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    <id>5709</id>
    <completedYear>2021</completedYear>
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    <completedDate>2021-12-14</completedDate>
    <publishedDate>--</publishedDate>
    <thesisDateAccepted>2021-11-19</thesisDateAccepted>
    <title language="eng">Detailed kinetic modeling of ammonia combustion</title>
    <title language="deu">Detaillierte kinetische Modellierung von Ammoniakverbrennung</title>
    <abstract language="eng">In this thesis, a detailed chemical kinetic mechanism is developed to predict the oxidation of ammonia. The main aim is to cover the most important features of ammonia combustion - laminar flame speed, auto-ignition timing, emission formation, speciation in different reactors, and subsequently to study fuel/NOₓ interaction. Each elementary reaction in the mechanism is carefully reviewed based on several published literature, both experimental and theoretical rate parameters are selected accordingly. A wide range of published experimental data in multi-setup experiments are selected - in freely propagating and burner stabilized premixed flames and in shock tubes and jet-stirred and flow, reactor to assess the performance of the developed mechanism. The reaction mechanism also considers the formation of nitrogen oxides and the reduction of nitrogen oxides depending on the conditions of the surrounding gas phase. The experimental data from the literature are interpreted with the help of the kinetic model developed in this thesis.</abstract>
    <abstract language="deu">In dieser Arbeit wurde ein detaillierter Reaktionsmechanismus zur Vorhersage der Ammoniakverbrennung entwickelt. Das Hauptziel bestand darin, die wichtigsten Merkmale der Ammoniakverbrennung zu erfassen, wie laminare Flammengeschwindigkeit, Zündverzugszeit, Schadstoffbildung, Speziesbildung in verschiedenen Reaktoren, und anschließend die Wechselwirkung zwischen Brennstoff und NOₓ zu untersuchen. Jede Elementarreaktion im Reaktionsmechanismus wurde sorgfältig auf der Grundlage verschiedener veröffentlichter Daten überprüft, und die experimentellen als auch theoretischen Reaktionsgeschwindigkeitsparameter wurden entsprechend ausgewählt. Um die Genauigkeit des entwickelten Reaktionsmechanismus zu bewerten, wurde eine breite Palette veröffentlichter experimenteller Daten für verschiedene Versuchsaufbauten ausgewählt, wie sich frei ausbreitende und brennerstabilisierte vorgemischte Flammen, Stoßwellenrohr, strahlgerührte Reaktoren und Flussreaktoren. Der Reaktionsmechanismus beschreibt auch die Bildung von Stickoxiden und die Reduktion von Stickoxiden in Abhängigkeit von den Bedingungen der umgebenden Atmosphäre. Die experimentellen Daten aus der Literatur wurden mit Hilfe des in dieser Arbeit entwickelten kinetischen Modells interpretiert.</abstract>
    <identifier type="doi">10.26127/BTUOpen-5709</identifier>
    <identifier type="urn">urn:nbn:de:kobv:co1-opus4-57099</identifier>
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    <licence>Creative Commons - CC BY - Namensnennung 4.0 International</licence>
    <author>Krishna Prasad Shrestha</author>
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      <value>Ammonia</value>
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      <value>Hydrogen</value>
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      <value>Synthesegas</value>
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      <value>Ammoniak</value>
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    <collection role="ddc" number="661">Industriechemikalien</collection>
    <collection role="collections" number="">Wiss. Publikationen</collection>
    <collection role="institutes" number="3207">FG Thermodynamik / Thermische Verfahrenstechnik</collection>
    <thesisPublisher>BTU  Cottbus - Senftenberg</thesisPublisher>
    <thesisGrantor>BTU Cottbus - Senftenberg</thesisGrantor>
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