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@TechReport{VergutzFachCris:2016:CoGoEs,
               author = "Vergutz, Alan J{\'u}nior and Fachini Filho, Fernando and 
                         Cristaldo, Cesar F. da Cruz",
                title = "Combust{\~a}o de gotas com escape de combust{\'{\i}}vel pela 
                         chama para simular regime de combust{\~a}o “cool flame”'",
          institution = "Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais",
                 year = "2016",
                 type = "RPQ",
              address = "S{\~a}o Jos{\'e} dos Campos",
                 note = "{Bolsa PIBIC/INPE/CNPq}",
             keywords = "Combust{\~a}o.",
             abstract = "Este trabalho, que vem sendo desenvolvido desde agosto de 2014, 
                         tem por objetivo estender o modelo j{\'a} existente e gerar um 
                         c{\'o}digo de baixo custo computacional, que descreva a 
                         vaporiza{\c{c}}{\~a}o e a combust{\~a}o de gotas isoladas, em 
                         regime de cool flame. Neste caso particular, o oxig{\^e}nio 
                         est{\'a} disperso na fase gasosa juntamente com o g{\'a}s inerte 
                         h{\'e}lio. Isto faz com que o n{\'u}mero de Lewis do oxidante 
                         aumente consideravelmente. A estrat{\'e}gia de an{\'a}lise 
                         consiste em utilizar um modelo, que {\'e} uma extens{\~a}o do 
                         modelo cl{\'a}ssico de combust{\~a}o de gotas, onde {\'e} 
                         admitida uma chama infinitamente estreita, por{\'e}m com um 
                         considerado escape de combust{\'{\i}}vel atrav{\'e}s da mesma, 
                         apresentando assim uma solu{\c{c}}{\~a}o anal{\'{\i}}tica. 
                         Conhecendo a f{\'{\i}}sica descrita por este modelo com valores 
                         t{\'{\i}}picos {\`a}queles aos encontrados no regime de cool 
                         flame para o n{\'u}mero de Lewis, parte-se para a an{\'a}lise 
                         com o modelo de chama finita descrita pela taxa de 
                         rea{\c{c}}{\~a}o qu{\'{\i}}mica de passo {\'u}nico. Com este 
                         modelo, poder-se-{\'a} observar o efeito do escape de 
                         combust{\'{\i}}vel pela chama, processo que {\'e} o 
                         respons{\'a}vel por manter a chama no regime de cool flame. Com o 
                         aumento do escape de combust{\'{\i}}vel a temperatura da chama 
                         diminui e a chama se aproxima mais da gota. Por{\'e}m, a taxa de 
                         vaporiza{\c{c}}{\~a}o, n{\~a}o {\'e} t{\~a}o 
                         sens{\'{\i}}vel ao escape de combust{\'{\i}}vel como as 
                         vari{\'a}veis anteriores, e se mantem praticamente constante, 
                         conforme an{\'a}lises experimentais. Considerando um escape de 
                         combust{\'{\i}}vel elevado e uma oxida{\c{c}}{\~a}o parcial do 
                         combust{\'{\i}}vel consumido na chama, {\'e} poss{\'{\i}}vel 
                         encontrar um raio de chama igual a cinco vezes o raio da gota, 
                         coincidindo com os resultados obtidos na qu{\'{\i}}mica 
                         detalhada. Contudo, apesar desses dados concordarem com os obtidos 
                         experimentalmente, o modelo prev{\^e} apenas a combust{\~a}o de 
                         gotas no regime de cool flame.",
          affiliation = "UNIPAMPA and {Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)} 
                         and UNIPAMPA",
             language = "pt",
                pages = "10",
                  ibi = "8JMKD3MGP3W34R/42NT2R8",
                  url = "http://urlib.net/ibi/8JMKD3MGP3W34R/42NT2R8",
           targetfile = "Vergutz_combustao.pdf",
        urlaccessdate = "09 maio 2024"
}


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