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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[ESTUDIO NUMÉRICO Y EXPERIMENTAL DE LAS PROPIEDADES Y FENÓMENOS RADIATIVOS EN UNA LLAMA DE METANO (CH4) CON AIRE ENRIQUECIDO]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[NUMERICAL AND EXPERIMENTAL STUDY OF THE RADIATIVE PROPERTIES AND PHENOMENA IN A METHANE (CH4) FLAME WITH ENRICHED AIR]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[This article proposes a numerical and experimental study of the radiation behavior in a methane flame with air enhanced with oxygen at low concentrations. It was measured the heat flux by radiation and was determined its relationship with the percentage of enrichment of the air, which allowed to estimate the radiant properties of the flame in terms of oxygen enrichment. Was used air with oxygen concentrations from 21% to 22,5%. The simulation was done with the software Fluent V6.2.16 and to solve the radiative transfer equation was used the Discrete Ordinates model. The radiant properties of the mixture of combustion gases (CO, CO2 and H2O) were quantified using the Weighted Sum of Gray Gases Model (WSGGM). The experiment was carried out using Guajira Natural Gas as fuel, an air factor equal to 1,1 and a thermal power of 1,54 kW.]]></p></abstract>
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<kwd lng="es"><![CDATA[Combustión con aire enriquecido]]></kwd>
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</front><body><![CDATA[ <p align="center"><b><font size="4" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">ESTUDIO NUM&Eacute;RICO Y EXPERIMENTAL DE LAS PROPIEDADES Y FEN&Oacute;MENOS RADIATIVOS EN UNA LLAMA DE METANO (CH4) CON AIRE ENRIQUECIDO </font></b></p>     <p align="center"><i><b><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">NUMERICAL AND EXPERIMENTAL STUDY OF THE RADIATIVE PROPERTIES AND PHENOMENA IN A METHANE (CH4) FLAME WITH ENRICHED AIR</font></b></i></p>     <p align="center">&nbsp;</p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>JOSE LUIS SU&Aacute;REZ</b>    <br>   </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><i>Grupo de Ciencia y Tecnolog&iacute;a del   Gas y Uso Racional de </i> <i>la   Energ&iacute;a, GASURE, Universidad de Antioquia, Estudiante   de maestr&iacute;a, <a href="mailto:joseluissuarez@udea.edu.co">joseluissuarez@udea.edu.co</a></i></font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>ANDR&Eacute;S AMELL ARRIETA</b>    <br>   </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><i>Grupo de Ciencia y Tecnolog&iacute;a del   Gas y Uso Racional de </i> <i>la   Energ&iacute;a, GASURE, Universidad de Antioquia,   Coordinador, <a href="mailto:anamell@udea.edu.co">anamell@udea.edu.co</a></i></font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>FRANCISCO JAVIER CADAVID</b>    <br>   </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><i>Grupo de Ciencia y Tecnolog&iacute;a del   Gas y Uso Racional de </i> <i>la   Energ&iacute;a, Universidad de Antioquia, Docente, <a href="mailto:fcadavid@udea.edu.co">fcadavid@udea.edu.co</a></i></font></p>     <p align="center">&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Recibido para revisar agosto   4 de 2009 aceptado abril 15 de 2010, versi&oacute;n final abril 17 de 2010</b></font></p> <hr>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>RESUMEN: </b>En este art&iacute;culo, se presenta un estudio num&eacute;rico   y experimental del comportamiento de la radiaci&oacute;n de una llama de metano con   aire enriquecido con bajas concentraciones ox&iacute;geno. Se midi&oacute; el flux de calor   por radiaci&oacute;n y se determin&oacute; su relaci&oacute;n con el porcentaje de enriquecimiento   del aire, permitiendo estimar las propiedades radiantes de la llama en funci&oacute;n   del enriquecimiento con ox&iacute;geno. Se utiliz&oacute; aire con concentraciones de ox&iacute;geno   desde 21% hasta 22,5%. La simulaci&oacute;n se realiz&oacute; con el software <i>Fluent V6.2.16</i> y para resolver la   ecuaci&oacute;n de transferencia radiativa se emple&oacute; el modelo de las Ordenadas   Discretas. Las propiedades radiantes de la mezcla de gases de combusti&oacute;n (CO,   CO<sub>2</sub> y H<sub>2</sub>O) se cuantificaron empleando el modelo de la Suma   Ponderada de   Gases Grises (WSGGM). La experimentaci&oacute;n se llev&oacute; a cabo empleando como   combustible Gas Natural de la Guajira, un factor de aireaci&oacute;n de 1,1 y una potencia   t&eacute;rmica de 1,54 kW. Se utiliz&oacute; un   quemador de premezcla tipo <i>Bunsen</i>, en   el que se induc&iacute;a el aire, el cual a su vez es enriquecido con ox&iacute;geno   proveniente de un cilindro. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>PALABRAS CLAVE:</b> Combusti&oacute;n con   aire enriquecido, radiaci&oacute;n en una llama, simulaci&oacute;n de llamas, combusti&oacute;n y   radiaci&oacute;n.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>ABSTRACT: </b>This article proposes   a numerical and experimental study of the radiation behavior in a methane flame   with air enhanced with oxygen at low concentrations. It was measured the heat flux   by radiation and was determined its relationship with the percentage of   enrichment of the air, which allowed to estimate the radiant properties of the   flame in terms of oxygen enrichment. Was used air with oxygen concentrations   from 21% to 22,5%. The simulation was done with the software <i>Fluent V6.2.16</i> and to solve the radiative   transfer equation was used the Discrete Ordinates model. The radiant properties   of the mixture of combustion gases (CO, CO<sub>2</sub> and H<sub>2</sub>O) were quantified   using the Weighted Sum of Gray Gases Model (WSGGM). The experiment was carried   out using Guajira Natural Gas as fuel, an air factor equal to 1,1 and a thermal   power of 1,54 kW. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>KEYWORDS:</b> Oxygen Enhanced Combustion, flame radiation, flame   simulation, combustion and radiation.</font></p> <hr>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>1. INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El gas natural se ha convertido en uno de los   combustibles f&oacute;siles m&aacute;s utilizados en las diferentes transformaciones   energ&eacute;ticas desde el hogar hasta la industria, lo que lo convierte en el   principal eje de estudio de diversas investigaciones [1,2]. En este sentido, es   pertinente incentivar la investigaci&oacute;n de   las diferentes propuestas mundiales de   nuevas tecnolog&iacute;as que permitan aumentar la eficiencia en el uso de este   energ&eacute;tico y que a&uacute;n no se han implementado ni estudiado en el pa&iacute;s, este es el   caso de la combusti&oacute;n enriquecida con oxigeno y gas natural, la cual mejora el   desempeño y la eficiencia t&eacute;rmica de los equipos de combusti&oacute;n [3], incrementa   el flux de calor, y disminuye las emisiones contaminantes. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Generalmente, en el estudio y en el uso de los   procesos de combusti&oacute;n se ignora el comportamiento y el aporte de la energ&iacute;a transferida   por medio de la radiaci&oacute;n, desconociendo que dicha forma de transporte de energ&iacute;a en   muchos casos puede llegar a ser el modo de transferencia de calor predominante [4]. Por todo esto, no cabe duda que el estudio de   un fen&oacute;meno complejo como la radiaci&oacute;n, es muy importante para tratar de   incrementar las eficiencias de los sistemas de combusti&oacute;n y el uso de nuevas   tecnolog&iacute;as y tendencias. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La radiaci&oacute;n es un tema de gran inter&eacute;s y   complejidad que ha sido tratada desde diferentes aspectos: Existen formulaciones   matem&aacute;ticas y simplificaciones de los modelos relacionados con la transferencia   de energ&iacute;a por radiaci&oacute;n[5], [8], [9], [16], [20], [21] que buscan resolver   problemas propuestos por la teor&iacute;a, plantear estudios relacionando la   influencia de esta transferencia en otros fen&oacute;menos termo-fluido-din&aacute;micos [11],   [17], [18], [19] y proponer recomendaciones para el manejo y determinaci&oacute;n de   las condiciones te&oacute;ricas y experimentales que rigen el fen&oacute;meno, como por   ejemplo los procedimientos adecuados para hallar par&aacute;metros radiativos, [24],   [25], [27-31].</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Entre estos se resalta el realizado por <i>Baukal</i> y <i>Gebhart</i> [17], en el cual se presenta la importancia que puede tener   la radiaci&oacute;n en una llama de metano tipo <i>impingement</i> con aire enriquecido confront&aacute;ndola con otros mecanismo como la convecci&oacute;n. En   &eacute;l se concluye que la radiaci&oacute;n no es tan preponderante comparado con el calor   total de la llama, aunque se reconoce que el calor radiado s&iacute; se incrementa al enriquecer   el aire con ox&iacute;geno, y se observa que el   mayor aporte radiativo se da cerca del punto estequiom&eacute;trico. Sin embargo,   debido a que el estudio se realiz&oacute; con una llama tipo <i>impingement</i>, no permite determinar con mejor aproximaci&oacute;n el   comportamiento &uacute;nico entre el efecto de combusti&oacute;n con aire enriquecido y la   radiaci&oacute;n emitida sin que se involucren algunos otros fen&oacute;menos como la   convecci&oacute;n, la turbulencia y la creaci&oacute;n de holl&iacute;n a bajos enriquecimientos que   puedan alterar la observaci&oacute;n. De igual modo, debido a las "grandes potencias"   que se manejan en la experimentaci&oacute;n, no permite identificar claramente los   cambios que se puedan revelar en el patr&oacute;n de radiaci&oacute;n de acuerdo a los   porcentajes bajos de enriquecimiento y mostrar los beneficios que se pueden obtener comparando con llamas sin enriquecer.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Por lo anterior, se presenta la necesidad   cient&iacute;fica y tecnol&oacute;gica de optimizar el uso de los energ&eacute;ticos y particularmente   de los combustibles gaseosos, en cuanto a aprovechar de una mejor manera todo   su potencial relacionando los estudios conjuntos entre la combusti&oacute;n y la   radiaci&oacute;n, lo cual ha sido muy poco realizado hasta el momento en el caso de   las llamas de premezcla laminar [17]. Con este estudio se busca entonces obtener   un mejor panorama de lo que podr&iacute;a ser el funcionamiento &oacute;ptimo de los equipos   de combusti&oacute;n, m&aacute;s a&uacute;n cuando las tecnolog&iacute;as est&aacute;n en pleno desarrollo y son   susceptibles a las adaptaciones, como es el caso de la combusti&oacute;n con aire   enriquecido. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Por todo esto, el estudio del patr&oacute;n de   radiaci&oacute;n de una llama de metano con aire con bajos porcentajes de enriquecimiento   en un quemador de premezcla, es importante para alcanzar los objetivos   expuestos y coadyuvar para la superaci&oacute;n del rezago cient&iacute;fico y tecnol&oacute;gico colombiano   en sistemas de combusti&oacute;n y calentamiento.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p> <font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>2. </b> <b>ACERCA DE </b> <b>LA COMBUSTI&Oacute;N CON AIRE ENRIQUECIDO Y </b> <b>LA RADIACI&Oacute;N EN LLAMAS DE PREMEZCLA</b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>2.1 Combusti&oacute;n con aire enriquecido</b>    <br>   La combusti&oacute;n enriquecida con ox&iacute;geno OEC   (Oxygen Enhanced Combustion) consiste en efectuar el proceso de combusti&oacute;n con   aire con concentraciones de ox&iacute;geno mayores al 21% [3]<sub>.</sub> El par&aacute;metro   caracter&iacute;stico que determina el grado de oxigenaci&oacute;n del comburente es el factor de ox&iacute;geno equivalente, el cual   se define mediante la siguiente expresi&oacute;n: </font> </p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><img src="/img/revistas/dyna/v78n165/a14eq002.gif"> </font> (1)</p> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">     <p>Seg&uacute;n el factor de oxigeno equivalente se han definido tres rangos de reg&iacute;menes de operaci&oacute;n de sistemas   de combusti&oacute;n con aire enriquecido:</p> </font> <ul>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Enriquecimiento de bajo nivel: <font face="Symbol">W</font> &lt; 0,3. Es     utilizado en situaciones en las cuales se tienen que hacer ligeros ajustes     en las configuraciones existentes. Es utilizado cuando se quieren     beneficios incrementales.</font></li>       ]]></body>
<body><![CDATA[<li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Enriquecimiento de alto nivel: <font face="Symbol">W</font> &gt; 0,9.     Aplicaciones de procesos de alta temperatura en donde los beneficios por     la alta tasa de transferencia de calor justifican los altos costos     asociados. Se requieren quemadores especiales.</font></li>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Enriquecimiento de nivel intermedio: 0,3 &lt; <font face="Symbol">W</font> &lt; 0,9. Se     requieren quemadores especiales.</font></li>     </ul>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Por otro lado, la composici&oacute;n de los productos   de combusti&oacute;n depende de varios factores incluyendo la composici&oacute;n del   oxidante. Cuando el porcentaje de oxigeno aumenta, la composici&oacute;n de los humos   se afecta [3] as&iacute;: H<sub>2</sub>O aumenta, CO<sub>2 </sub>aumenta muy   ligeramente, el N<sub>2</sub> disminuye de un m&aacute;ximo a cero y el CO aumenta, este &uacute;ltimo debido a la disociaci&oacute;n   qu&iacute;mica.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">De igual modo, todas las especies menores (H,   H<sub>2</sub>, O, OH y O<sub>2</sub>) aumentan su concentraci&oacute;n. Este aumento   de radicales, O<sub>2</sub> no quemado y   (H<sub>2</sub> y CO) que representa el combustible no quemado se debe a la   disociaci&oacute;n qu&iacute;mica, la cual ocurre a muy altas temperaturas [3].</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Dentro   de los beneficios que presenta la OEC se encuentra el aumento en la   temperatura de llama ya que cuando el aire es enriquecido con ox&iacute;geno, se   reduce el nitr&oacute;geno y en consecuencia la temperatura de llama aumenta. Por otro   lado, el flux de calor disponible es mayor comparado con el obtenido en la   combusti&oacute;n con aire normal [33]. Todo esto facilita la reducci&oacute;n en el consumo   de combustible ya que se necesita menos para aprovechar la misma cantidad de   energ&iacute;a. De igual modo la OEC en algunos casos puede alcanzar   disminuciones en la emisi&oacute;n de contaminantes [33].</font></p> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>2.2 Radiaci&oacute;n en llamas</b>    <br> En general los an&aacute;lisis y modelos que se    proponen para entender el fen&oacute;meno de la radiaci&oacute;n son bastante extensos y    complejos, llenos de diferentes conceptos y ecuaciones expuestas en una    cantidad de trabajos [4], [5], [8], [9], [11], [16], [17], [20], [21], [29],    [30], [31], dentro de los cuales se    resalta la importancia que tiene la radiaci&oacute;n como mecanismo de transporte de    energ&iacute;a en cualquier proceso que involucre calor, y m&aacute;s a&uacute;n en la combusti&oacute;n a    altas temperaturas. Por todo esto, para un buen tratamiento, entendimiento y modelado    del transporte de energ&iacute;a t&eacute;rmica es esencial contar con un modelo matem&aacute;tico    adecuado de combusti&oacute;n y radiaci&oacute;n que involucre todas las condiciones   espec&iacute;ficas del proceso [31].     <p>Debido a que en la   zona de reacci&oacute;n de un proceso de combusti&oacute;n se tiene una mezcla de gases   calientes [4], [26], [30], [31] es pertinente entonces mencionar la radiaci&oacute;n   gaseosa, diferente al intercambio de radiaci&oacute;n que se puede dar entre s&oacute;lidos o   l&iacute;quidos opacos. Para gases no polares, tales como O<sub>2 </sub>o N<sub>2</sub>,   se justifica no tenerlos en cuenta en el intercambio, pues los gases monoat&oacute;micos   y diat&oacute;micos son esencialmente transparentes a la radiaci&oacute;n t&eacute;rmica incidente.   Sin embargo, no se puede dar el mismo tratamiento a gases polares, como el CO<sub>2</sub>, vapor de agua, NH<sub>3 </sub>y gases de hidrocarburos, los cuales emiten   y absorben en un amplio rango de temperaturas [30]. Para tales gases la   radiaci&oacute;n se distribuye de forma continua con la longitud de onda, espec&iacute;ficamente agrupada en la zona infrarroja del espectro   electromagn&eacute;tico [31] y su   potencial de emisi&oacute;n depende b&aacute;sicamente de la concentraci&oacute;n y de la   temperatura de estos [4], [17]. Cabe resaltar adem&aacute;s que la radiaci&oacute;n gaseosa   no es un fen&oacute;meno superficial, sino un fen&oacute;meno volum&eacute;trico.</p>     <p>Para este tipo de estudios, es importante   tener en cuenta tres fen&oacute;menos principales, la absorci&oacute;n, la emisi&oacute;n y la   dispersi&oacute;n, siendo este tercero principalmente referido al medio en el cual se   da la transferencia de calor por radiaci&oacute;n. El cambio de la intensidad radiada   desde un emisor hasta donde se mide la radiaci&oacute;n, encierra los tres fen&oacute;menos   mencionados anteriormente. Para este an&aacute;lisis se define un par&aacute;metro denominado   coeficiente de extinci&oacute;n, el cual a su vez depende de otros dos, el coeficiente   de absorci&oacute;n y el de dispersi&oacute;n.</p>     <p>La participaci&oacute;n de un medio en el cual se   transmite el calor por radiaci&oacute;n, se mide a trav&eacute;s de un n&uacute;mero adimensional   denominado espesor &oacute;ptico, el cual depende del coeficiente de extinci&oacute;n y de la   longitud caracter&iacute;stica del medio [4]. El espesor &oacute;ptico para un medio, depende   b&aacute;sicamente de la humedad y de las part&iacute;culas que se puedan encontrar   suspendidas en &eacute;l, generalmente este efecto se desprecia para el aire, es decir   el espesor &oacute;ptico es pr&oacute;ximo a cero, ya que el efecto que puede hacer la   humedad es muy pequeño.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Como es bien sabido, la propiedad principal   que dice que tan preponderante es la interacci&oacute;n del calor v&iacute;a radiaci&oacute;n es la   emisividad, la cual a su vez (para la mayor&iacute;a de los gases) depende del ya   mencionado coeficiente de absorci&oacute;n. Para hallar la emisividad de los gases   como el vapor de H<sub>2</sub>O y el CO<sub>2</sub> existen datos   experimentales representados en cartas [4], las cuales expresan la emisividad   en t&eacute;rminos de la temperatura y la concentraci&oacute;n. Sin embargo, de igual modo se   cuenta con diferentes modelos anal&iacute;ticos para solucionar este tipo de problemas, los cuales son   b&aacute;sicamente correlaciones y simplificaciones. </p>     <p>En este sentido se pueden distinguir dos   grandes grupos, los modelos de banda angosta y de banda ancha, los cuales se   diferencian b&aacute;sicamente en la porci&oacute;n de banda de vibraci&oacute;n-rotaci&oacute;n que   relacionen, alrededor de los cuales se han escrito diferentes art&iacute;culos verificando   y mejorando su participaci&oacute;n en este tipo de problemas [8], [9], [11]. Entre   estos modelos resaltan el modelo propuesto por Elsasser y Malkmus (de banda angosta),   y el modelo desarrollado por Edwards y Menard (de banda ancha) [3]. Existen   modelos m&aacute;s actuales, como son el m&eacute;todo de correlaci&oacute;n k y el de distribuci&oacute;n k, principalmente   basados en teor&iacute;as de probabilidad, los cuales han despertado gran inter&eacute;s en   ciertos investigadores [16]. Por otro lado uno de los m&eacute;todos m&aacute;s simples y m&aacute;s   utilizados, introducido por Hottel y expuesto ampliamente en [4] es la suma   pondera de gases grises (WSGG), su validaci&oacute;n y buenos resultados han hecho que   este modelo sea uno de los m&aacute;s utilizados [9], [5], [18]. </p>     <p>De igual manera, la mayor&iacute;a de estos modelos   han podido ser adaptados a la soluci&oacute;n de problemas que involucren la radiaci&oacute;n   y que se puedan resolver num&eacute;ricamente en un programa CFD, como han sido   evaluados en algunos art&iacute;culos anteriormente citados, y respaldados en [27].</p>     <p>Por otro lado, en busca de resolver    la Ecuaci&oacute;n de Transferencia Radiativa o RTE [4], y apoyados en los desarrollos de   diferentes modelos matem&aacute;ticos que permiten su soluci&oacute;n, se han implementado y   aprovechado una serie de m&eacute;todos matem&aacute;ticos que facilitan la soluci&oacute;n de esta ecuaci&oacute;n.   Entre estos m&eacute;todo se destacan: El m&eacute;todo Monte Carlo, El modelo P-1, el modelo   Rosseland y el m&eacute;todo de Ordenadas Discretas, siendo este &uacute;ltimo uno de los m&aacute;s   utilizados y aceptados por su comparado y por los buenos resultados que arroja [27],   aunque en conjunto han despertado gran inter&eacute;s sus validaciones y verificaciones   [19], [20], [21]. </p> </font>     <p>&nbsp; </p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>3. </b> <b>MONTAJE EXPERIMENTAL Y METODOLOG&Iacute;A</b></font></p>     <p> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>3.1. </b> <b> Montaje experimental    <br>   </b></font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En la <a href="#fig01">figura 1</a> se observa un esquema del   montaje utilizado. En este se llevaron a cabo la determinaci&oacute;n de los rangos de   enriquecimiento y las mediciones de la radiaci&oacute;n. A partir de esta   configuraci&oacute;n no fue necesario adquirir mezclas especiales de ox&iacute;geno y   nitr&oacute;geno, lo cual resultaba considerablemente costoso, sino que se utilizaron   un cilindro de ox&iacute;geno industrial y otro con Gas Natural de Guajira, el cual   posee una composici&oacute;n de 97,76% de Metano [1]. </font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><a name="fig01"></a><img src="/img/revistas/dyna/v78n165/a14fig01.gif">    <br>   Figura 1.</b> Montaje utilizado para la medici&oacute;n de la radiaci&oacute;n    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Figure   1.</b> Assembly used for measuring radiation</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El quemador utilizado es un quemador   atmosf&eacute;rico de aire inducido de premezcla parcial (tipo <i>Bunsen</i>), de potencia m&aacute;xima de operaci&oacute;n 2 kW (<a href="#fig02">Figura   2</a>), provisto de un </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">sistema de refrigeraci&oacute;n para minimizar los   posibles errores debidos al calentamiento del puerto.</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><a name="fig02"></a><img src="/img/revistas/dyna/v78n165/a14fig02.gif">    <br>   Figura 2.</b> Quemador tipo <i>Bunsen</i> utilizado    <br>   </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Figure 2.</b> Bunsen burner type used</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Este quemador fue adaptado para suministrar el   gas y el aire en la premezcla, el cual es enriquecido. Para "laminarizar" el   flujo, se ubic&oacute; en la premezcla un volumen de un material conocido como <i>Honey comb</i>, el cual permiti&oacute; tener una   mezcla m&aacute;s homog&eacute;nea. Para controlar y verificar tanto el factor de aireaci&oacute;n   como el porcentaje de ox&iacute;geno de enriquecimiento, se utiliz&oacute; un analizador de   gases, marca SICK- MAIHAK, el cual esta provisto de una celda para el an&aacute;lisis   de ox&iacute;geno del tipo paramagn&eacute;tica, la   cual funciona en el rango de 0 a 100%.</font></p>     <p> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><i>3.1.1. </i> <i>Suministro de gas    <br>   </i></font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se utiliz&oacute; un sistema de suministro de gas que   incluye un dep&oacute;sito de combustible, una electrov&aacute;lvula y un regulador de presi&oacute;n.   El tren de gas posee: Un regulador de presi&oacute;n de alta y uno de baja, dos   v&aacute;lvulas de bola, una v&aacute;lvula de aguja y un man&oacute;metro. Para medir el caudal de   gas, se utiliz&oacute; un medidor tipo sello h&uacute;medo marca Elster-Handel, el cual   funciona en un rango de 0,002 hasta 0,2 m<sup>3</sup>/h.</font></p>     <p> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><i>3.1.2. </i> <i>Suministro de aire    <br>   </i></font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El aire es suministrado por un ventilador. La   l&iacute;nea se compone de mangueras ½ pulgada de di&aacute;metro, 2 v&aacute;lvulas de bola, dos   entradas de acople r&aacute;pido, una para el ox&iacute;geno y una para la muestra del   analizador. Adicionalmente una v&aacute;lvula de compuerta y un man&oacute;metro. Para medir   el caudal se utiliz&oacute; un rot&aacute;metro marca <i>Cole   Parmer</i> que funciona en un rango de 0 a 65   LPM.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><i>3.1.3. </i> <i>Suministro de ox&iacute;geno    <br>   </i></font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El suministro de oxigeno se efectu&oacute; por medio   de un cilindro con ox&iacute;geno industrial equipado con 2 reguladores de presi&oacute;n,   uno de baja y uno de alta; de all&iacute; se lleva por medio de mangueras hasta un   tren de regulaci&oacute;n, el cual tiene b&aacute;sicamente: Una v&aacute;lvula de bola y una   v&aacute;lvula de aguja para regular el caudal.</font></p>     <p> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><i>3.1.4. </i> <i>Medici&oacute;n de la radiaci&oacute;n    <br>   </i></font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Para estimar las propiedades radiativas de la   llama, se dispuso de un sistema que consta b&aacute;sicamente de un sensor de   radiaci&oacute;n o radi&oacute;metro, que convierte la radiaci&oacute;n a una señal el&eacute;ctrica, y su   respectivo indicador (transductor H203), ambos marca MedTherm Corp. Serie 64.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Para controlar los movimientos y la posici&oacute;n   del radi&oacute;metro, se utiliz&oacute; la estructura mostrada en la <a href="#fig03">figura 3</a>, el cual   permite desplazamiento sobre los ejes radial y   axial.</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><a name="fig03"></a><img src="/img/revistas/dyna/v78n165/a14fig03.gif">    <br>   Figura 3.</b> Montaje del radi&oacute;metro    <br>   </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Figure 3.</b> Radiometer   assembly</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><i>3.1.5. </i> <i>Metodolog&iacute;a experimental    <br>   </i></font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Inicialmente se estableci&oacute; un factor de   aireaci&oacute;n de 1,1 (exceso del aire del 10%) con lo cual se busca obtener   combusti&oacute;n completa y por tanto maximizar la producci&oacute;n de vapor de agua y de CO<sub>2</sub>.   En todos los experimentos la composici&oacute;n qu&iacute;mica del combustible, la potencia   t&eacute;rmica y el factor de aireaci&oacute;n se mantuvieron constante, con el prop&oacute;sito de   tener siempre como variable incidente el grado de enriquecimiento del aire con   oxigeno.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El proceso comienza con la selecci&oacute;n de un   flujo de gas, por ende la potencia. Esto se obtuvo modificando la presi&oacute;n en el   tren de gas y variando la apertura de la v&aacute;lvula aguja. Para cada caudal de gas   se halla su respectivo caudal de aire conservando el factor de aireaci&oacute;n (2):</font></p>     <p> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><img src="/img/revistas/dyna/v78n165/a14eq004.gif"> (2)</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Donde <i>Q<sub>aire</sub></i> es el caudal de aire, <i>n</i> es el factor   de aireaci&oacute;n, <i>V<sub>O2estq</sub></i> es   el volumen de ox&iacute;geno estequiom&eacute;trico, el cual es dos para metano, <i>Q<sub>gas</sub></i> es el caudal de gas y <i>yO<sub>2</sub></i> es la fracci&oacute;n de ox&iacute;geno   en el aire.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Luego, se lleva la llama a los l&iacute;mites de   desprendimiento [17] en condiciones de bajo enriquecimiento (21%). A partir de   all&iacute; se incrementa el porcentaje de ox&iacute;geno cada 0,5%. Se obtuvo que aproximadamente a partir   del 22,7% de O<sub>2 </sub>se presenta el fen&oacute;meno de retrollama. Adicionalmente   los factores de aireaci&oacute;n se verifican con el porcentaje de </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">metano en la premezcla, el cual se mide con el   analizador y se compara con el resultado en (3). Este analizador a su vez, se   utiliz&oacute; para determinar el porcentaje de ox&iacute;geno que hab&iacute;a en el flujo del aire,   controlando as&iacute; el porcentaje de enriquecimiento. Para todo lo anterior se   tuvieron en cuenta las siguientes ecuaciones:</font></p>     <p> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><img src="/img/revistas/dyna/v78n165/a14eq006.gif"> (3)</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><img src="/img/revistas/dyna/v78n165/a14eq008.gif"> (4)</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><img src="/img/revistas/dyna/v78n165/a14eq010.gif"> </font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> </font><font size="2"> (5)</font></p> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">     <p><font size="2">Donde <i>%CH<sub>4</sub></i> es el porcentaje de metano en la premezcla, <i>Va</i> el volumen de aire estequiom&eacute;trico el cual var&iacute;a con la concentraci&oacute;n de   ox&iacute;geno en el aire, <img src="/img/revistas/dyna/v78n165/a14eq014.gif"> es el flujo m&aacute;sico, <i>Q</i> es el   caudal y <i>r</i> es la densidad. </font></p>     <p><font size="2">Para la medici&oacute;n de radiaci&oacute;n se acondicion&oacute;   un cuarto oscuro. Las lecturas se realizan utilizando el borde del quemador   como punto de referencia, como se muestra en la <a href="#fig04">Figura 4</a>. Se escoge un punto radial en el cual las mediciones axiales muestren   sensibilidad y presenten una variaci&oacute;n perceptible de enriquecimiento del aire   [17]. Para cada experimento se determina un n&uacute;mero de replicas de acuerdo a la   teor&iacute;a propuesta por Montgomery [25], asumiendo todas las variables como   cualitativas, ya que se obtienen despu&eacute;s de la medici&oacute;n experimental de alg&uacute;n   par&aacute;metro, y clasificando la estabilidad de la llama como unifactorial y la   radiaci&oacute;n como factorial con dos factores. De esta manera se obtuvo un n&uacute;mero   de replicas de 3 tanto para la estabilidad de la llama como para la radiaci&oacute;n,   con un nivel de confiabilidad de 0,95.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font size="2"><b><a name="fig04"></a><img src="/img/revistas/dyna/v78n165/a14fig04.gif">    <br>   Figura 4.</b> Ejes de referencia de la medici&oacute;n. Y: direcci&oacute;n axial.   X: direcci&oacute;n radial    <br>   </font><font size="2"><b>Figure   4.</b> Reference   axes of measurement. H: axial direction. X: radial direction</font></p> </font>     <p>&nbsp; </p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>4. </b> <b>METODOLOG&Iacute;A COMPUTACIONAL</b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El estudio num&eacute;rico se efect&uacute;a con el software <i>Fluent V6.2.16</i>. El estudio se realiza   empleando la metodolog&iacute;a propuesta en el trabajo de Rend&oacute;n [26]. En este   trabajo, se toma como base el mismo quemador utilizado para el presente estudio,   lo cual permite utilizar el mallado elaborado entonces para las simulaciones.   Se conservan las dimensiones y las condiciones de frontera, exceptuando los   flujos m&aacute;sicos de entrada. Se parte la simulaci&oacute;n desde los datos y resultados   obtenidos para las tendencias del flujo y la activaci&oacute;n de la reacci&oacute;n. Se   conservan los mismos criterios de convergencia, balance de masa menor que 10<sup>-8</sup>(kg/s),   y residual de energ&iacute;a menor que 10<sup>-6</sup>. Por otro lado se conservan los   modelos cin&eacute;ticos y mecanismos de reacci&oacute;n (GRI Mech V 2.11) [36]. Adicionalmente   se incluye un modelo de radiaci&oacute;n en la   simulaci&oacute;n. Los m&eacute;todos de las Ordenadas Discretas y de las transferencias discretas (DTRM) son   los m&aacute;s apropiados para los ambientes con espesores &oacute;pticos muy pequeños o no   participantes, lo cual aplica a la suposici&oacute;n para el aire. Se decide utilizar   el modelo de Ordenadas Discretas pues   presenta una mayor versatilidad. Por otro lado, se escoge el modelo de Suma   Ponderada de Gases Grises (WSGGM) por las razones mencionadas en las secciones 1 y 2.</font></p>     <p>&nbsp; </p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>5. </b> <b>AN&Aacute;LISIS Y RESULTADOS</b></font></p>     <p> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>5.1. </b> <b>Resultados de la experimentaci&oacute;n    <br>   </b></font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En las <a href="#tab01">Tabla 1</a> se muestran los resultados obtenidos   como consecuencia de las experimentaciones referidas a la estabilidad de la   llama, de modo que resulte adecuada la medici&oacute;n del flux de calor radiativo.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><a name="tab01"></a>Tabla 1. </b>Especificaciones de la experimentaci&oacute;n con n =1,1   y Gas natural de la Guajira    <br>   </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Table   1.</b> Specification testing with n = 1,1 and Guajira Natural Gas</font>    <br>   <img src="/img/revistas/dyna/v78n165/a14tab01.gif"></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se puede observar que el caudal de aire   necesario disminuye al aumentar la cantidad de ox&iacute;geno. De otro lado a una   distancia de 95 mm desde el borde del quemador en direcci&oacute;n radial se observa una   sensibilidad representativa de radiaci&oacute;n. Posicionado el radi&oacute;metro en este   punto, se desplaza cada cent&iacute;metro en forma ascendente y en direcci&oacute;n axial, es decir paralelo a la llama.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">De forma   similar, se obtuvo un registro fotogr&aacute;fico de cada experimentaci&oacute;n como se muestra   en la <a href="#fig05">figura 5</a> el cual sirve de referencia para comprobar la tendencia obtenida   en la simulaci&oacute;n y obtener una aproximaci&oacute;n visual del fen&oacute;meno. Las im&aacute;genes y/o   gr&aacute;ficas obtenidas de la experimentaci&oacute;n revelan que la intensidad de radiaci&oacute;n   a lo largo del eje axial va aumentando a medida que se enriquece el aire hasta   cierto punto, despu&eacute;s del cual comienza a disminuir. Esto puede explicarse   debido a que en las primeras zonas de la llama, sobre el eje en el cual se   encuentra la mezcla de aire y combustible sin quemar (hidrocarburo sensible a   la radiaci&oacute;n), va aumentando la temperatura a medida que se acerca a la zona de   reacci&oacute;n (frente de llama), en el cual   se alcanzan las mayores temperaturas. Adem&aacute;s, justo despu&eacute;s del frente de   llama, se tiene la regi&oacute;n de llama con mayores concentraciones de vapor de agua   y el di&oacute;xido de carbono, los cuales como se mencion&oacute; anteriormente son   sensibles a la radiaci&oacute;n y su emisi&oacute;n depende b&aacute;sicamente de la concentraci&oacute;n y   temperatura. Posterior a esto, la emisi&oacute;n de radiaci&oacute;n comienza a decrecer   debido a la disminuci&oacute;n tanto de la temperatura como de las concentraciones de   las especies que emiten y absorben radiaci&oacute;n a causa de la entrada, por difusi&oacute;n,   de aire de diluci&oacute;n a la llama secundaria.</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><a name="fig05"></a><img src="/img/revistas/dyna/v78n165/a14fig05.gif">    <br>   Figura   5. </b>Fotograf&iacute;as de una llama   de Metano con aire enriquecido al A) 21 % O<sub>2</sub>, B) 21,5 % O<sub>2</sub>,   C) 22 % O<sub>2</sub>, D) 22,5 % O<sub>2    <br>   </sub></font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Figure   5. </b>Photos   of a flame of methane with enriched air to A) 21 % O<sub>2</sub>, B) 21,5 % O<sub>2</sub>,   C) 22 % O<sub>2</sub>, D) 22,5 % O<sub>2</sub></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Por otro   lado, se observa que la altura del cono   interno de la llama se disminuye a medida que se enriquece el aire (<a href="#gra01">gr&aacute;fica 1</a>),   [35] lo cual influye en el volumen de la   llama y por ende en el &aacute;rea </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">radiante ya   que poseen una relaci&oacute;n directa con la altura del cono interno (recordando que   la llama se asemeja a un cono). Este comportamiento puede incidir en la potencia   radiada pues esta depende directamente del &aacute;rea de la fuente [4], [30]. </font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><a name="gra01"></a><img src="/img/revistas/dyna/v78n165/a14gra01.gif">    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   Gr&aacute;fica 1.</b> Medici&oacute;n del flux de calor en una llama de   metano con diferentes porcentajes de oxigeno en el aire    <br>   </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Graphic   1.</b> Measurement of heat flux in a methane flame with different percentages of   oxygen in the air</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se observa   adem&aacute;s que s&oacute;lo con   un enriquecimiento equivalente a 22,5% de ox&iacute;geno en el aire, se obtiene un   flux de calor radiado para un mismo punto aproximadamente del 12,5% mayor que   el m&aacute;ximo emitido con aire al 21% de ox&iacute;geno, lo cual demuestra la importancia   que tiene el aumento del ox&iacute;geno en el comburente para beneficiar el transporte   de energ&iacute;a por radiaci&oacute;n.</font></p>     <p> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>5.2. </b> <b>Resultados de la simulaci&oacute;n    <br>   </b></font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Mediante la   simulaci&oacute;n num&eacute;rica con el software <i>Fluent</i>,   se obtuvieron los resultados mostrados en la <a href="#fig06">figura 6</a>, la cual presenta los   efectos del enriquecimiento del aire del 21% al 22,5% sobre la radicaci&oacute;n emitida   por la llama. En estas figuras se observa que la presencia de la radiaci&oacute;n se   presenta de acuerdo a una sola zona de reacci&oacute;n, es decir no se muestra ninguna   reacci&oacute;n secundaria. Las im&aacute;genes muestran aumento en la intensidad de la   radiaci&oacute;n cuando aumenta el porcentaje de oxigeno en el aire. Se destaca tambi&eacute;n cierto "achatamiento" en el perfil de radiaci&oacute;n a medida que aumenta el enriquecimiento en el aire, esto   es, la llama se vuelve m&aacute;s pequeña pero m&aacute;s ancha, al igual que en la experimentaci&oacute;n. </font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><a name="fig06"></a><img src="/img/revistas/dyna/v78n165/a14fig06.gif">    <br>   Figura   6. </b>Intensidad   de radiaci&oacute;n en una llama de   Metano con aire enriquecido al A) 21 % O<sub>2</sub>, B) 21,5 % O<sub>2</sub>,   C) 22 % O<sub>2</sub>, D) 22,5 % O<sub>2    <br>   </sub></font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Figure   6. </b>Radiation   intensity in a flame of methane with air enriched to A) 21 % O<sub>2</sub>, B)   21,5 % O<sub>2</sub>, C) 22 % O<sub>2</sub>, D) 22,5 % O<sub>2</sub></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Esto tambi&eacute;n   se verifica en la <a href="#gra02">gr&aacute;fica 2</a>, en donde se presenta la radiaci&oacute;n en funci&oacute;n de la   posici&oacute;n axial para la ubicaci&oacute;n radial de 95 mm con respecto al puerto del quemador.   En dicha gr&aacute;fica se puede observar el mismo crecimiento de la intensidad de   radiaci&oacute;n con el aumento de la concentraci&oacute;n de   ox&iacute;geno en el comburente al igual que el efecto de "achatamiento".</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><a name="gra02"></a><img src="/img/revistas/dyna/v78n165/a14gra02.gif">    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   Gr&aacute;fica 2.</b> Radiaci&oacute;n de una llama de metano con aire   enriquecido vs la posici&oacute;n axial a una distancia de    9,5 cm desde el puerto del quemador    <br>   </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Graphic   2.</b> Radiation from a flame of methane with air enriched vs. the axial position at a   distance of    9.5 cm from the burner   port</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los   anteriores resultados al igual que los obtenidos experimentalmente concuerdan   con las bases te&oacute;ricas consultadas, las cuales refieren que la emisi&oacute;n   radiativa en la regi&oacute;n no visible se da principalmente por la presencia de H<sub>2</sub>O   y CO<sub>2</sub> en los productos, en funci&oacute;n de la temperatura [4]. La   concentraci&oacute;n de &eacute;stos depende de la concentraci&oacute;n de ox&iacute;geno en el aire, el   cual hace que la potencia emisiva aumente. Sin embargo, debido a que el   enriquecimiento aumenta la velocidad de deflagraci&oacute;n [3], se observa una llama   y un patr&oacute;n de radiaci&oacute;n de forma "achatada" y acerc&aacute;ndose al puerto a medida   que se enriquece el aire, al igual que lo obtenido con las im&aacute;genes de la   experimentaci&oacute;n (<a href="#fig05">figura 5</a>). La presencia de H<sub>2</sub>O y CO<sub>2</sub>, y   la incidencia de la temperatura en los gases explican por que la emisi&oacute;n m&aacute;s   alta de radiaci&oacute;n se concentra en las zonas pr&oacute;ximas al frente de llama, pues   es en esos puntos donde tanto la producci&oacute;n de especies emisoras y absorbentes como   el incremento de la temperatura son mayores comparados con otra zona de la   llama.</font></p>     <p>&nbsp; </p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>6. </b> <b>CONCLUSIONES</b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">-Se encontr&oacute;   en la simulaci&oacute;n y experimentaci&oacute;n un aumento en la emisi&oacute;n de la radiaci&oacute;n   cuando se incrementa el porcentaje de enriquecimiento en el aire, no obstante   los bajos niveles de enriquecimiento, lo   cual se explica por la mayor temperatura de llama y a las mayores   concentraciones de especies radiantes en el infrarrojo (CO<sub>2</sub> y H<sub>2</sub>O).   Esto se evidencia m&aacute;s a&uacute;n con el aumento del flux de calor radiado por la llama,   aunque el &aacute;rea de esta disminuya debido al "achatamiento" provocado por el   aumento en la velocidad de deflagraci&oacute;n. El aumento del flux es aproximadamente   del 12,5% con un enriquecimiento equivalente al 22,5% comparado con la   combusti&oacute;n con aire al 21% de ox&iacute;geno.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> - El pico donde se produce la mayor emisi&oacute;n de radiaci&oacute;n, equivale a la zona   del frente de llama en la cual se produce la combusti&oacute;n, y por ende se tiene la   mayor concentraci&oacute;n de especies radiantes y la temperatura m&aacute;s alta que se   pueda encontrar en toda el volumen de la llama.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">-De la misma   manera, se observ&oacute; una buena coincidencia entre las tendencias encontradas con   la simulaci&oacute;n y los datos obtenidos con el radi&oacute;metro, que aunque los valores   no coincidan exactamente, la simulaci&oacute;n num&eacute;rica si se presenta en este caso   como una herramienta muy &uacute;til para obtener tendencias reales y ahorrar costo y   tiempo experimental. En este sentido, es importante resaltar el buen resultado   que se obtuvo al utilizar conjuntamente los modelos de las ordenadas discretas   y el de la Suma Ponderada de Gases Grises.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">-Como se   mencion&oacute; anteriormente, el flux de calor   medido con el radi&oacute;metro y la radiaci&oacute;n incidente dada por la simulaci&oacute;n no son   exactamente iguales, pues entre otras cosas, es diferente la radiaci&oacute;n   colectada por el radi&oacute;metro a la radiaci&oacute;n emitida por un punto de la llama que   da el software.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">-Se observ&oacute; que   a medida que se incrementa la concentraci&oacute;n de oxigeno en el aire, el frente de   llama disminuye su distancia con respecto al puerto, es decir reduce su altura   de cono azul, lo cual evidencia el incremento en la velocidad de deflagraci&oacute;n. </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp; </p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>7. </b> <b>AGRADECIMIENTOS</b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La   presente investigaci&oacute;n se realizo bajo el apoyo del Comit&eacute;   para el Desarrollo de    la Investigaci&oacute;n -CODI- de la Universidad de Antioquia y el Grupo de Ciencia y Tecnolog&iacute;a del Gas y Uso Racional   de    la   Energ&iacute;a de la misma universidad, durante   la pasant&iacute;a como joven investigador en los estudios de pregrado del ingeniero   Su&aacute;rez.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><b><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">REFERENCIAS </font></b></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><font size="2">[1]</font></b><font size="2"> AMELL, A., GIL, E. y GOMEZ, E. Combusti&oacute;n del gas y quemadores, Universidad de Antioquia. Facultad de ingenier&iacute;a, Centro de Extensi&oacute;n Acad&eacute;mica CESET, Medell&iacute;n, 1998.     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000128&pid=S0012-7353201100010001400001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>[2]</b> AMELL, A. Estimaci&oacute;n de las propiedades de combusti&oacute;n de combustibles gaseosos. Universidad de Antioquia, Facultad de ingenier&iacute;a. Centro de Extensi&oacute;n Acad&eacute;mica CESET, Medell&iacute;n, 2002.     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000129&pid=S0012-7353201100010001400002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>[3]</b> BAUKAL, C. E. Oxygen-Enhanced Combustion, Air products, CRC Press, USA, 1998. Encontrar en ;a simu;aci&oacute;n y la epxeriemntaci&oacute;n     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000130&pid=S0012-7353201100010001400003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>[4]</b> SIEGEL, R. and HOWELL, J.R. Thermal Radiation Heat Transfer, Cuarta edici&oacute;n, Taylor and Francis, New York, 2002.     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000131&pid=S0012-7353201100010001400004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>[5]</b> TRIVIC, D.N. Modeling of 3-D non-gray gases radiation by coupling the finite volume method with weighted sum of gray gases model, International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 47, pp. 1367-1382, 2004.     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000132&pid=S0012-7353201100010001400005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>[6]</b> GLASSMAN, I. Combustion. 3a ed. Academic Press, USA , pp. 119-218, 1996.     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000133&pid=S0012-7353201100010001400006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>[7]</b> ISO 6976:1995. Natural gas - Calculation of calorific values, density, relative density and Wobbe index from composition, ISO.     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000134&pid=S0012-7353201100010001400007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>[8]</b> DENISON, M.K. and WEBB, B.W. Development and application of an absorption-line blackbody distribution function for C02, International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 38 No 10, pp. 1813-1821, 1995.     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000135&pid=S0012-7353201100010001400008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>[9]</b> LALLEMANT, N., SAYRE, A. and WEBER, R. Evaluation of emissivity correlations for h20-c02-n2/air mixtures and coupling with solution methods of the radiative transfer equation, Prog. Energy combustion, Vol. 22, pp. 543-574, 1996.     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000136&pid=S0012-7353201100010001400009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>[10]</b> AMELL, A. Influencia de la altitud sobre la velocidad de deflagraci&oacute;n del gas natural, Revista Facultad de Ingenier&iacute;a, Universidad de Antioquia, N. 32. pp 72-81, 2004.     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000137&pid=S0012-7353201100010001400010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>[11]</b> LIU, F., GUO, H. and SMALLWOOD G.J. Effects of radiation model on the modeling of a laminar coflow methane/air diffusion flame, Combustion and Flame, 138. pp. 136-154, 2004.     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000138&pid=S0012-7353201100010001400011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>[12]</b> MALLENS, R. and DE GOEY, L. Flame cooling by a curved burner wall, International Journal of Heat and Mass transfer, Vol. 41. No. 65. pp. 699-707, 1998.     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000139&pid=S0012-7353201100010001400012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>[13]</b> KURDYMOV et al. Experimental and Numerical Study of Premixed Flame Flashback, Proceedings of Combustion Institute, No. 31, pp. 1275-1282, 2007.     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000140&pid=S0012-7353201100010001400013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>[14]</b> KURZ, P.F. Some Factors Influencing Stability Limits of Bunsen Flames, Combustion and Flame, Vol. 1 pp 162-178, 1957.     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000141&pid=S0012-7353201100010001400014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>[15]</b> LEWIS, B. and VON ELBE, G. Combustion, Flames and Explosions of Gases. 3a ed, Academic Press, USA , pp. 215-395, 1987.     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000142&pid=S0012-7353201100010001400015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>[16]</b> MAZUMDER, S. and MODEST M.F. Application of the Full Spectrum Correlated-k Distribution Approach to Modeling Non-Gray Radiation in Combustion, Gases.Combustion and Flame, 129. pp. 416-438, 2002.     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000143&pid=S0012-7353201100010001400016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>[17]</b> BAUKAL, C. and GEBHART, B. Oxygen-enhanced/natural gas flame radiation, International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 40, pp. 2539-2547, 1997.     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000144&pid=S0012-7353201100010001400017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>[18]</b> HABIBI, A., MERCI, B. and HEYNDERICKX, G.J. Impact of radiation models in CFD simulations of steam cracking furnaces, Computers and Chemical Engineering, Vol. 31, pp. 1389-1406, 2007.     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000145&pid=S0012-7353201100010001400018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>[19]</b> DESHMUKH, K.V., HAWORTH, D.C. and M.F. MODEST. Direct numerical simulation of turbulence-radiation interactions in homogeneous nonpremixed combustion systems, Proceedings of the Combustion Institute, Vol. 31, pp. 1641-1648, 2007.     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000146&pid=S0012-7353201100010001400019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>[20]</b> SAZHIN, S. S., SAZHINA, E. M., FALTSI-SARAVELOU, O. and WILD, P.. The P-1 model for thermal radiation transfer: advantages and limitations, Fuel, Vol. 75 No 3, pp. 289-294, 1996.     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000147&pid=S0012-7353201100010001400020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>[21]</b> KUMAR, S., MAJUMDAR, A. and TIEN, C.L. The Differential-Discrete-Ordinate Method for Solutions of the Equation of Radiative Transfer, Transactions of ASME, Vol. 112, pp. 424-429, 1990.     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000148&pid=S0012-7353201100010001400021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>[22]</b> LAW, C. Combustion Physics. Cambridge University Press, USA , pp. 346-362, 2006.     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000149&pid=S0012-7353201100010001400022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>[23]</b> MISHRA, D.P. 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C. Simulaci&oacute;n del efecto de altitud sobre una llama de premezcla parcial [Tesis de maestr&iacute;a]. Medell&iacute;n, Colombia: Universidad de Antioquia, 2007.     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000153&pid=S0012-7353201100010001400026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>[27]</b> Fluent, V6.2 Documentations.     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000154&pid=S0012-7353201100010001400027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>[28]</b> COOMBE, H. and NIEH, S. Polymer membrane air separation performance for portable oxygen enriched combustion applications, Energy Conversion and Management, 2007.     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000155&pid=S0012-7353201100010001400028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>[29]</b> CAMPBELL, J. R. Las Radiaciones: Reto y Realidades. La Ciencia para Todos, Segunda impresi&oacute;n, M&eacute;xico 2001.     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000156&pid=S0012-7353201100010001400029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>[30]</b> INCROPERA, F.P. and DE WITT, D.P. 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Thermodynamics applied to oxygen enrichment of combustion air, Energy Conversion and Management, 2001.     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000159&pid=S0012-7353201100010001400032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>[33]</b> COLORADO, A. S&Aacute;NCHEZ, M. "Diseño y construcci&oacute;n de un prototipo para la obtenci&oacute;n de una combusti&oacute;n sin llama" [Tesis de pregrado]. Medell&iacute;n, Colombia: Universidad de Antioquia, 2007.     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000160&pid=S0012-7353201100010001400033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>[34]</b> GORDON, G. M. and MCBRIDE, B. J. Computer Program for Calculation of Complex Chemical Equilibrium Compositions, Rocket Performance, Incident and Reflected Shocks, and Chapman-Jouguet Detonations. NASA report SP-273. 1971. Citado por Baukal et al.     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000161&pid=S0012-7353201100010001400034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>[35]</b> AMELL, A. Influence of altitude on the height of blue cone in a premixed flame, Applied Thermal Engineering, volume 27, Issues 2-3, pages 408-412, 2007.     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000162&pid=S0012-7353201100010001400035&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>[36]</b> Berkeley University. Reactional Mechanism GRI-Mech 2.11. Available: <a href="http://www.me.berkeley.edu/gri_mech/" target="referencia">http://www.me.berkeley.edu/gri_mech/</a>. 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