首页 > 最新文献

Gorenie i vzryv (Moskva) - Combustion and Explosion最新文献

英文 中文
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО КРЕКИНГА ЭТАН-ЭТИЛЕНОВЫХ СМЕСЕЙ ПРИ ДАВЛЕНИЯХ 1-3 АТМ
Pub Date : 2022-02-28 DOI: 10.30826/ce22150104
А.В. Озерский, А.Д. Старостин, А. В. Никитин, Владимир Сергеевич Арутюнов
Актуальной задачей газохимии является переработка нефтезаводских газов (НЗГ), представляющих собой непостоянные композиции, состав которых может существенно варьироваться на различных нефтеперерабатывающих предприятиях. Работа посвящена развитию научных основ нового способа переработки НЗГ, первой стадией которого является окислительный крекинг углеводородов С+, входящих в состав НЗГ, в ценные продукты с высокой добавленной стоимостью. В проточном кварцевом реакторе проведены экспериментальные исследования окислительного крекинга этана и его смесей этиленом. Эксперименты проводились при давлениях 1-3 атм, температурах от 500 до 750 °С, времени реакции 2 с, начальном соотношении С/О в диапазоне 2,3-2,5 (а = 0,115-0,124) в смесях, разбавленных азотом. Показаны различия в реакционной способности этана и этилена на окислительных стадиях процесса для этих условий.
气体化学的一个重要任务是炼油厂气体(ng)的加工,其组成是不稳定的,其组成可能在不同的炼油厂显著不同。这项工作致力于发展一种新的科学方法来处理nzg,其中第一阶段是将氢氧化物c +转化为高附加值的有价值产品。在流体石英反应堆中,对伊森的氧化裂变及其混合物乙烯进行了实验研究。实验温度压强1 - 3 atm, 500至750°,反应时间和/ 2和初始比值范围2.3 - 2.5 (a = 0.115 0.124)混合,氮气稀释。在这些条件下的氧化阶段,乙烯和乙烯的反应能力存在差异。
{"title":"ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО КРЕКИНГА ЭТАН-ЭТИЛЕНОВЫХ СМЕСЕЙ ПРИ ДАВЛЕНИЯХ 1-3 АТМ","authors":"А.В. Озерский, А.Д. Старостин, А. В. Никитин, Владимир Сергеевич Арутюнов","doi":"10.30826/ce22150104","DOIUrl":"https://doi.org/10.30826/ce22150104","url":null,"abstract":"Актуальной задачей газохимии является переработка нефтезаводских газов (НЗГ), представляющих собой непостоянные композиции, состав которых может существенно варьироваться на различных нефтеперерабатывающих предприятиях. Работа посвящена развитию научных основ нового способа переработки НЗГ, первой стадией которого является окислительный крекинг углеводородов С+, входящих в состав НЗГ, в ценные продукты с высокой добавленной стоимостью. В проточном кварцевом реакторе проведены экспериментальные исследования окислительного крекинга этана и его смесей этиленом. Эксперименты проводились при давлениях 1-3 атм, температурах от 500 до 750 °С, времени реакции 2 с, начальном соотношении С/О в диапазоне 2,3-2,5 (а = 0,115-0,124) в смесях, разбавленных азотом. Показаны различия в реакционной способности этана и этилена на окислительных стадиях процесса для этих условий.","PeriodicalId":12740,"journal":{"name":"Gorenie i vzryv (Moskva) - Combustion and Explosion","volume":"31 9 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-02-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"91083362","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 1
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЯЧЕИСТОЙ СТРУКТУРЫ ДЕТОНАЦИОННОЙ ВОЛНЫ В СТЕХИОМЕТРИЧЕСКОЙ ДВУХТОПЛИВНОЙ СМЕСИ СИНТЕЗ-ГАЗА С ОКИСЛИТЕЛЕМ 二进制合成气体与氧化剂混合物中雷管结构单元模拟
Pub Date : 2022-02-28 DOI: 10.30826/ce22150106
А В Троцюк, П. А. Фомин
Предложена обобщенная двустадийная модель химической кинетики детонационного горения двухтопливной стехиометрической смеси синтез-газа с окислителем. Модель позволяет рассчитывать тепловой эффект химической реакции, молярную массу и внутреннюю энергию смеси без расчета ее детального химического состава. Разработан алгоритм расчета периода индукции химической реакции в рассматриваемой двухтопливной смеси, основанный на формулах для расчета периода индукции в однотопливных смесях каждого из горючих компонентов. Сделан двумерный численный расчет ячеистой многофронтовой структуры детонационной волны (ДВ) в стехиометрической смеси синтез-газа с воздухом при различном соотношении между горючими. Химические превращения описывались предложенной кинетической моделью. Полученный размер детонационной ячейки, а также качественная структура ДВ (в том числе ее перестройка от регулярной к нерегулярной при увеличении концентрации оксида углерода) хорошо соответствуют эксперименту.
提供了一种通用的化学动力学模型,用来引爆由两种燃料合成气体和氧化剂混合燃烧的化学动力学。模型允许计算化学反应、摩尔质量和内部能量的热效应,而不需要计算化学成分的细节。开发了一种算法来计算两种燃料混合物中化学反应的诱导周期,基于公式来计算每一种燃料成分的单燃料诱导周期。在合成气体与空气的计量混合物中,在燃料之间的比例不同的情况下,对多面体引爆波(d)细胞的数值进行了二维计算。化学转化是由一个提议的动力学模型描述的。爆炸细胞的大小和高质量的dv结构(包括在增加二氧化碳浓度时从正常到不稳定的重组)与实验非常一致。
{"title":"МОДЕЛИРОВАНИЕ ЯЧЕИСТОЙ СТРУКТУРЫ ДЕТОНАЦИОННОЙ ВОЛНЫ В СТЕХИОМЕТРИЧЕСКОЙ ДВУХТОПЛИВНОЙ СМЕСИ СИНТЕЗ-ГАЗА С ОКИСЛИТЕЛЕМ","authors":"А В Троцюк, П. А. Фомин","doi":"10.30826/ce22150106","DOIUrl":"https://doi.org/10.30826/ce22150106","url":null,"abstract":"Предложена обобщенная двустадийная модель химической кинетики детонационного горения двухтопливной стехиометрической смеси синтез-газа с окислителем. Модель позволяет рассчитывать тепловой эффект химической реакции, молярную массу и внутреннюю энергию смеси без расчета ее детального химического состава. Разработан алгоритм расчета периода индукции химической реакции в рассматриваемой двухтопливной смеси, основанный на формулах для расчета периода индукции в однотопливных смесях каждого из горючих компонентов. Сделан двумерный численный расчет ячеистой многофронтовой структуры детонационной волны (ДВ) в стехиометрической смеси синтез-газа с воздухом при различном соотношении между горючими. Химические превращения описывались предложенной кинетической моделью. Полученный размер детонационной ячейки, а также качественная структура ДВ (в том числе ее перестройка от регулярной к нерегулярной при увеличении концентрации оксида углерода) хорошо соответствуют эксперименту.","PeriodicalId":12740,"journal":{"name":"Gorenie i vzryv (Moskva) - Combustion and Explosion","volume":"39 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-02-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"88274614","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ МОДЕЛЬ ОПТИЧЕСКОГО КАПСЮЛЯ-ДЕТОНАТОРА 高级光学雷管模型
Pub Date : 2022-02-28 DOI: 10.30826/ce22150111
Г. А. Аватинян, Е.С. Варламов, В. И. Колесов, О.С. Корнеев
Создана усовершенствованная модель оптического капсюля-детонатора (ОКД) на основе штатного капсюля-детонатора № 8 с улучшенной оптоволоконной системой ввода излучения, инициируемая непрерывным инфракрасным (ИК) лазером с длиной волны А = 975 нм. Исследованы фоточув-ствительные составы на основе инициирующих взрывчатых веществ (ИВВ) - азида свинца (АС), диазодинитрофенола, быстрогорящего комплексного соединения - бис(этилендиамин)-медь(II)-иерхлорат (БЭДМП) и бризантного взрывчатого вещества (БВВ) СЬ-20 с добавлением 0,5% фотопоглощающих нанодисперсных порошков алюминия, оксида меди и графита. В ходе работы определены расстояния перехода горения в детонацию (ПГД) и времена задержки детонации при мощности лазерного излучения 3,3 Вт.
建立完善模型光学雷管(ОКД)终身雷管№8基础上改进光纤输入系统辐射,入选者连续红外(ir)激光波长= 975 nm。研究了起爆性炸药(简称)、二硝基苯酚、快速燃烧的复合化合物(二乙二醇)-铜(二乙二醇)和布里尚炸药(bv),添加0.5%的光电吸收铝、氧化铜和石墨。在操作过程中,确定了燃烧到引爆的距离(pgd)和3.3瓦的激光延迟引爆时间。
{"title":"УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ МОДЕЛЬ ОПТИЧЕСКОГО КАПСЮЛЯ-ДЕТОНАТОРА","authors":"Г. А. Аватинян, Е.С. Варламов, В. И. Колесов, О.С. Корнеев","doi":"10.30826/ce22150111","DOIUrl":"https://doi.org/10.30826/ce22150111","url":null,"abstract":"Создана усовершенствованная модель оптического капсюля-детонатора (ОКД) на основе штатного капсюля-детонатора № 8 с улучшенной оптоволоконной системой ввода излучения, инициируемая непрерывным инфракрасным (ИК) лазером с длиной волны А = 975 нм. Исследованы фоточув-ствительные составы на основе инициирующих взрывчатых веществ (ИВВ) - азида свинца (АС), диазодинитрофенола, быстрогорящего комплексного соединения - бис(этилендиамин)-медь(II)-иерхлорат (БЭДМП) и бризантного взрывчатого вещества (БВВ) СЬ-20 с добавлением 0,5% фотопоглощающих нанодисперсных порошков алюминия, оксида меди и графита. В ходе работы определены расстояния перехода горения в детонацию (ПГД) и времена задержки детонации при мощности лазерного излучения 3,3 Вт.","PeriodicalId":12740,"journal":{"name":"Gorenie i vzryv (Moskva) - Combustion and Explosion","volume":"14 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-02-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"73870707","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
ОСОБЕННОСТИ ГОРЕНИЯ НАНОТЕРМИТОВ НА ОСНОВЕ НАНОАЛЮМИНИЯ ПРИ ЛАЗЕРНОМ ИНИЦИИРОВАНИИ 激光起爆纳米铝热特性
Pub Date : 2022-02-28 DOI: 10.30826/ce22150110
В. Г. Кириленко, Л. И. Гришин, А. Ю. Долгобородов, М. А. Бражников, М. Л. Кусков, Г. Е. Вальяно
Приведены результаты исследования процесса лазерного инициирования термитных смесей наноразмерных порошков Al с оксидами меди, висмута, молибдена и никеля. Получены новые данные о минимальной энергии инициирования и скорости горения в зависимости от плотности и соотношения компонентов. Инициирование осуществлялось импульсом лазерного диода с длиной волны 808 нм, плотность мощности излучения до 700 Вт/см47 . Параметры процесса регистрировались с помощью многоканального пирометра и высокоскоростной видеокамеры. Проведено измерение яркостной температуры продуктов горения нанотермитов (НТ). Изучено влияние инертных светопоглощающих наноразмерных добавок на пороговые параметры лазерного импульса и скорость горения. На основании полученных результатов выдвинуты предположения о механизме инициирования и протекании реакции при воздействии лазерного излучения.
这是对纳米纳米热粉与氧化铜、铋、钼和镍的激光启动过程的研究。新的数据显示,初始能量和燃烧速度取决于组件的密度和比值。发射由一个808纳米波长的激光二极管脉冲触发,辐射密度为700瓦/ cm47。这个过程的参数是通过多通道高温计和高速摄像机记录的。测量纳米白蚁燃烧产物的亮度温度(nt)。研究了纳米纳米惯性光吸收剂对阈值激光脉冲参数和燃烧速度的影响。根据结果,有人猜测激光辐射会引发和泄漏反应机制。
{"title":"ОСОБЕННОСТИ ГОРЕНИЯ НАНОТЕРМИТОВ НА ОСНОВЕ НАНОАЛЮМИНИЯ ПРИ ЛАЗЕРНОМ ИНИЦИИРОВАНИИ","authors":"В. Г. Кириленко, Л. И. Гришин, А. Ю. Долгобородов, М. А. Бражников, М. Л. Кусков, Г. Е. Вальяно","doi":"10.30826/ce22150110","DOIUrl":"https://doi.org/10.30826/ce22150110","url":null,"abstract":"Приведены результаты исследования процесса лазерного инициирования термитных смесей наноразмерных порошков Al с оксидами меди, висмута, молибдена и никеля. Получены новые данные о минимальной энергии инициирования и скорости горения в зависимости от плотности и соотношения компонентов. Инициирование осуществлялось импульсом лазерного диода с длиной волны 808 нм, плотность мощности излучения до 700 Вт/см47 . Параметры процесса регистрировались с помощью многоканального пирометра и высокоскоростной видеокамеры. Проведено измерение яркостной температуры продуктов горения нанотермитов (НТ). Изучено влияние инертных светопоглощающих наноразмерных добавок на пороговые параметры лазерного импульса и скорость горения. На основании полученных результатов выдвинуты предположения о механизме инициирования и протекании реакции при воздействии лазерного излучения.","PeriodicalId":12740,"journal":{"name":"Gorenie i vzryv (Moskva) - Combustion and Explosion","volume":"6 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-02-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"73150118","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
САЖЕОБРАЗОВАНИЕ ПРИ ПИРОЛИЗЕ ЭТИЛЕНА С ДОБАВКАМИ МЕТАНОЛА И БУТАНОЛА
Pub Date : 2022-02-28 DOI: 10.30826/ce22150103
А. В. Еремин, М.Р. Коршунова, Е. Ю. Михеева
Экспериментально исследован процесс сажеобразования при пиролизе этилена с добавками спиртов: метанола и бутанола за ударными волнами в диапазоне температур 2009-2524 K и давлений 2,56-3,58 бар. Методом лазерной экстинкции на длине волны 633 нм измерены временные профили оптической плотности среды, отражающие выход сажи. Размеры образующихся углеродных наночастиц измерены методом лазерно-индуцированной инкандесценции (ЛИИ). На основании проведенных измерений определены температурные зависимости выхода сажи, размеров частиц и времен индукции появления конденсированной фазы. Показано, что добавки метанола и бутанола ускоряют и увеличивают выход сажи. Наблюдаемый эффект промотирования сажеобразования проявляется сильнее при добавке бутанола, чем метанола. Обсуждаются кинетические причины влияния метанола и бутанола на пиролиз этилена.
乙烯热同步过程的实验研究包括酒精:甲醇和丁醇在2009-2524 K和2.56 - 3.58压力下的冲击波后面。633纳米波长激光外推法测量了反射烟灰输出的光学介质的时间特征。碳纳米颗粒的大小是由激光诱导浸润(lea)测量的。根据测量,确定了烟灰出口、颗粒大小和凝结阶段感应时间的温度关系。甲醇和丁醇的添加加速了烟灰的释放。通过添加丁醇而不是甲醇,观察到的诱导作用更强。讨论甲醇和丁醇对乙烯热解的动力学影响。
{"title":"САЖЕОБРАЗОВАНИЕ ПРИ ПИРОЛИЗЕ ЭТИЛЕНА С ДОБАВКАМИ МЕТАНОЛА И БУТАНОЛА","authors":"А. В. Еремин, М.Р. Коршунова, Е. Ю. Михеева","doi":"10.30826/ce22150103","DOIUrl":"https://doi.org/10.30826/ce22150103","url":null,"abstract":"Экспериментально исследован процесс сажеобразования при пиролизе этилена с добавками спиртов: метанола и бутанола за ударными волнами в диапазоне температур 2009-2524 K и давлений 2,56-3,58 бар. Методом лазерной экстинкции на длине волны 633 нм измерены временные профили оптической плотности среды, отражающие выход сажи. Размеры образующихся углеродных наночастиц измерены методом лазерно-индуцированной инкандесценции (ЛИИ). На основании проведенных измерений определены температурные зависимости выхода сажи, размеров частиц и времен индукции появления конденсированной фазы. Показано, что добавки метанола и бутанола ускоряют и увеличивают выход сажи. Наблюдаемый эффект промотирования сажеобразования проявляется сильнее при добавке бутанола, чем метанола. Обсуждаются кинетические причины влияния метанола и бутанола на пиролиз этилена.","PeriodicalId":12740,"journal":{"name":"Gorenie i vzryv (Moskva) - Combustion and Explosion","volume":"6 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-02-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"91030545","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НАНОЧАСТИЦ УГЛЕРОДА ПРИ БЫСТРОМ ОХЛАЖДЕНИИ УГЛЕРОДНОГО ГАЗА 碳纳米颗粒快速冷却时模拟
Pub Date : 2022-02-28 DOI: 10.30826/ce22150101
С. А. Губин, Антон Викторович Кудинов, И. В. Маклашова, Ю. А. Богданова
На основе квазиравновесного термодинамического и молекулярно-динамического (МД) моделирования рассчитан процесс образования наночастиц углерода при быстром охлаждении углеродного газа, нагретого до высокой температуры при постоянной плотности, за счет конденсации из газовой фазы в конденсированную наноуглеродную фазу. Для этого в термодинамическом расчете учтена повышенная энтальпия образования для наночастиц углерода. По результатам МД расчета рекомендованы три параметризации реакционно-силовых полей (ReaxFF-CHO, ReaxFF-c2013 и ReaxFF-PAH) для МД моделирования образования наноуглеродных частиц.
根据准平衡热力学和分子动力学建模,计算了碳颗粒的形成过程,即碳颗粒的快速冷却,在恒定密度下加热到高温,通过从气体阶段凝结成凝结的纳米碳阶段。在热力学计算中,碳纳米颗粒产生的熵增加了。md建议对反应力场(ReaxFF-CHO、ReaxFF-c2013和ReaxFF-PAH)进行三次参数化,以模拟纳米碳粒子的形成。
{"title":"МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НАНОЧАСТИЦ УГЛЕРОДА ПРИ БЫСТРОМ ОХЛАЖДЕНИИ УГЛЕРОДНОГО ГАЗА","authors":"С. А. Губин, Антон Викторович Кудинов, И. В. Маклашова, Ю. А. Богданова","doi":"10.30826/ce22150101","DOIUrl":"https://doi.org/10.30826/ce22150101","url":null,"abstract":"На основе квазиравновесного термодинамического и молекулярно-динамического (МД) моделирования рассчитан процесс образования наночастиц углерода при быстром охлаждении углеродного газа, нагретого до высокой температуры при постоянной плотности, за счет конденсации из газовой фазы в конденсированную наноуглеродную фазу. Для этого в термодинамическом расчете учтена повышенная энтальпия образования для наночастиц углерода. По результатам МД расчета рекомендованы три параметризации реакционно-силовых полей (ReaxFF-CHO, ReaxFF-c2013 и ReaxFF-PAH) для МД моделирования образования наноуглеродных частиц.","PeriodicalId":12740,"journal":{"name":"Gorenie i vzryv (Moskva) - Combustion and Explosion","volume":"67 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-02-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"82298140","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
ФОРСАЖНАЯ КАМЕРА С ДЕТОНАЦИОННЫМ ГОРЕНИЕМ КЕРОСИНА 燃油爆破加力室
Pub Date : 2022-02-28 DOI: 10.30826/ce22150108
Сергей Михайлович Фролов, Владислав Сергеевич Иванов, И. О. Шамшин, В. С. Аксёнов, М. Ю. Вовк, И. В. Мокрынский, В. А. Брусков, Д. В. Игонькин, С. Н. Москвитин, Андрей Анатольевич Илларионов, Е. Ю. Марчуков
Представлены результаты новой серии огневых стендовых испытаний детонационной форсажной камеры сгорания (ДФКС) в составе турбореактивного двигателя (ТРД). В отличие от предыдущих испытаний с последовательным расположением ТРД и ДФКС в новой серии предусмотрено газодинамическое разделение воздушных потоков: воздух в ДФКС подавался раздельно с помощью вспомогательной силовой установки. Разделение воздушных потоков позволило обеспечить устойчивую работу комбинированной силовой установки при включении ДФКС на разных режимах работы ТРД. В испытаниях зарегистрирован устойчивый режим непрерывно-детонационного спинового горения авиационного керосина с одной детонационной волной, причем детонационное горение керосина в ДФКС не влияло на работу ТРД.
在涡轮增压发动机(td)的组成下,展示了一系列新的爆破加力燃烧室试验的结果。与之前的测试不同的是,tdp和dfcc的新系列规定了气流的连续分离:dfcc的空气是由辅助动力装置单独提供的。空气流的分离使混合动力装置能够在不同的tdr模式下运行。测试显示,航空燃油持续燃烧,单引信起爆,dfcc燃油燃烧不影响trd的工作。
{"title":"ФОРСАЖНАЯ КАМЕРА С ДЕТОНАЦИОННЫМ ГОРЕНИЕМ КЕРОСИНА","authors":"Сергей Михайлович Фролов, Владислав Сергеевич Иванов, И. О. Шамшин, В. С. Аксёнов, М. Ю. Вовк, И. В. Мокрынский, В. А. Брусков, Д. В. Игонькин, С. Н. Москвитин, Андрей Анатольевич Илларионов, Е. Ю. Марчуков","doi":"10.30826/ce22150108","DOIUrl":"https://doi.org/10.30826/ce22150108","url":null,"abstract":"Представлены результаты новой серии огневых стендовых испытаний детонационной форсажной камеры сгорания (ДФКС) в составе турбореактивного двигателя (ТРД). В отличие от предыдущих испытаний с последовательным расположением ТРД и ДФКС в новой серии предусмотрено газодинамическое разделение воздушных потоков: воздух в ДФКС подавался раздельно с помощью вспомогательной силовой установки. Разделение воздушных потоков позволило обеспечить устойчивую работу комбинированной силовой установки при включении ДФКС на разных режимах работы ТРД. В испытаниях зарегистрирован устойчивый режим непрерывно-детонационного спинового горения авиационного керосина с одной детонационной волной, причем детонационное горение керосина в ДФКС не влияло на работу ТРД.","PeriodicalId":12740,"journal":{"name":"Gorenie i vzryv (Moskva) - Combustion and Explosion","volume":"2 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-02-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"87937655","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ СОЛЕЙ 5,5'-ЛЗОТЕТРЛЗОЛА С АЗОТИСТЫМИ ОСНОВАНИЯМИ, ИХ КРИСТАЛЛОГИДРАТОВ И СМЕСЕЙ С ОКИСЛИТЕЛЯМИ К ДЕТОНАЦИОННОМУ ИМПУЛЬСУ 盐度5.5 ' l - l - l - l - l - l - l - l - l - l - l - l - l - l - l - l
Pub Date : 2022-02-28 DOI: 10.30826/ce22150112
И.В. Лазарев, Антон Игоревич Левшенков, Л. Е. Богданова
Высокоэнергетические соли 5,5'-азотетразола с азотистыми основаниями являются перспективными компонентами для широкого спектра энергонасыщенных материалов. В работе исследована чувствительность к детонационному импульсу солей 5,5'-азотетразола с азотистыми основаниями, кристаллогидратов солей 5,5'-азотетразола и смесей солей 5,5'-азотетразола с окислителями в зарядах малого диаметра методом определения минимального инициирующего заряда (МИЗ) триацетонтрипероксида (ТАТП) и гексаметилентрипероксиддиамина (ГМТД). Определены МИЗ, показано влияние кристаллизационной воды и окислителей, проведена оценка критического диаметра детонации исследуемых веществ.
高能盐5.5 -硝基甲苯,具有氮基碱基,是广泛饱和材料的潜在成分。研究了5.5 -硝基基硝基甲苯的触发器、5.5 -硝基甲苯结晶和5.5 -硝基甲苯与小口径氧化剂(tatp)中的氧化剂的混合物。已经确定了miz,显示了结晶水和氧化剂的影响,并对正在研究的物质的临界爆炸直径进行了评估。
{"title":"ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ СОЛЕЙ 5,5'-ЛЗОТЕТРЛЗОЛА С АЗОТИСТЫМИ ОСНОВАНИЯМИ, ИХ КРИСТАЛЛОГИДРАТОВ И СМЕСЕЙ С ОКИСЛИТЕЛЯМИ К ДЕТОНАЦИОННОМУ ИМПУЛЬСУ","authors":"И.В. Лазарев, Антон Игоревич Левшенков, Л. Е. Богданова","doi":"10.30826/ce22150112","DOIUrl":"https://doi.org/10.30826/ce22150112","url":null,"abstract":"Высокоэнергетические соли 5,5'-азотетразола с азотистыми основаниями являются перспективными компонентами для широкого спектра энергонасыщенных материалов. В работе исследована чувствительность к детонационному импульсу солей 5,5'-азотетразола с азотистыми основаниями, кристаллогидратов солей 5,5'-азотетразола и смесей солей 5,5'-азотетразола с окислителями в зарядах малого диаметра методом определения минимального инициирующего заряда (МИЗ) триацетонтрипероксида (ТАТП) и гексаметилентрипероксиддиамина (ГМТД). Определены МИЗ, показано влияние кристаллизационной воды и окислителей, проведена оценка критического диаметра детонации исследуемых веществ.","PeriodicalId":12740,"journal":{"name":"Gorenie i vzryv (Moskva) - Combustion and Explosion","volume":"53 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-02-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"87754742","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ГАЗОВЫХ ИНФРАКРАСНЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ, РАБОТАЮЩИХ НА РЕЖИМАХ ВЫНУЖДЕННОГОПОВЕРХНОСТНОГО ГОРЕНИЯ 在被迫表面燃烧模式下工作的气体红外辐射特征研究
Pub Date : 2021-08-31 DOI: 10.30826/ce21140304
Н. Я. Василик, С. В. Финяков
Проведены экспериментальные исследования процесса горения смесей природного газа с воздухом на лабораторных макетах газового инфракрасного излучателя (ГИИ), работающего на режимах вынужденного поверхностного горения (ВПГ). Процесс горения происходил вблизи поверхности системы пластин из жаростойкого металлического сплава ПХ25Ю6. Конструкции макетов ГИИ и режим ВПГ позволили реализовать устойчивые режимы поверхностного горения в области значений удельной мощности поверхностного горенияот 2,15 до 7,55 МВт/м2 на единицу площадипоперечного сечениягазового потока. Эксперименты проводились на двух макетах. Габариты системы излучающих пластин первого макета: ширина 78 мм; длина 92 мм; высота от 110 до 250 мм. Габариты излучающей поверхности второго макета: ширина 78 мм; длина 92 мм; высота 403 мм. Мощность горения в макетах ГИИ изменялась в интервале от 12 до 42 кВт. Концентрация окислов азота в продуктах сгорания не более 16 ppm, концентрация моноксида углерода не более 10 ppm при значениях коэффициента избытка воздуха 1,5. Максимальнаятемпература наружной поверхности излучающих пластин 1280 ◦С. Коэффициент преобразования энергии горения в энергию излучения на макетах ГИИ высотой 403 мм достигал значений более 40%.
在实验室模型中,在被迫表面燃烧模式(hpg)下,对天然气与空气混合的过程进行了实验研究。燃烧过程发生在靠近盘子系统表面的ph25y6耐热金属合金中。gii模型和hpg模式允许在每单位面积截面流量2.15至7.55兆瓦/ m2的表面积功率范围内实现可持续的表面燃烧模式。实验在两个模型上进行。第一个模型的辐射板大小:宽度78毫米;92毫米长高度从110毫米到250毫米不等。第二个模型的表面辐射大小:宽度78毫米;92毫米长高度403毫米gii模型的燃烧功率在12到42千瓦之间变化。燃烧产品中氮氧化物浓度不超过16 ppm,一氧化碳浓度不超过10 ppm,空气过剩系数为1.5。максимальнаятемператур1280◦辐射板的外表面。在gii模型中,燃烧能量转化为辐射能量的系数超过40%。
{"title":"ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ГАЗОВЫХ ИНФРАКРАСНЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ, РАБОТАЮЩИХ НА РЕЖИМАХ ВЫНУЖДЕННОГОПОВЕРХНОСТНОГО ГОРЕНИЯ","authors":"Н. Я. Василик, С. В. Финяков","doi":"10.30826/ce21140304","DOIUrl":"https://doi.org/10.30826/ce21140304","url":null,"abstract":"Проведены экспериментальные исследования процесса горения смесей природного газа с воздухом на лабораторных макетах газового инфракрасного излучателя (ГИИ), работающего на режимах вынужденного поверхностного горения (ВПГ). Процесс горения происходил вблизи поверхности системы пластин из жаростойкого металлического сплава ПХ25Ю6. Конструкции макетов ГИИ и режим ВПГ позволили реализовать устойчивые режимы поверхностного горения в области значений удельной мощности поверхностного горенияот 2,15 до 7,55 МВт/м2 на единицу площадипоперечного сечениягазового потока. Эксперименты проводились на двух макетах. Габариты системы излучающих пластин первого макета: ширина 78 мм; длина 92 мм; высота от 110 до 250 мм. Габариты излучающей поверхности второго макета: ширина 78 мм; длина 92 мм; высота 403 мм. Мощность горения в макетах ГИИ изменялась в интервале от 12 до 42 кВт. Концентрация окислов азота в продуктах сгорания не более 16 ppm, концентрация моноксида углерода не более 10 ppm при значениях коэффициента избытка воздуха 1,5. Максимальнаятемпература наружной поверхности излучающих пластин 1280 ◦С. Коэффициент преобразования энергии горения в энергию излучения на макетах ГИИ высотой 403 мм достигал значений более 40%.","PeriodicalId":12740,"journal":{"name":"Gorenie i vzryv (Moskva) - Combustion and Explosion","volume":"32 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-08-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"78095701","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
ТЕРМОХИМИЯ РЕАКЦИЙ C6H5CH2C6H4O• И C6H5CH•C6H4OH С O2, А ТАКЖЕ ИЗБРАННЫХ РЕАКЦИЙ ИХ МОНОМОЛЕКУЛЯРНОГО РАСПАДА∗
Pub Date : 2021-08-31 DOI: 10.30826/ce21140303
Г. А. Поскрёбышев, А. А. Поскрёбышев
С помощью современных методов молекулярного моделирования определены термохимические свойства продуктов взаимодействия C H CH C H O• и C H CH•C H OH радикалов с молеку-6 5 2 6 4 6 5 6 4лярным кислородом, а также продуктов их мономолекулярного распада. На основе полученных значений рассчитана термохимия рассмотренных реакций и оценены значения их активационных барьеров.
通过现代分子建模技术,确定了与H C C O•和CH•H•H•H•H•H·H·H·H·H·H·H·激光器的热化学特性,它们的单分子衰变产品。研究反应的热反应是根据所获得的值计算的,并评估它们激活屏障的值。
{"title":"ТЕРМОХИМИЯ РЕАКЦИЙ C6H5CH2C6H4O• И C6H5CH•C6H4OH С O2, А ТАКЖЕ ИЗБРАННЫХ РЕАКЦИЙ ИХ МОНОМОЛЕКУЛЯРНОГО РАСПАДА∗","authors":"Г. А. Поскрёбышев, А. А. Поскрёбышев","doi":"10.30826/ce21140303","DOIUrl":"https://doi.org/10.30826/ce21140303","url":null,"abstract":"С помощью современных методов молекулярного моделирования определены термохимические свойства продуктов взаимодействия C H CH C H O• и C H CH•C H OH радикалов с молеку-6 5 2 6 4 6 5 6 4лярным кислородом, а также продуктов их мономолекулярного распада. На основе полученных значений рассчитана термохимия рассмотренных реакций и оценены значения их активационных барьеров.","PeriodicalId":12740,"journal":{"name":"Gorenie i vzryv (Moskva) - Combustion and Explosion","volume":"33 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-08-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"76941170","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
期刊
Gorenie i vzryv (Moskva) - Combustion and Explosion
全部 Acc. Chem. Res. ACS Applied Bio Materials ACS Appl. Electron. Mater. ACS Appl. Energy Mater. ACS Appl. Mater. Interfaces ACS Appl. Nano Mater. ACS Appl. Polym. Mater. ACS BIOMATER-SCI ENG ACS Catal. ACS Cent. Sci. ACS Chem. Biol. ACS Chemical Health & Safety ACS Chem. Neurosci. ACS Comb. Sci. ACS Earth Space Chem. ACS Energy Lett. ACS Infect. Dis. ACS Macro Lett. ACS Mater. Lett. ACS Med. Chem. Lett. ACS Nano ACS Omega ACS Photonics ACS Sens. ACS Sustainable Chem. Eng. ACS Synth. Biol. Anal. Chem. BIOCHEMISTRY-US Bioconjugate Chem. BIOMACROMOLECULES Chem. Res. Toxicol. Chem. Rev. Chem. Mater. CRYST GROWTH DES ENERG FUEL Environ. Sci. Technol. Environ. Sci. Technol. Lett. Eur. J. Inorg. Chem. IND ENG CHEM RES Inorg. Chem. J. Agric. Food. Chem. J. Chem. Eng. Data J. Chem. Educ. J. Chem. Inf. Model. J. Chem. Theory Comput. J. Med. Chem. J. Nat. Prod. J PROTEOME RES J. Am. Chem. Soc. LANGMUIR MACROMOLECULES Mol. Pharmaceutics Nano Lett. Org. Lett. ORG PROCESS RES DEV ORGANOMETALLICS J. Org. Chem. J. Phys. Chem. J. Phys. Chem. A J. Phys. Chem. B J. Phys. Chem. C J. Phys. Chem. Lett. Analyst Anal. Methods Biomater. Sci. Catal. Sci. Technol. Chem. Commun. Chem. Soc. Rev. CHEM EDUC RES PRACT CRYSTENGCOMM Dalton Trans. Energy Environ. Sci. ENVIRON SCI-NANO ENVIRON SCI-PROC IMP ENVIRON SCI-WAT RES Faraday Discuss. Food Funct. Green Chem. Inorg. Chem. Front. Integr. Biol. J. Anal. At. Spectrom. J. Mater. Chem. A J. Mater. Chem. B J. Mater. Chem. C Lab Chip Mater. Chem. Front. Mater. Horiz. MEDCHEMCOMM Metallomics Mol. Biosyst. Mol. Syst. Des. Eng. Nanoscale Nanoscale Horiz. Nat. Prod. Rep. New J. Chem. Org. Biomol. Chem. Org. Chem. Front. PHOTOCH PHOTOBIO SCI PCCP Polym. Chem.
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
0
微信
客服QQ
Book学术公众号 扫码关注我们
反馈
×
意见反馈
请填写您的意见或建议
请填写您的手机或邮箱
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
现在去查看 取消
×
提示
确定
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1