M.Sc. Christopher Geschwindner

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  • Entwicklung und Anwendung von Highspeed-Lasermesstechnik in reaktiven Strömungen
  • Multi-Parameter-Lasermesstechnik in reaktiven Mehrphasenströmungen unter laminaren und turbulenten Bedingungen (Projekt B7, SFB/TRR 129)
  • Laser-optische Untersuchung von Flammschutzmitteln in Polymeren
  • Experimentelle Untersuchung der motorischen Direkteinspritzung (ECN Spray G)
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.

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