Dr.-Ing. Christopher Geschwindner

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Otto-Berndt-Str. 3
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  • Entwicklung und Anwendung von Lasermesstechnik mit ultrahoher Repetitionsrate in turbulenten reaktiven Mehrphasenströmungen
  • Laser-optische Untersuchung flammgeschützter Polymere
  • Experimente zur Benzin-Direkteinspritzung im optischen TUDa-Motor (ECN Spray G)
Abbildung 1: Biomasseverbrennung in einem turbulenten, plasma-beheizten Coflow.
Abbildung 1: Biomasseverbrennung in einem turbulenten, plasma-beheizten Coflow.

Die Verbrennung von Feststoffpartikeln wird innerhalb unterschiedlicher Strömungskonfigurationen experimentell untersucht. Dies ermöglicht ein tiefgründiges Verständnis des Einflusses von Turbulenz, Partikeldichte und Oxidatorstromzusammensetzungen auf die Zündung und Verbrennung des Brennstoffes. Zwei mit optischer Diagnostik ausgestattete Prüfstandsumgebungen werden hierbei innerhalb des Teilprojektes B7 des SFB/TRR 129 eingesetzt. Experimentelle Untersuchungen in einem laminaren Flugstromreaktor erlauben die Betrachtung der aufeinanderfolgenden Stadien der Verbrennung von Einzelpartikeln und Partikelwolken in einer Gruppenverbrennung bei geringen Strömungsgeschwindigkeiten. Ein Mikrowellen-Plasmabrenner (Abb. 1) ermöglicht die Selbstzündung von Brennstoffpartikeln in einem turbulenten Coflow bei hohen Oxidatorgeschwindigkeiten. Optische Messtechniken wie die laserinduzierte Fluoreszenz (LIF), die diffuse Hintergrundbeleuchtung (DBI) und die Particle Image Velocimetry (PIV) werden zur Generierung experimenteller Datensätze angewandt. Die Kombination der Ergebnisse beider Prüfstandsumgebungen verbessert das Verständnis von Oxy-Fuel-Prozessen und dient als Grundlage numerischer Modelle, die mithilfe der Daten abgeleitet oder validiert werden können.

Experiments in Fluids Seminar Series: Ultra-high-speed time-resolved PIV of turbulent flows

C. Geschwindner (2022, June 21), Ultra-high-speed time-resolved PIV of turbulent flows using a continuously pulsing fiber laser. DOI: 10.52843/cassyni.2xmcpm

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