首页 > 最新文献

ГОРЕНИЕ И ПЛАЗМОХИМИЯ最新文献

英文 中文
KINETIC CALCULATION OF PLASMA-AIR AND PLASMA-STEAM GASIFICATION OF SOLID FUELS 固体燃料等离子体-空气和等离子体-蒸汽气化动力学计算
Pub Date : 2022-03-31 DOI: 10.18321/cpc483
K. Umbetkaliev, A. Ustimenko
In this paper, kinetic calculation of kuchekinsky coal plasma-air and plasma-steam gasification in a cylindrical channels with plasma source is performed. For kinetic calculations one-dimensional kinetic code Plasma-Coal were applied. Calculation results showed that gas phase in plasma-air gasification products, starting from the coordinate value of 0.15 m, is mainly represented by synthesis gas, concentration of which at reactor outlet is 48.6%. At the same time, the concentration of carbon monoxide over the entire temperature range is higher than the concentration of hydrogen. Their concentration at reactor outlet is 31.2% and 17.5%, respectively. Gas phase of plasma-steam gasification products is also represented mainly by synthesis gas. At 0.15 m reactor length, synthesis gas concentration is 93.9%, and reached up to 100% at reactor outlet.
本文对库切金斯基煤等离子体-空气和等离子体-蒸汽在圆柱形通道内的气化动力学进行了计算。动力学计算采用一维动力学程序等离子体-煤。计算结果表明,等离子体-空气气化产物中的气相从坐标值0.15 m开始,以合成气为主,反应器出口的合成气浓度为48.6%。同时,在整个温度范围内一氧化碳的浓度高于氢的浓度。它们在反应器出口的浓度分别为31.2%和17.5%。等离子体-蒸汽气化产物气相也以合成气为主。当反应器长度为0.15 m时,合成气浓度为93.9%,在反应器出口达到100%。
{"title":"KINETIC CALCULATION OF PLASMA-AIR AND PLASMA-STEAM GASIFICATION OF SOLID FUELS","authors":"K. Umbetkaliev, A. Ustimenko","doi":"10.18321/cpc483","DOIUrl":"https://doi.org/10.18321/cpc483","url":null,"abstract":"In this paper, kinetic calculation of kuchekinsky coal plasma-air and plasma-steam gasification in a cylindrical channels with plasma source is performed. For kinetic calculations one-dimensional kinetic code Plasma-Coal were applied. Calculation results showed that gas phase in plasma-air gasification products, starting from the coordinate value of 0.15 m, is mainly represented by synthesis gas, concentration of which at reactor outlet is 48.6%. At the same time, the concentration of carbon monoxide over the entire temperature range is higher than the concentration of hydrogen. Their concentration at reactor outlet is 31.2% and 17.5%, respectively. Gas phase of plasma-steam gasification products is also represented mainly by synthesis gas. At 0.15 m reactor length, synthesis gas concentration is 93.9%, and reached up to 100% at reactor outlet.","PeriodicalId":414729,"journal":{"name":"ГОРЕНИЕ И ПЛАЗМОХИМИЯ","volume":"49 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-03-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127937705","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
Использование углеродных материалов для создания бетона с антиобледенительными свойствами 使用碳材料制造具有防冰特性的混凝土
Pub Date : 2022-03-16 DOI: 10.18321/cpc540
Б. Бакболат, Ф. Султанов, Ч. Даулбаев, Зулхаир Аймухаметович Мансуров
В статье представлены экспериментальные данные по оптимизации параметров процесса электроформования волокон для дальнейшего их использования в создании антиобледенительного бетона. Получены наноразмерные волокна на основе полиакрилонитрила (ПАН) и исследован процесс их термостабилизации и кальцинации. Методом электроформования были получены нановолокна, исследованы их физико-химические свойства и морфология поверхности. Определены оптимальные составы барито-бетонной смеси с добавками нановолокон ПАН в различных соотношениях и исследованы величины электрического сопротивления полученных образцов. Установлено, что содержание даже 0,2 мас.% углеродных нановолокон (14,1±0,2 МОм) приводит к резкому снижению сопротивления бетона. Дальнейшее увеличение содержания углеродных нановолокон в составе барито-бетонных смесей ведет к существенному снижению сопротивления образцов. Так при содержании 1 мас.% углеродных нановолокон в барито-бетонной смеси привело к значениям сопротивления равным 0,42±0,12 МОм. При этом сопротивление контрольного образца (чистый бетон) составило 15±0,81 МОм. 
本文介绍了一些实验数据,以优化纤维的电化参数,以便进一步用于制造防冰混凝土。纳米纤维是基于聚丙烯醇(潘),研究了它们的热稳定和钙的过程。纳米诺沃洛克纳采用了电成形技术,研究了其表面的物理化学特性和形态学。在不同的关系中,男中音混凝土混合物的最佳成分被确定,并对样品的电阻程度进行了研究。它的含量甚至是0.2毫升。碳纳米纤维(14.1 0.2 m)的百分比导致混凝土电阻急剧下降。随着重心混凝土混合物中碳纳米纤维含量的进一步增加,样品阻力显著降低。这就是1个质量。重心混凝土中碳纳米纤维的百分比导致了0.42 0.12 m的电阻值。控制样品(纯混凝土)的阻力为15 0.81 m。
{"title":"Использование углеродных материалов для создания бетона с антиобледенительными свойствами","authors":"Б. Бакболат, Ф. Султанов, Ч. Даулбаев, Зулхаир Аймухаметович Мансуров","doi":"10.18321/cpc540","DOIUrl":"https://doi.org/10.18321/cpc540","url":null,"abstract":"В статье представлены экспериментальные данные по оптимизации параметров процесса электроформования волокон для дальнейшего их использования в создании антиобледенительного бетона. Получены наноразмерные волокна на основе полиакрилонитрила (ПАН) и исследован процесс их термостабилизации и кальцинации. Методом электроформования были получены нановолокна, исследованы их физико-химические свойства и морфология поверхности. Определены оптимальные составы барито-бетонной смеси с добавками нановолокон ПАН в различных соотношениях и исследованы величины электрического сопротивления полученных образцов. Установлено, что содержание даже 0,2 мас.% углеродных нановолокон (14,1±0,2 МОм) приводит к резкому снижению сопротивления бетона. Дальнейшее увеличение содержания углеродных нановолокон в составе барито-бетонных смесей ведет к существенному снижению сопротивления образцов. Так при содержании 1 мас.% углеродных нановолокон в барито-бетонной смеси привело к значениям сопротивления равным 0,42±0,12 МОм. При этом сопротивление контрольного образца (чистый бетон) составило 15±0,81 МОм. ","PeriodicalId":414729,"journal":{"name":"ГОРЕНИЕ И ПЛАЗМОХИМИЯ","volume":"118 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-03-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133678085","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 влияния ZrO2 на характеристики горения и термические свойства AC/Mg-Al – композитных пиротехнических смесей ZrO2对燃烧特性和AC/Mg-Al热特性的研究是一种复合烟火。
Pub Date : 2022-03-16 DOI: 10.18321/cpc535
К. Камунур, Б. Милихат, Р. Г. Абдулкаримова, А.И. Ниязбаева, Дарья Ильдаровна Султанова, Г. Толен
Аммиачная селитра (АC) широко используется в качестве окислителя в ракетном топливе, взрывчатых веществах и пиротехнике. Некоторые недостатки нитрата аммония можно уменьшить, используя сплав Mg-Al в качестве топлива. Изучено влияние оксида циркония (ZrO2) на характеристики горения и термические свойства пиротехнических смесей на основе AC/Mg-Al. Добавление ZrO2 значительно увеличивает скорость горения и снижает предел дефлаграции под давлением с 2 МПа до менее 1 МПа. Дифференциальная сканирующая калориметрия исследовала характеристики термического разложения при различных скоростях нагрева и оценила энергии активации. При добавлении сплава Mg-Al к чистой AC основной пик смещается ниже примерно при 100 оC. В то же время ZrO2 действительно оказывает значительное влияние на термические свойства как AС, так и AС/MgAl. Добавление сплава MgAl и ZrO2 снижает энергию активации.
硝酸铵(acc)在火箭燃料、炸药和烟火中广泛用作氧化剂。硝酸铵的一些缺点可以通过使用Mg-Al合金作为燃料来减少。研究了氧化锆(ZrO2)对燃烧特性和基于AC/Mg-Al的高温混合物的热特性的影响。添加ZrO2大大提高了燃烧速度,将压力从2 mpa降低到不到1 mpa。微分扫描量热计研究了不同加热速度下热分解的特征,并评估了激活能量。当将Mg-Al合金添加到纯AC中时,主峰值在大约100个oc下移动。与此同时,ZrO2对as和ac /MgAl的热特性都有显著的影响。加入MgAl和ZrO2会降低激活能量。
{"title":"Исследование влияния ZrO2 на характеристики горения и термические свойства AC/Mg-Al – композитных пиротехнических смесей","authors":"К. Камунур, Б. Милихат, Р. Г. Абдулкаримова, А.И. Ниязбаева, Дарья Ильдаровна Султанова, Г. Толен","doi":"10.18321/cpc535","DOIUrl":"https://doi.org/10.18321/cpc535","url":null,"abstract":"Аммиачная селитра (АC) широко используется в качестве окислителя в ракетном топливе, взрывчатых веществах и пиротехнике. Некоторые недостатки нитрата аммония можно уменьшить, используя сплав Mg-Al в качестве топлива. Изучено влияние оксида циркония (ZrO2) на характеристики горения и термические свойства пиротехнических смесей на основе AC/Mg-Al. Добавление ZrO2 значительно увеличивает скорость горения и снижает предел дефлаграции под давлением с 2 МПа до менее 1 МПа. Дифференциальная сканирующая калориметрия исследовала характеристики термического разложения при различных скоростях нагрева и оценила энергии активации. При добавлении сплава Mg-Al к чистой AC основной пик смещается ниже примерно при 100 оC. В то же время ZrO2 действительно оказывает значительное влияние на термические свойства как AС, так и AС/MgAl. Добавление сплава MgAl и ZrO2 снижает энергию активации.","PeriodicalId":414729,"journal":{"name":"ГОРЕНИЕ И ПЛАЗМОХИМИЯ","volume":"21 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-03-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121020090","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
Детонационное горение газовой смеси в плоском канале с множественными барьерами 带有多个障碍物的扁平通道中混合气体的引爆燃烧
Pub Date : 2022-03-16 DOI: 10.18321/cpc533
Владимир Анатольевич Левин, Т. А. Журавская
В работе численно исследованы некоторые способы управления волной детонации в стехиометрической водородно-воздушной смеси в плоском канале, на одной из стенок которого расположена область с барьерами. Изучено влияние геометрических параметров этой области (ее протяженности, высоты барьеров и частоты их расстановки) на детонационное горение смеси. Рассмотрена возможность управления детонацией посредством предварительной подготовки горючей смеси (предварительного разложения части молекулярного водорода и молекулярного кислорода на атомарные газы) или внесения в горючую смесь добавок аргона и озона. Установлено, что детонационная волна в подготовленном газе и в смеси с добавками в концентрациях, обеспечивающих размер ячейки волны детонации в полученной смеси близкий к среднему размеру ячейки в чистом газе, более устойчива к возмущениям, вызванным препятствиями. Это дает возможность использовать указанные механизмы для сохранения детонационного горения в канале с множественными барьерами.
本文用数值方法研究了在一个平直通道中控制化学计量氢气-空气混合物爆轰波的一些方法,该通道的一个壁上有一个带障碍物的区域。研究了该区域几何参数(长度、壁垒高度和排列频率)对混合物爆燃的影响。研究还考虑了通过初步制备可燃混合物(将部分氢分子和氧分子初步分解为原子气体)或在可燃混合物中引入氩和臭氧添加剂来控制爆燃的可能性。研究发现,在制备好的气体中和在添加了添加剂的混合物中,如果添加剂的浓度能使混合物中引爆波的单元大小接近纯气体中引爆波的平均单元大小,那么引爆波对障碍物造成的扰动就会更加稳定。这使得利用上述机制在具有多个障碍物的通道中保持爆轰燃烧成为可能。
{"title":"Детонационное горение газовой смеси в плоском канале с множественными барьерами","authors":"Владимир Анатольевич Левин, Т. А. Журавская","doi":"10.18321/cpc533","DOIUrl":"https://doi.org/10.18321/cpc533","url":null,"abstract":"В работе численно исследованы некоторые способы управления волной детонации в стехиометрической водородно-воздушной смеси в плоском канале, на одной из стенок которого расположена область с барьерами. Изучено влияние геометрических параметров этой области (ее протяженности, высоты барьеров и частоты их расстановки) на детонационное горение смеси. Рассмотрена возможность управления детонацией посредством предварительной подготовки горючей смеси (предварительного разложения части молекулярного водорода и молекулярного кислорода на атомарные газы) или внесения в горючую смесь добавок аргона и озона. Установлено, что детонационная волна в подготовленном газе и в смеси с добавками в концентрациях, обеспечивающих размер ячейки волны детонации в полученной смеси близкий к среднему размеру ячейки в чистом газе, более устойчива к возмущениям, вызванным препятствиями. Это дает возможность использовать указанные механизмы для сохранения детонационного горения в канале с множественными барьерами.","PeriodicalId":414729,"journal":{"name":"ГОРЕНИЕ И ПЛАЗМОХИМИЯ","volume":"45 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-03-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127683471","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
Изготовление полуячейки твердооксидного топливного элемента на основе пористого никеля и тонкопленочного электролита из диоксида циркония, стабилизированного оксидом иттрия 用多孔镍和薄膜锆中的二氧化硅电解质制造半单位固体燃料电池
Pub Date : 2022-03-16 DOI: 10.18321/cpc536
Р.Е. Бейсенов, А.Г. Умирзаков, Е.Е. Бейсенова, А.Д. Кудайберген
В работе был получен и исследован пористый никелевый анод тонкопленочного твердооксидного топливного элемента (ТОТЭ), полученный методом горячего прессования порошка с добавлением порообразователя (ПО). Порошки Ni и ПО смешивали в различном соотношении, прессовали в пресс-форме и дополнительно спекали. Была разработана технология полировки с использованием порошка циркония, стабилизированного иттрием (YSZ), для уменьшения шероховатости поверхности анода на основе Ni с целью нанесения слоя электролита без трещин. На поверхность анода был нанесен тонкопленочный электролит YSZ толщиной 3 мкм методом импульсного лазерного осаждения. Морфологические и элементные анализы образцов были охарактеризованы методами сканирующей электронной микроскопии и спектроскопии EDS. Для фазового анализа и определения структурных характеристик использовалась рентгеновская дифракция. Удельные площади поверхности полученных анодов были рассчитаны по их изотермам адсорбции и десорбции N2 с использованием сорбтометра и рассчитаны методом Брунауэра Эммета-Теллера (BET). В результате наибольшей механической прочностью и удельной площадью поверхности (15,42 м2г-1) обладал образец с содержанием ПО, равным 40%, в то время как его ионная проводимость при 800 °C достигала 6,4∙10-2 С/см.
在工作中,通过热压粉和添加泡沫(po)获得的薄膜固体燃料电池(totay)多孔镍阳极。Ni和软件粉以不同的比例混合在一起,压缩成新闻形式,然后额外地歌唱。开发了一种用ittri稳定的锆粉(YSZ)抛光技术,以减少阳极表面的粗糙度,以增加一层没有裂缝的电解质。在阳极表面,一种3 mkm厚的薄膜电解液被脉冲激光包围。样品的形态和元素分析是由扫描电子显微镜和EDS光谱学方法描述的。x射线衍射用于相位分析和结构特征定义。接收到的阳极的单位面积是通过N2的吸积和解吸等温计计算的,由布伦纳·埃米特·特勒(BET)计算的。由于较高的机械强度和单位表面积(15,42м2г- 1)具有样本内容至等于40%,而他的离子电导率800°C时达到6.4∙10 - 2 / cm。
{"title":"Изготовление полуячейки твердооксидного топливного элемента на основе пористого никеля и тонкопленочного электролита из диоксида циркония, стабилизированного оксидом иттрия","authors":"Р.Е. Бейсенов, А.Г. Умирзаков, Е.Е. Бейсенова, А.Д. Кудайберген","doi":"10.18321/cpc536","DOIUrl":"https://doi.org/10.18321/cpc536","url":null,"abstract":"В работе был получен и исследован пористый никелевый анод тонкопленочного твердооксидного топливного элемента (ТОТЭ), полученный методом горячего прессования порошка с добавлением порообразователя (ПО). Порошки Ni и ПО смешивали в различном соотношении, прессовали в пресс-форме и дополнительно спекали. Была разработана технология полировки с использованием порошка циркония, стабилизированного иттрием (YSZ), для уменьшения шероховатости поверхности анода на основе Ni с целью нанесения слоя электролита без трещин. На поверхность анода был нанесен тонкопленочный электролит YSZ толщиной 3 мкм методом импульсного лазерного осаждения. Морфологические и элементные анализы образцов были охарактеризованы методами сканирующей электронной микроскопии и спектроскопии EDS. Для фазового анализа и определения структурных характеристик использовалась рентгеновская дифракция. Удельные площади поверхности полученных анодов были рассчитаны по их изотермам адсорбции и десорбции N2 с использованием сорбтометра и рассчитаны методом Брунауэра Эммета-Теллера (BET). В результате наибольшей механической прочностью и удельной площадью поверхности (15,42 м2г-1) обладал образец с содержанием ПО, равным 40%, в то время как его ионная проводимость при 800 °C достигала 6,4∙10-2 С/см.","PeriodicalId":414729,"journal":{"name":"ГОРЕНИЕ И ПЛАЗМОХИМИЯ","volume":"7 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-03-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123845698","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
Разработка метода по извлечению гарантийного запаса топлива в баках отработавшей ступени ракет носителей 研制出一种方法,在废弃运载火箭火箭的油箱中提取担保燃料储备
Pub Date : 2022-03-16 DOI: 10.18321/cpc538
Акылбек Бапышев, Гульназ Ермолдина, Валерий Иванович Трушляков, А.У. Утегенова, К.М. Мырзабеков, К.Ж. Абильдаева
Остатки гарантийного топлива представляют собой дополнительные запасы компонентов ракетного топлива в ракетных блоках ступени ракет космического назначения (РКН), предназначенные для компенсации возмущающих факторов, действующих в полете на РКН, и характеризуются канцерогенным и мутагенным действием на окружающую среду. Для решения проблемы снижения техногенной нагрузки предлагается метод извлечения гарантийного запаса топлива (ГЗТ) в баках отработавшей ступени (ОС) РКН. Метод основан на генерации теплоты за счет сгорания сжиженного пропана и паров кислорода непосредственно в топливных баках. Величина теплоты определяется из условия испарения жидких остатков кислорода и керосина. Авторами разработана методика извлечения ГЗТ в баках отработавшей ступени в полном объеме. Предложенный метод позволит использовать остатки топлива для управляемого спуска отработавшей ступени.
保证燃料的残余是外空火箭火箭(rkn)火箭火箭火箭中额外的火箭燃料组成部分,旨在抵消对rkn飞行的扰动因素,其特点是致癌和变异的环境影响。为了解决技术负载下降的问题,提供了一种方法,在运行阶段的油箱中提取担保燃料。该方法基于燃烧液化丙烷和氧气蒸汽直接进入油箱产生热量。热量的大小是由氧气和煤油的蒸发条件决定的。作者开发了一种技术,可以在完成的阶梯的油箱中提取gt。建议的方法将允许使用剩余的燃料来控制运行的步骤。
{"title":"Разработка метода по извлечению гарантийного запаса топлива в баках отработавшей ступени ракет носителей","authors":"Акылбек Бапышев, Гульназ Ермолдина, Валерий Иванович Трушляков, А.У. Утегенова, К.М. Мырзабеков, К.Ж. Абильдаева","doi":"10.18321/cpc538","DOIUrl":"https://doi.org/10.18321/cpc538","url":null,"abstract":"Остатки гарантийного топлива представляют собой дополнительные запасы компонентов ракетного топлива в ракетных блоках ступени ракет космического назначения (РКН), предназначенные для компенсации возмущающих факторов, действующих в полете на РКН, и характеризуются канцерогенным и мутагенным действием на окружающую среду. Для решения проблемы снижения техногенной нагрузки предлагается метод извлечения гарантийного запаса топлива (ГЗТ) в баках отработавшей ступени (ОС) РКН. Метод основан на генерации теплоты за счет сгорания сжиженного пропана и паров кислорода непосредственно в топливных баках. Величина теплоты определяется из условия испарения жидких остатков кислорода и керосина. Авторами разработана методика извлечения ГЗТ в баках отработавшей ступени в полном объеме. Предложенный метод позволит использовать остатки топлива для управляемого спуска отработавшей ступени.","PeriodicalId":414729,"journal":{"name":"ГОРЕНИЕ И ПЛАЗМОХИМИЯ","volume":"37 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-03-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128222819","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
Исследования по извлечению гарантийного запаса топлива в баках отработавшей ступени 在运行阶段油箱中提取担保燃料的研究
Pub Date : 2022-03-16 DOI: 10.18321/cpc539
Акылбек Бапышев, Гульназ Ермолдина, Валерий Иванович Трушляков, М. Н. Калимолдаев, К.М. Мырзабеков, К.Ж. Абильдаева
Жесткое приземление отработанной части перспективных ракет-носителей в отведенные районы падения приводит к развалу конструкции, розливу остатков гарантийного запаса топлива, возникновению пожаров и, как следствие, требует больших затрат на полную ликвидацию техногенных последствий. Остатки гарантийного топлива представляют собой дополнительные запасы компонентов ракетного топлива в ракетных блоках ступени ракет космического назначения (РКН), предназначенные для компенсации возмущающих факторов, действующих в полете на РКН, и характеризуются канцерогенным и мутагенным действием на окружающую среду. В статье рассмотрен вопрос извлечения невыработанных остатков гарантийного топлива. Для исследования процесса извлечения разработаны экспериментальный стенд и программа проведения экспериментов. Целью исследования является проведение сравнительного анализа результатов математического и физического моделирования. По результатам физического эксперимента представлена математическая модель и результаты сравнительного анализа двух типов моделей: были сравнены между собой расчетные температуры ТН на входе в ЭМУ (по первому закону термодинамики и уравнениям Навье-Стокса) и измеренных температур ТН на входе в ЭМУ при проведении экспериментов. Полученные результаты позволили использовать остатки гарантийного запаса топлива для разработки автономной бортовой системы спуска отработанной части перспективных ракет-носителей, обеспечивающий управляемый спуск.
将有前途的导弹运往指定地点的硬着陆会导致结构崩溃、燃料供应的残余、火灾的产生、以及由此造成的技术后果的巨大成本。保证燃料的残余是外空火箭火箭(rkn)火箭火箭火箭中额外的火箭燃料组成部分,旨在抵消对rkn飞行的扰动因素,其特点是致癌和变异的环境影响。这篇文章讨论了回收未加工的燃料的问题。为了研究提取过程,开发了一个试验台和一个实验程序。这项研究的目的是比较数学和物理模拟的结果。物理实验的结果显示了数学模型和比较模型的结果:根据第一热力学定律和纳维-斯托克斯方程,鸸鹋入口处的计算温度和实验入口处的温度。由此产生的结果使他们能够利用剩余的燃料来开发自主的机载发射系统,开发出可控制发射的未来火箭的一部分。
{"title":"Исследования по извлечению гарантийного запаса топлива в баках отработавшей ступени","authors":"Акылбек Бапышев, Гульназ Ермолдина, Валерий Иванович Трушляков, М. Н. Калимолдаев, К.М. Мырзабеков, К.Ж. Абильдаева","doi":"10.18321/cpc539","DOIUrl":"https://doi.org/10.18321/cpc539","url":null,"abstract":"Жесткое приземление отработанной части перспективных ракет-носителей в отведенные районы падения приводит к развалу конструкции, розливу остатков гарантийного запаса топлива, возникновению пожаров и, как следствие, требует больших затрат на полную ликвидацию техногенных последствий. Остатки гарантийного топлива представляют собой дополнительные запасы компонентов ракетного топлива в ракетных блоках ступени ракет космического назначения (РКН), предназначенные для компенсации возмущающих факторов, действующих в полете на РКН, и характеризуются канцерогенным и мутагенным действием на окружающую среду. В статье рассмотрен вопрос извлечения невыработанных остатков гарантийного топлива. Для исследования процесса извлечения разработаны экспериментальный стенд и программа проведения экспериментов. Целью исследования является проведение сравнительного анализа результатов математического и физического моделирования. По результатам физического эксперимента представлена математическая модель и результаты сравнительного анализа двух типов моделей: были сравнены между собой расчетные температуры ТН на входе в ЭМУ (по первому закону термодинамики и уравнениям Навье-Стокса) и измеренных температур ТН на входе в ЭМУ при проведении экспериментов. Полученные результаты позволили использовать остатки гарантийного запаса топлива для разработки автономной бортовой системы спуска отработанной части перспективных ракет-носителей, обеспечивающий управляемый спуск.","PeriodicalId":414729,"journal":{"name":"ГОРЕНИЕ И ПЛАЗМОХИМИЯ","volume":"56 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-03-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129282534","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
Наноструктурированные материалы в системах хранения водорода (обзор)
Pub Date : 2022-03-16 DOI: 10.18321/cpc534
B.T. Лесбаев, Ч. Даулбаев, М. Ауельханкызы, М. А. Елеуов, Н Рахымжан, Г.С. Устаева, А.Б. Малтай, Е.М. Марал
Водород является перспективным универсальным энергоносителем, который способен заменить органическое топливо в энергетической отрасли, так как обладает экологической чистотой и разнообразием возможностей преобразования энергии. В настоящее время технологии производства водорода обеспечены неограниченной сырьевой базой и позволяют вырабатывать водород в промышленных масштабах. Однако для широкомасштабного развития водородной энергетики необходимо решить ряд научных и технологических задач. Разработка наиболее экономичных и эффективных способов хранения водорода представляет собой одну из главных технологических проблем водородной энергетики. В связи с этим, в обзоре подробно обсуждены исследования, проводимые по решению проблем хранения водорода с применением гидридов, нанопористого углерода, пористых наноматериалов и композитов на их основе, а также проанализированы сопутствующие задачи и дальнейшие перспективы, связанные с поиском методов его получения.
氢是一种很有前途的通用能源,能够取代能源行业中的有机燃料,因为它具有生态纯度和多样化的能源转化能力。目前,氢气生产技术提供了无限的原料基础,并允许在工业规模上生产氢气。然而,为了全面发展氢能源,需要解决一些科学和技术问题。开发最高效、最高效的储存氢的方法是氢能源的主要技术问题之一。因此,审查详细讨论了使用氢化物、纳米多孔碳、多孔纳米材料和复合材料处理氢储存问题的研究,并分析了研究方法的相关挑战和未来前景。
{"title":"Наноструктурированные материалы в системах хранения водорода (обзор)","authors":"B.T. Лесбаев, Ч. Даулбаев, М. Ауельханкызы, М. А. Елеуов, Н Рахымжан, Г.С. Устаева, А.Б. Малтай, Е.М. Марал","doi":"10.18321/cpc534","DOIUrl":"https://doi.org/10.18321/cpc534","url":null,"abstract":"Водород является перспективным универсальным энергоносителем, который способен заменить органическое топливо в энергетической отрасли, так как обладает экологической чистотой и разнообразием возможностей преобразования энергии. В настоящее время технологии производства водорода обеспечены неограниченной сырьевой базой и позволяют вырабатывать водород в промышленных масштабах. Однако для широкомасштабного развития водородной энергетики необходимо решить ряд научных и технологических задач. Разработка наиболее экономичных и эффективных способов хранения водорода представляет собой одну из главных технологических проблем водородной энергетики. В связи с этим, в обзоре подробно обсуждены исследования, проводимые по решению проблем хранения водорода с применением гидридов, нанопористого углерода, пористых наноматериалов и композитов на их основе, а также проанализированы сопутствующие задачи и дальнейшие перспективы, связанные с поиском методов его получения.","PeriodicalId":414729,"journal":{"name":"ГОРЕНИЕ И ПЛАЗМОХИМИЯ","volume":"389 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-03-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131972658","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
Модификация нефтяного битума механохимически активированным шунгитом месторождения коксу 考克斯油田机理化学分流管修改
Pub Date : 2022-03-16 DOI: 10.18321/cpc537
А.Р. Кенжегалиева, Д.Б. Абдихан, Ердос Калимуллаулы Онгарбаев
В работе приведены результаты экспериментов по использованию шунгитовых пород месторождения Коксу после механохимической активации в качестве модифицирующей добавки для улучшения физико-механических характеристик нефтяного дорожного битума. Использованы образцы шунгита марки «Таурит» сланцевого и карбонатного происхождения с размерами частиц 1 мм и 20 мкм. Измельченные образцы шунгита размерами частиц 5 мкм получены путем механохимической активации. Модификация битума образцами шунгита привела к снижению глубины проникания иглы и растяжимости, повышению температуры размягчения и адгезионной способности битума. Положительное влияние механохимически активированного шунгита на физико-механические свойства битума объясняется изменением структуры шунгита в результате измельчения. Оптимальным модификатором оказался образец шунгита карбонатного происхождения в количестве 0,5 мас.% после механохимической активации. Благоприятное воздействие на характеристики битума позволяет использовать природное сырье – шунгит после механохимической активации в качестве наполнителя битумных вяжущих и асфальтобетонных смесей на их основе. 
这项研究的结果是,在机械化学激活后,将考克斯矿床的旁路岩石作为一种改良添加剂,以改善油路沥青的物理机械特性。使用了金刚石型页岩和碳酸盐的分流样本,大小为1毫米和20毫米。通过机械化学激活,5 mkm大小的分流器样品被粉碎。用分流器修改沥青会降低针的深度和张力,增加软化温度和粘附能力。化学激活的机械旁路对沥青物理机械性能的积极影响是由于碎石改变了旁路结构。最理想的修改是碳酸盐分流样本为0.5毫升。机械化学激活后的百分比。对沥青特征的有利影响使自然物质——在机械化学激活后的分流器——成为沥青粘合剂和沥青混凝土混合物的填充物。
{"title":"Модификация нефтяного битума механохимически активированным шунгитом месторождения коксу","authors":"А.Р. Кенжегалиева, Д.Б. Абдихан, Ердос Калимуллаулы Онгарбаев","doi":"10.18321/cpc537","DOIUrl":"https://doi.org/10.18321/cpc537","url":null,"abstract":"В работе приведены результаты экспериментов по использованию шунгитовых пород месторождения Коксу после механохимической активации в качестве модифицирующей добавки для улучшения физико-механических характеристик нефтяного дорожного битума. Использованы образцы шунгита марки «Таурит» сланцевого и карбонатного происхождения с размерами частиц 1 мм и 20 мкм. Измельченные образцы шунгита размерами частиц 5 мкм получены путем механохимической активации. Модификация битума образцами шунгита привела к снижению глубины проникания иглы и растяжимости, повышению температуры размягчения и адгезионной способности битума. Положительное влияние механохимически активированного шунгита на физико-механические свойства битума объясняется изменением структуры шунгита в результате измельчения. Оптимальным модификатором оказался образец шунгита карбонатного происхождения в количестве 0,5 мас.% после механохимической активации. Благоприятное воздействие на характеристики битума позволяет использовать природное сырье – шунгит после механохимической активации в качестве наполнителя битумных вяжущих и асфальтобетонных смесей на их основе. ","PeriodicalId":414729,"journal":{"name":"ГОРЕНИЕ И ПЛАЗМОХИМИЯ","volume":"19 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-03-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123354527","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
A POSSIBLE OPTION TO INCREASE THE REPRESENTATIVENESS OF THE TARIFF FOR THE PRODUCTS OF NATURAL MONOPOLIES 增加自然垄断产品关税代表性的一种可能选择
Pub Date : 2022-02-21 DOI: 10.18321/cpc479
B. Aliyarov, R. Alshanov
The article considers the option of increasing the representativeness of tariffs, through the allocation of a part related to ensuring the readiness of an object for operation and a part due to the cost of producing the required volume of products (services), It is also shown that the use of the reduced value of losses per unit (of surface or per unit of length) is more consistent with the process of product losses during delivery to the Consumer. A variant of determining the cost of heat and electrical energy in their joint production (cogeneration), which improves their reliability, is considered.
本文考虑了增加关税代表性的选择,通过分配与确保操作对象准备就绪相关的部分和由于生产所需产品(服务)数量的成本而分配的部分。还表明,使用单位(表面或单位长度)损失的减少值更符合交付给消费者的产品损失过程。考虑了确定热电联产(热电联产)中热能和电能成本的一种变体,从而提高了它们的可靠性。
{"title":"A POSSIBLE OPTION TO INCREASE THE REPRESENTATIVENESS OF THE TARIFF FOR THE PRODUCTS OF NATURAL MONOPOLIES","authors":"B. Aliyarov, R. Alshanov","doi":"10.18321/cpc479","DOIUrl":"https://doi.org/10.18321/cpc479","url":null,"abstract":"The article considers the option of increasing the representativeness of tariffs, through the allocation of a part related to ensuring the readiness of an object for operation and a part due to the cost of producing the required volume of products (services), It is also shown that the use of the reduced value of losses per unit (of surface or per unit of length) is more consistent with the process of product losses during delivery to the Consumer. A variant of determining the cost of heat and electrical energy in their joint production (cogeneration), which improves their reliability, is considered.","PeriodicalId":414729,"journal":{"name":"ГОРЕНИЕ И ПЛАЗМОХИМИЯ","volume":"52 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-02-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123842249","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
ГОРЕНИЕ И ПЛАЗМОХИМИЯ
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