Consortional assoc.: Development of combustion mechanisms based on both direct and bulk measurements  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
84060
Type K
Principal investigator Tóth, János
Title in Hungarian Konzorcium, társ p.: Égési mechanizmusok fejlesztése közvetlen és közvetett mérések alapján
Title in English Consortional assoc.: Development of combustion mechanisms based on both direct and bulk measurements
Keywords in Hungarian égés, reakciómechanizmus, paraméterbecslés, ellentmondó adatok, robosztusság
Keywords in English combustion, reaction mechanism, parameter estimation, contradictory data, robustness
Discipline
Physical Chemistry and Theoretical Chemistry (Council of Physical Sciences)100 %
Ortelius classification: Physical chemistry
Panel Chemistry 1
Department or equivalent Department of Mathematical Analysis (Budapest University of Technology and Economics)
Starting date 2011-07-01
Closing date 2016-06-30
Funding (in million HUF) 7.259
FTE (full time equivalent) 2.49
state closed project
Summary in Hungarian
Fő célkitűzések:
A globális görbeillesztési módszerek javítása és gyorsítása jobb égésmodellek megalkotása céljából.
A statisztikai és dinamikai robosztusság fontosságának részletes megvizsgálása és továbbfejlesztése égésmodellekre.
A felrobbanás tanulmányozása térben homogén és térben inhomogén kinetikai rendszerekben égéskinetikai alkalmazásokkal.
Az egymásnak ellentmondó adatok kezelésére szolgáló statisztikai módszerek.
A modellek egyszerűsítésének valamint felépítésének módszerei: összevonás és bruttó reakciók felbontása.
Meglévő programjaink kiegészítése, bővítése és illesztésük az általánosan elterjedt szabványokhoz.

Jelentőség:
Konzorcionális partnerünkkel közösen hozzá fogunk járulni részletes, ellenőrzött modellek létrehozásához.
Ez a tüzelőanyagok kevesebb szennyezőanyag-kibocsátással járó és gazdaságosabb felhasználásához vezethet.
Eredményeink várhatóan a reakciókinetika egyéb területein is hasznosíthatóak lesznek.
Summary
Key goals
Improvement global fitting methods in order to find soundly validated submodels of combustion.
Investigation the relevance of statistical and dynamic robustness in combustion models.
Characterization of conditions leading to explosion/ignition (blow up) in spatially homogeneous and spatially inhomogeneous kinetic models.
Development of the methods of treatment of contradictory experimental data
Development and application of model simplification and model building methods.
Extension of our existing programs and fitting them to standards.

Significance
Our planned research together with our partners in the project will contribute to
detailed, validated combustion models.
This may mean cleaner combustion with fewer costs.
Most probably, the results will also be applicable in other fields of chemical kinetics.




Back »