concluye Por un lado, es necesario un mayor desarrollo de las herramientas de simulación para la combustión de biomasa para aumentar la precisión de los submodelos. En particular, los submodelos para la pirólisis, la liberación de precursores de contaminantes y los mecanismos de reacción específicos para la combustión de biomasa son el foco de la investigación actual en este campo. No todos estos procesos se comprenden aún con exactitud y se pueden describir completamente mediante modelos. Además, las mejoras que se realizan en los submodelos se deben transferir a simulaciones CFD completas. Por otro lado, también se necesitan desarrollos que conduzcan a una mayor eficiencia computacional. Otro tema importante es la descripción de las condiciones de operación que se desvían del estado normal (estacionario y a plena carga). Las emisiones son especialmente altas durante el encendido y el quemado de los sistemas de combustión y las futuras simulaciones de CFD deben ser capaces de describir estas fases. La flexibilidad de los modelos de lecho de combustible debe aumentarse, para ampliar su aplicabilidad a los sistemas de combustión con diferentes tipos de biomasa y condiciones de operación flexibles.
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Dernbecher, A., Dieguez-Alonso, A., Ortwein, A., & Tabet, F. (2019). Review on modelling approaches based on computational fluid dynamics for biomass combustion systems. Biomass Conversion and Biorefinery, 9(1), 129–182. https://doi.org/10.1007/s13399-019-00370-z
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