
Cours sur la combustion
Maîtrisez la science et l'ingénierie de la combustion, de la cinétique chimique à la conception complète de systèmes. Ce cours couvre la thermodynamique, le comportement des flammes, le contrôle des polluants et la modélisation avancée pour les applications industrielles, automobiles et de production d'énergie. Que vous travailliez dans l'énergie, la fabrication ou la conformité environnementale, vous acquerrez la profondeur technique nécessaire pour analyser et optimiser des systèmes de combustion réels.
Ce que vous allez apprendre:
Vous développerez une compréhension rigoureuse de la chimie de la combustion, de la thermodynamique et de la mécanique des fluides telles qu'elles s'appliquent aux systèmes d'ingénierie pratiques. Le cours couvre les mécanismes réactionnels, la théorie de l'allumage, les flammes prémélangées et de diffusion, et la combustion de combustibles liquides et solides. Vous apprendrez à concevoir et à évaluer des brûleurs industriels, des chambres de combustion de turbines à gaz et des moteurs à combustion interne à l'aide de mesures de performance établies. Les voies de formation de polluants pour les NOx, le CO et les suies sont examinées parallèlement aux stratégies de contrôle primaires et post-combustion. Le programme aborde également les carburants alternatifs, l'efficacité énergétique, la conformité réglementaire et les outils de modélisation informatique utilisés dans la pratique professionnelle.
Comment vous étudiez de façon pratique Cours sur la combustion
Comment vous pratiquez Cours sur la combustion
Pour vous, entreprise, qui souhaitez former votre équipe
Avec Dedika pour les entreprises, le cours inclut des exercices et des exemples adaptés à votre propre activité et aux besoins spécifiques de votre entreprise.
Contenu du cours
8 Chapitres • 40 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)
Chapitre 1MasquerCacher les détailsVoir les détailsFondamentaux de la science de la combustion
Fondamentaux de la science de la combustion
Leçon 1 • Aperçu des combustibles et des comburants
Couvre les combustibles solides, liquides et gazeux ainsi que les comburants courants. Les apprenants distinguent les catégories de combustibles par état physique et composition chimique.
Leçon 2 • Le triangle du feu et le tétraèdre
Présente le triangle du feu et son extension au tétraèdre de combustion. Relie le combustible, l'oxygène, la chaleur et les réactions en chaîne comme exigences d'inflammation interdépendantes.
Leçon 3 • Produits de combustion et émissions
Identifie les produits de combustion primaires et secondaires, notamment le CO2, H2O, CO et les particules. Relie la formation des produits au type de combustible et à la complétude de la combustion.
Leçon 4 • Thermochimie de base de la combustion
Explique l'enthalpie de combustion, la chaleur de formation et la loi de Hess. Fournit le cadre quantitatif pour calculer l'énergie libérée dans les réactions.
Leçon 5 • Nature et définition de la combustion
La combustion est définie comme une oxydation rapide produisant de la chaleur et de la lumière. Cette section établit la base conceptuelle pour toute analyse thermochimique ultérieure.
Chapitre 2MasquerCacher les détailsVoir les détailsCinétique chimique et mécanismes réactionnels
Cinétique chimique et mécanismes réactionnels
Leçon 1 • Mécanismes réactionnels simplifiés
Présente les mécanismes globaux, squelettiques et détaillés pour la modélisation pratique. Les apprenants sélectionnent la complexité du mécanisme appropriée pour des problèmes d'ingénierie donnés.
Leçon 2 • Théorie de l'inflammation et auto-inflammation
Distingue l'inflammation pilotée de l'auto-inflammation et de l'emballement thermique. Relie le temps de retard à l'inflammation à la réactivité du combustible et aux conditions ambiantes.
Leçon 3 • Théorie de la vitesse de réaction
Couvre la théorie des collisions, l'énergie d'activation et l'équation d'Arrhenius. Établit la relation mathématique entre la température et la vitesse de réaction.
Leçon 4 • Mécanismes de réaction en chaîne
Explique les étapes d'initiation, de propagation, de ramification et de terminaison dans les chaînes de combustion. Les apprenants tracent les voies radicalaires qui soutiennent ou éteignent les flammes.
Leçon 5 • Limites d'inflammabilité et extinction
Définit les limites d'inflammabilité inférieure et supérieure et la distance d'extinction. Les apprenants prédisent les plages de fonctionnement sûres pour les mélanges carburant-air.
Chapitre 3MasquerCacher les détailsVoir les détailsThermodynamique des systèmes de combustion
Thermodynamique des systèmes de combustion
Leçon 1 • Équilibre chimique et énergie de Gibbs
Couvre les constantes d'équilibre, la minimisation de l'énergie libre de Gibbs et la dissociation. Les apprenants prédisent les compositions des produits à l'équilibre à haute température.
Leçon 2 • Deuxième principe et entropie dans la combustion
Présente la génération d'entropie et l'irréversibilité dans la combustion. Les apprenants évaluent la destruction d'exergie et identifient les pertes thermodynamiques dans les systèmes réels.
Leçon 3 • Premier principe appliqué à la combustion
Applique la conservation de l'énergie aux systèmes de combustion ouverts et fermés. Les apprenants calculent le dégagement de chaleur et le travail pour les processus en écoulement stationnaire et par lots.
Leçon 4 • Calcul de la température de flamme adiabatique
Dérive la température de flamme adiabatique pour les flammes prémélangées et de diffusion. Relie la stœchiométrie, la capacité thermique et la dissociation aux limites de température maximale.
Leçon 5 • Combustion dans les cycles de puissance
Analyse la combustion dans les cadres des cycles de Brayton, Rankine et Otto. Les apprenants quantifient comment les paramètres de combustion affectent le rendement thermique et la puissance produite.
Chapitre 4MasquerCacher les détailsVoir les détailsFlammes prémélangées et de diffusion
Flammes prémélangées et de diffusion
Leçon 1 • Vitesse de flamme laminaire
Définit la vitesse de flamme laminaire et sa dépendance à la composition du mélange et à la température. Les apprenants utilisent des corrélations pour estimer la vitesse de flamme pour des combustibles courants.
Leçon 2 • Structure de la flamme prémélangée
Décrit les zones de préchauffage, de réaction et post-flamme d'une flamme prémélangée laminaire. Les apprenants identifient les profils d'espèces et de température à travers le front de flamme.
Leçon 3 • Régimes de flamme turbulente
Présente les régimes de flammes turbulentes prémélangées et non prémélangées à l'aide du diagramme de Borghi. Les apprenants classifient les flammes par les nombres de Damköhler et de Karlovitz.
Leçon 4 • Structure de la flamme de diffusion et modèle de Burke-Schumann
Analyse le modèle de Burke-Schumann pour les flammes de diffusion laminaires. Les apprenants cartographient les zones de mélange du combustible et du comburant et localisent la surface de flamme stœchiométrique.
Leçon 5 • Stabilité de flamme et extinction
Couvre les phénomènes de retour de flamme, d'extinction et de flamme soulevée dans les systèmes de brûleurs. Les apprenants appliquent des diagrammes de stabilité pour concevoir des enveloppes de fonctionnement sûres.
Chapitre 5MasquerCacher les détailsVoir les détailsCombustion de combustibles liquides et solides
Combustion de combustibles liquides et solides
Leçon 1 • Combustion du charbon et gazéification
Analyse les réactions d'oxydation de surface et de gazéification des particules de charbon. Les apprenants appliquent les modèles de noyau rétrécissant et de particule rétrécissante pour prédire la combustion complète.
Leçon 2 • Fondamentaux de la combustion en spray
Couvre l'atomisation, la distribution de taille de gouttelettes et l'interaction spray-flamme. Les apprenants évaluent comment la qualité du spray affecte l'efficacité de la combustion et les émissions.
Leçon 3 • Combustion de combustible pulvérisé et sur grille
Compare les brûleurs à combustible pulvérisé avec les systèmes à grille fixe et mobile. Les apprenants sélectionnent la technologie de combustion en fonction des propriétés du combustible et des exigences de capacité.
Leçon 4 • Évaporation et combustion des gouttelettes liquides
Dérive la loi en D-carré pour l'évaporation et la combustion des gouttelettes. Les apprenants calculent la durée de vie des gouttelettes et la distance de la flamme pour les systèmes de spray.
Leçon 5 • Pyrolyse et dévolatilisation des combustibles solides
Explique la décomposition thermique du charbon et de la biomasse en matières volatiles et en charbon. Les apprenants identifient la cinétique de dévolatilisation et le rendement en matières volatiles en fonction de la vitesse de chauffage.
Chapitre 6MasquerCacher les détailsVoir les détailsDispositifs de combustion et conception de systèmes
Dispositifs de combustion et conception de systèmes
Leçon 1 • Métriques de performance des systèmes de combustion
Définit le rendement de combustion, le facteur de forme et la consommation spécifique de carburant. Les apprenants utilisent ces métriques pour évaluer et comparer les performances des dispositifs de combustion.
Leçon 2 • Conception de la chambre de combustion de turbine à gaz
Analyse les zones primaire, secondaire et de dilution dans les chambres de combustion annulaires et can-annulaires. Les apprenants évaluent la perte de charge, le facteur de forme et les exigences de refroidissement du liner.
Leçon 3 • Types de brûleurs industriels et sélection
Passe en revue les brûleurs prémélangés, à buse de mélange et à tube radiant pour le chauffage industriel. Les apprenants associent le type de brûleur à la température du processus, au combustible et aux exigences de modulation.
Leçon 4 • Combustion dans le moteur à combustion interne
Examine les processus de combustion à allumage commandé et à allumage par compression ainsi que le cliquetis. Les apprenants relient le calage de la combustion, le taux de dégagement de chaleur et le rendement indiqué.
Leçon 5 • Systèmes de combustion des fours et chaudières
Couvre les modes de transfert de chaleur, le zonage des fours et la conception de la chambre de combustion des chaudières. Les apprenants calculent les profils de flux thermique et le rendement thermique pour les fours industriels.
Chapitre 7MasquerCacher les détailsVoir les détailsFormation de polluants et contrôle des émissions
Formation de polluants et contrôle des émissions
Leçon 1 • Techniques primaires de contrôle des émissions
Couvre la combustion étagée, le fonctionnement prémélangé pauvre, la recirculation des gaz d'échappement et l'injection d'eau. Les apprenants sélectionnent des contrôles primaires pour atteindre simultanément les objectifs de NOx et de CO.
Leçon 2 • Formation et oxydation de la suie
Trace la nucléation de la suie, la croissance de surface et l'oxydation dans les flammes de diffusion. Les apprenants prédisent la fraction volumique de suie et appliquent des modifications de conception pour réduire la production de particules.
Leçon 3 • Mécanismes de formation des NOx
Couvre les voies des NOx thermiques, prompts et du combustible avec les étapes limitant la vitesse. Les apprenants calculent la production de NOx en fonction de la température, du temps de séjour et de l'azote du combustible.
Leçon 4 • Émissions de CO et d'hydrocarbures imbrûlés
Explique la formation de CO due à la combustion incomplète et à l'extinction. Les apprenants identifient les conditions qui augmentent les émissions d'hydrocarbures imbrûlés et appliquent des mesures correctives.
Leçon 5 • Traitement des émissions après combustion
Analyse la réduction catalytique sélective, les filtres à particules diesel et les catalyseurs trois voies. Les apprenants dimensionnent et spécifient les systèmes de post-traitement pour des objectifs de réduction des émissions donnés.
Chapitre 8MasquerCacher les détailsVoir les détailsModélisation avancée de la combustion et diagnostics
Modélisation avancée de la combustion et diagnostics
Leçon 1 • Chimie réduite et tabulée
Couvre l'ILDM, le FGM et la tabulation de chimie basée sur l'apprentissage automatique pour la CFD. Les apprenants réduisent les mécanismes détaillés tout en préservant la précision pour les conditions de flamme cibles.
Leçon 2 • Diagnostics optiques de la combustion
Présente la fluorescence induite par laser, la diffusion Rayleigh et l'imagerie de chimiluminescence. Les apprenants conçoivent des configurations de diagnostic pour mesurer la température et les espèces dans les flammes.
Leçon 3 • Modèles de turbulence pour la combustion
Compare les modèles de dissipation de tourbillons, de flammelette et de PDF transporté pour la combustion turbulente. Les apprenants sélectionnent la fermeture appropriée en fonction du régime de flamme et du budget de calcul.
Leçon 4 • Validation de modèle et analyse d'incertitude
Applique la vérification, la validation et la quantification de l'incertitude aux modèles de combustion. Les apprenants comparent les résultats de simulation avec les données expérimentales et quantifient la confiance dans les prédictions.
Leçon 5 • Fondamentaux de la combustion computationnelle
Présente les équations gouvernantes pour la CFD d'écoulement réactif, y compris le transport d'espèces et la fermeture turbulence-chimie. Les apprenants configurent et interprètent des simulations de combustion de base.
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Ce cours est pour vous :
Ingénieurs mécaniciens cherchant à approfondir leur expertise dans le comportement des systèmes de combustion.
Ingénieurs environnementaux travaillant à réduire les émissions industrielles et à respecter les réglementations.
Opérateurs de centrales électriques souhaitant comprendre la science derrière leurs équipements.
Ingénieurs automobiles développant des moteurs à combustion interne plus propres et plus efficaces.
Étudiants diplômés construisant une base technique pour des carrières en recherche sur la combustion.
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Ce que disent nos apprenants
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