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A high temperature and atmospheric pressure experimental and detailed chemical kinetic modelling study of 2-methyl furan oxidation.
Proceedings of the Combustion Institute ( IF 3.4 ) Pub Date : 2013-01-01 , DOI: 10.1016/j.proci.2012.06.113
Kieran P Somers 1 , John M Simmie , Fiona Gillespie , Ultan Burke , Jessica Connolly , Wayne K Metcalfe , Frédérique Battin-Leclerc , Patricia Dirrenberger , Olivier Herbinet , Pierre-Alexandre Glaude , Henry J Curran
Affiliation  

An experimental ignition delay time study for the promising biofuel 2-methyl furan (2MF) was performed at equivalence ratios of 0.5, 1.0 and 2.0 for mixtures of 1% fuel in argon in the temperature range 1200-1800 K at atmospheric pressure. Laminar burning velocities were determined using the heat-flux method for mixtures of 2MF in air at equivalence ratios of 0.55-1.65, initial temperatures of 298-398 K and atmospheric pressure. A detailed chemical kinetic mechanism consisting of 2059 reactions and 391 species has been constructed to describe the oxidation of 2MF and is used to simulate experiment. Accurate reproduction of the experimental data has been obtained over all conditions with the developed mechanism. Rate of production and sensitivity analyses have been carried out to identify important consumption pathways of the fuel and key kinetic parameters under these conditions. The reactions of hydrogen atom with the fuel are highlighted as important under all experimental conditions studied, with abstraction by the hydrogen atom promoting reactivity and hydrogen atom addition to the furan ring inhibiting reactivity. This work, to the authors knowledge, is the first to combine theoretical and experimental work to describe the oxidation of any of the alkylated furans. The mechanism developed herein to describe 2MF combustion should also function as a sub-mechanism to describe the oxidation of 2,5-dimethyl furan whilst also providing key insights into the oxidation of this similar biofuel candidate.

中文翻译:

2-甲基呋喃氧化的高温和大气压实验和详细的化学动力学模型研究。

对有前途的生物燃料 2-甲基呋喃 (2MF) 进行了实验点火延迟时间研究,当量比为 0.5、1.0 和 2.0 时,在大气压下,在 1200-1800 K 的温度范围内,氩气中 1% 的燃料混合物。层流燃烧速度使用热通量法测定当量比为 0.55-1.65、初始温度为 298-398 K 和大气压的 2MF 在空气中的混合物。构建了由2059个反应和391个物种组成的详细化学动力学机制来描述2MF的氧化,并用于模拟实验。使用开发的机制在所有条件下都获得了实验数据的准确再现。已经进行了生产速率和敏感性分析,以确定在这些条件下燃料的重要消耗途径和关键动力学参数。在所有研究的实验条件下,氢原子与燃料的反应都被强调为重要,氢原子的提取促进了反应性,而氢原子添加到呋喃环上抑制了反应性。据作者所知,这项工作是首次结合理论和实验工作来描述任何烷基化呋喃的氧化。本文开发的用于描述 2MF 燃烧的机制也应作为描述 2,5-二甲基呋喃氧化的子机制,同时还提供对这种类似生物燃料候选物氧化的关键见解。在所有研究的实验条件下,氢原子与燃料的反应都被强调为重要,氢原子的提取促进了反应性,而氢原子添加到呋喃环上抑制了反应性。据作者所知,这项工作是首次结合理论和实验工作来描述任何烷基化呋喃的氧化。本文开发的用于描述 2MF 燃烧的机制也应作为描述 2,5-二甲基呋喃氧化的子机制,同时还提供对这种类似生物燃料候选物氧化的关键见解。在所有研究的实验条件下,氢原子与燃料的反应都被强调为重要,氢原子的提取促进了反应性,而氢原子添加到呋喃环上抑制了反应性。据作者所知,这项工作是首次结合理论和实验工作来描述任何烷基化呋喃的氧化。本文开发的用于描述 2MF 燃烧的机制也应作为描述 2,5-二甲基呋喃氧化的子机制,同时还提供对这种类似生物燃料候选物氧化的关键见解。据作者所知,这项工作是首次结合理论和实验工作来描述任何烷基化呋喃的氧化。本文开发的用于描述 2MF 燃烧的机制也应作为描述 2,5-二甲基呋喃氧化的子机制,同时还提供对这种类似生物燃料候选物氧化的关键见解。据作者所知,这项工作是首次结合理论和实验工作来描述任何烷基化呋喃的氧化。本文开发的用于描述 2MF 燃烧的机制也应作为描述 2,5-二甲基呋喃氧化的子机制,同时还提供对这种类似生物燃料候选物氧化的关键见解。
更新日期:2019-11-01
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