Citation link: http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/10607
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Dokument Type: Doctoral Thesis
metadata.dc.title: Optimierung nicht-linearer laserbasierter Messmethoden zur Charakterisierung von reaktiven Strömungen
Other Titles: Optimization of non-linear laser based measurement methods for the characterization of reactive flows
Authors: Hölzer, Jonas Immanuel 
Institute: Institut für Fluid- und Thermodynamik 
Free keywords: Kohärente anti-Stokes Raman Streuung, Laser-induzierte Gitter Streuung, Gasphasendiagnostik, Reaktive Strömung, Thermometrie, Coherent anti-stokes raman scattering, Laser-induced grating scattering, Gas phase diagnostics, Reactive flow, Thermometry
Dewey Decimal Classification: 620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten
Issue Date: 2024
Publish Date: 2024
Series/Report no.: Schriftenreihe der Lehrstühle für Strömungsmechanik und technische Thermodynamik 
Abstract: 
In dieser Arbeit werden Weiterentwicklungen zweier vierwellenmischungsbasierter Lasermess-techniken, der rotations-kohärenten anti-Stokes Raman Spektroskopie (RCARS) und der Laserinduzierten Gitter Technik (LIG), für die Diagnostik reaktiver Ströme vorangetrieben und vorgestellt. Die Verfahren zielen auf eine Optimierung hinsichtlich der Anwendbarkeit und Genauigkeit der Lasermessverfahren gegenüber den bislang verfügbaren Methoden ab.
Für die Diagnostik von Verbrennungsverfahren mit Sauerstoff als Probemolekül mittels der RCARS-Diagnostik werden die temperatur- und kollisionspartnerabhängigen S-Zweig Raman-Linienbreiten bestimmt. Diese werden in Konturanpassungsverfahren zur Bestimmung von Temperatur, Spezieskonzentration und Druck verwendet. Die Verwendung der bislang verfügbaren Q-Zweig Linienbreiten und die Vernachlässigung der korrekten Stoßumgebung des Sauerstoffs führen zu Abweichungen bzw. Ungenauigkeiten in den bestimmten Größen. Daher werden S-Zweig Linienbreiten von reinem Sauerstoff, Sauerstoff in Luft und in Mischung mit CO2 in einem Temperaturbereich von 295 K bis 1900 K mithilfe der zeitaufgelösten RCARS-Technik bestimmt. Hierzu ist der Einfluss des elektronischen Triplettgrundzustands des Sauerstoffs auf den Zeitverlauf der Signalintensität zu berücksichtigen und ein neues Auswerteverfahren zu entwickeln. Zudem sollen die S-Zweig Linienbreiten von CO2 in der Mischung mit Sauerstoff bestimmt werden, um zukünftig die genaue Diagnostik von Oxyfuel-Brennverfahren mit der RCARS-Technik zu ermöglichen.
Für die LIGS-Diagnostik in der Untersuchung reaktiver Ströme und Mischungsvorgänge wird häufig die leicht erhältliche Schallgeschwindigkeit als Messgröße herangezogen. Diese hängt jedoch multiparametrisch an Stoffdaten und thermodynamischen Zustandsgrößen, die unter großem Aufwand aus der gleichen LIGS-Messung erhalten werden können. In dieser Arbeit sollen daher Verfahren entwickelt werden, wie weitere Signalbeiträge, die in derselben LIGS-Messung mitgemessen werden, für die gleichzeitige Bestimmung mehrerer Parameter genutzt werden können. Dies sind zum einen die direkte Zweifarben-Vierwellenmischung (TCFWM) in CO2 in Gasmischungen mit Stickstoff und zum anderen ein thermischer Signalbeitrag durch Pumpstrahlabsorption und anschließende Thermalisierung in Ammoniak-Stickstoff Mischungen. Für beide Prozesse wird jeweils ein physikalisches Modell entwickelt, das durch Einsetzen der jeweiligen stoffspezifischen Daten kalibrationsfrei auf andere Messobjekte angepasst werden kann.

In this work advancements of two four-wave mixing based laser measurement techniques, the rotational coherent anti-Stokes Raman spectroscopy (RCARS) and the laser-induced grating technique (LIG), for the diagnostic of reactive flows are presented. The developed approaches aim at optimizing the diagnostic techniques regarding applicability and accuracy as compared to the so far available methods.
For the study of oxygen as a probe molecule in combustion processes using the RCARS-technique the temperature and collider dependent S-branch Raman linewidths are determined. These are required in contour-fitting algorithms for the determination of temperature, species concentration and pressure. So far, the use of the only available Q-branch linewidths and the neglection of the proper gas phase collision partners result in deviations and inaccuracies of the obtained thermodynamic conditions. Therefore, the S-branch Raman linewidths of pure oxygen, oxygen in air and a defined mixture with CO2 are determined in a temperature range from 295K to 1900K applying the time resolved RCARS-technique. To this end the influence of the triplet electronic ground state of oxygen on the temporal evolution of the signal intensity need to be considered and a novel evaluation procedure needs to be developed. Furthermore, the S-branch linewidths of CO2 in the mixture with oxygen are to be determined to allow for accurate diagnostics of oxyfuel-combustion processes using RCARS-diagnostics in the future.
In application of the LIGS-technique for the diagnostics of reactive flows and mixture formation processes, the evaluation is often based on the easily obtainable sound velocity. The sound velocity, however, exhibits multiparametric dependences on substance data and thermodynamic conditions, which are included in the same LIG signal profile, but are tedious to extract. Hence, in this work procedures are developed, which make use of additional signal contributions recorded within the same LIGS-measurement, to facilitate simultaneous determination of multiple thermodynamic parameters. These are on the one hand a direct two-color four-wave mixing (TCFWM) signal contribution in CO2 in mixture with nitrogen and on the other hand a thermal signal contribution which is generated by pump-laser absorption and subsequent heat release in ammonia-nitrogen gas mixtures. For both process a physical model is developed, which allows application of these methods for different gas mixtures by inserting the respective substance data into the model.
DOI: http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/10607
URN: urn:nbn:de:hbz:467-28304
URI: https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/2830
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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