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Titre: ETUDE DE LA COMBUSTION SWIRLÉE EN MODE PARTIEL DU MÉLANGE CH4+H2
Auteur(s): Benhouari, Inass
Mots-clés: Combustion swirlée
Hydrogène
Méthane
Stabilité de la flamme
Date de publication: 25-jui-2025
Editeur: Université Ibn Khaldoun –Tiaret
Résumé: Dans le cadre de la transition énergétique, l’hydrogène constitue un carburant alternatif prometteur pour améliorer la propreté et l’efficacité des systèmes de combustion. Ce mémoire présente une étude numérique de la combustion swirlée d’un mélange partiel de méthane (CH₄) et d’hydrogène (H₂). Le mode swirlé, en favorisant le mélange et la stabilisation de la flamme, est étudié à l’aide de simulations CFD sous ANSYS Fluent, en couplant des modèles de turbulence (k-ε, k-ω SST) et un modèle de combustion chimique (finite-rate/EDM). L’objectif est d’analyser l’effet de l’enrichissement en hydrogène sur la structure de la flamme, la température, la formation de polluants (notamment NOₓ) et la distribution des espèces. Les résultats montrent que l’ajout d’hydrogène améliore la stabilité et la compacité de la flamme, mais entraîne une hausse des températures et un risque accru d’émissions de NOₓ, nécessitant une optimisation fine des conditions de fonctionnement. Ces travaux contribuent à la conception de brûleurs à faibles émissions adaptés aux carburants alternatifs
Description: As part of the energy transition, hydrogen is a promising alternative fuel for improving the cleanliness and efficiency of combustion systems. This thesis presents a numerical study of the swirled combustion of a partial mixture of methane (CH₄) and hydrogen (H₂). The swirled mode, by promoting mixing and flame stabilization, is studied using CFD simulations in ANSYS Fluent, coupling turbulence models (k-ε, k-ω SST) and a chemical combustion model (finite-rate/EDM). The objective is to analyze the effect of hydrogen enrichment on flame structure, temperature, pollutant formation (particularly NOₓ), and species distribution. The results show that the addition of hydrogen improves flame stability and compactness, but leads to higher temperatures and an increased risk of NOₓ emissions, requiring fine-tuning of operating conditions. This work contributes to the design of low-emission burners suitable for alternative fuels
URI/URL: http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/17098
Collection(s) :Master

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