Se realizó una simulación de grandes remolinos de la capa superficial del viento por encima y dentro de la vegetación en presencia de un incendio forestal idealizado utilizando una fuente de calor volumétrica equivalente. Las partículas de Firebrand se representan como partículas esféricas con una amplia gama de tamaños, que se situaron en el volumen de combustión de forma aleatoria y se convectan en el penacho ascendente como puntos lagrangianos. Las partículas térmicamente delgadas experimentan arrastre relativo al flujo y pérdida de humedad a medida que se secan y pirólisis, combustión de carbón y pérdida de masa a medida que se queman. Las ecuaciones gobernantes del momento de la partícula, la transferencia de calor y masa y la combustión se calcularon a lo largo de las trayectorias de las partículas en el campo de viento 3D no permanente hasta su deposición en el suelo. Las distancias de deposición se comparan con la distancia máxima de deposición obtenida con el modelo Albini para varios escenarios idealizados de incendios de pastos en línea o de árboles en llamas. La predicción de la distancia máxima de deposición de las partículas para un incendio de hierba corta de 2000 kW/m se comparó satisfactoriamente con los resultados del modelo Albini e infravaloró en un 40% los resultados para un incendio de alta intensidad de 50000 kW/m. Para los casos de uno y cuatro árboles incendiados, el modelo predice las distancias máximas de forma coherente, pero con un diámetro de partícula ligeramente diferente.
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Documento Editorial:
¿La era del etanol?
Capítulo de libro:
Biogasificación de estiércol de caballo utilizando un biodigestor cilíndrico de lote de superficie
Artículo:
Mejora de procesos de fermentación y uso de materias primas idóneas para la producción enzimas lignocelulolíticas
Artículo:
Concentración de especies cargadas en mezclas en combustión mediante química de equilibrio
Artículo:
Un estudio de algunas propiedades de combustible de etanol local mezclado con combustible diésel