Открытый доступ Открытый доступ  Доступ закрыт Доступ предоставлен  Доступ закрыт Только для подписчиков

Том 44, № 8 (2025)

Обложка

Весь выпуск

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Горение, взрыв и ударные волны

Кинетический анализ действия добавки пропилена на воспламенение и горение водородно-воздушных смесей

Беляев А.А., Ермолаев Б.С., Гордополова И.С.

Аннотация

Приведены результаты кинетического анализа с учетом скоростей химических реакций и выделения тепла при решении задач о самовоспламенении и ламинарном горении водородно-воздушных реакций с 1%-ной добавкой пропилена. Решение получено с помощью компьютерного моделирования. Показано, что добавка пропилена к водородно-воздушным смесям существенно замедляет протекание химических реакций за счет рекомбинации атомарного водорода при самовоспламенении во всем диапазоне начальных температур от 800 до 1400 К, а также при распространении волн ламинарного горения в богатых и стехиометрической смесях. Однако пропилен – горючее вещество, и в ходе его разложения и окисления выделяется тепло, которое увеличивает темп роста температуры. Как следствие, в определенных условиях, в частности при начальной температуре 800 К, на фоне пониженных скоростей химических реакций окисления водорода, а также в случае бедных смесей добавка пропилена приводит не к росту, а к уменьшению задержки воспламенения, и к значительному увеличению температуры и скорости распространения волны горения. Получены дополнительные данные о важной роли, которую играют в ламинарных пламенах водородно-воздушных смесей реакции с участием радикала HO2: реакция разветвления HO2+H → OH+OH и тримолекулярная реакция H+O2(+M) → HO2(+M), а также максимальная концентрация радикала HO2. Эти реакции идут с высокими скоростями в области низких температур, благодаря участию атомарного водорода, диффундирующего из высокотемпературной области пламени, и обеспечивают заметный вклад в выделение тепла. Максимум концентрации радикала HO2 достигается при температуре, которая предположительно отвечает «ведущей зоне» горения. При добавке пропилена изменение максимальной концентрации радикала коррелирует с изменением скорости нормального горения.

Химическая физика. 2025;44(8):3-17
pages 3-17 views

Временные характеристики излучения ударно-нагретого воздуха

Быкова Н.Г., Козлов П.В., Забелинский И.Е., Герасимов Г.Я., Левашов В.Ю.

Аннотация

Приведены результаты измерения временных спектрограмм излучения ударно-нагретого воздуха, полученные в ударных трубах STS-M и DDST-M Института механики МГУ с помощью интегрального метода, который фиксирует временную эволюцию излучения, проходящего через измерительное сечение ударных труб, в специально выделенных с помощью монохроматоров узких спектральных диапазонах. Измерения выполнены для атомарных линий и молекулярных полос в интервале длин волн от вакуумного ультрафиолета до инфракрасного излучения при начальном давлении перед ударной волной 0.25 Торр и скоростях ударной волны от 7.8 до 11.0 км/с. Проведено сравнение полученных результатов с экспериментальными данными других авторов.

Химическая физика. 2025;44(8):18-25
pages 18-25 views

Характер протекания экзотермических реакций в высокодисперсных инициирующих взрывчатых веществах

Димухаметов Р.Р., Шарова А.П., Кнутов А.А., Иванова Д.С., Плахов В.В.

Аннотация

Получены высокодисперсные инициирующие взрывчатые вещества и воспламенительные составы на их основе в виде водной суспензии и пасты, которые позволяют существенно повысить безопасность технологического процесса снаряжения средств инициирования пиротехнических изделий. Проанализированы свойства полученных взрывчатых веществ, предложено применение их в виде пленочных пироэлементов. Методами синхронного термогравиметрического анализа и дифференциально-сканирующей калориметрии изучены процессы экзотермического превращения в пленочных пироэлементах при нормальных условиях. Установлено, что протекание высокотемпературных экзотермических реакций носит не детонационный, а характер стационарного послойного горения со скоростью при нормальных условиях от 20 до 200 мм/с, при этом наблюдается интенсивное выделение дисперсных продуктов и пламени.

Химическая физика. 2025;44(8):26-32
pages 26-32 views

Математическое моделирование зажигания древесно-угольной пеллеты при комбинированном нагреве

Кузнецов Г.В., Сыродой С.В., Пурин М.В., Косторева Ж.А.

Аннотация

В статье приведены результаты математического моделирования процесса зажигания топливной пеллеты на основе угля и биомассы при высокотемпературном комбинированном радиационно-конвективном и микроволновом нагреве в окислительной среде. Представлена новая математическая модель процесса зажигания частицы композиционного топлива, отличающаяся от известных моделей полным описанием всего комплекса теплофизических, физико-химических и электрофизических процессов, протекающих при зажигании древесно-угольных пеллет в условиях радиационно-конвективного и микроволнового нагревов. Апробация математической модели проведена путем сравнительного анализа теоретических и экспериментальных значений времен задержки зажигания. По результатам численного моделирования установлено, что процесс зажигания топливных пеллет (на основе угля и биомассы) происходит в газовой фазе (в пристеночной топливной пеллете зоне). При этом кислорода, выделяющегося при термическом разложении угля, не хватает для стабильного зажигания во внутрипоровом пространстве топливной частицы. Впервые по результатам теоретических исследований обоснована перспективность использования микроволновой энергии с целью подсветки основного факела топлива.

Химическая физика. 2025;44(8):33-47
pages 33-47 views

Распространение волны горения при выходе детонационной волны из трубы в свободный цилиндрический газовый заряд

Михалкин В.Н., Хомик С.В., Андержанов Э.К., Иванцов А.Н., Тереза А.М., Чеботарев И.В., Черепанов А.А., Медведев С.П.

Аннотация

Экспериментально исследовано горение в свободном цилиндрическом газовом заряде, вызванное перепуском детонационной волны из инициирующей трубы. Получены зависимости изменения скорости горения вдоль такого заряда для стехиометрических смесей этана, этилена и пропана с кислородом. Наблюдается пульсирующий характер горения вдоль заряда, являющийся следствием затухающего колебательного процесса. Скорость этого процесса изменялась от скорости детонации на срезе инициирующей трубы до 200–350 м/c в конце газового заряда.

Химическая физика. 2025;44(8):48-53
pages 48-53 views

Численное моделирование структуры ламинарного пламени в стехиометрической водородно-воздушной смеси

Тереза А.М., Агафонов Г.Л., Андержанов Э.К., Бетев А.С., Хомик С.В., Черепанова Т.Т., Черепанов А.А., Медведев С.П.

Аннотация

Проведены численное моделирование структуры и расчеты скорости распространения ламинарного пламени в стехиометрической смеси водорода с воздухом при нормальных начальных условиях. Представлен сравнительный анализ результатов, полученных с использованием трех детальных кинетических механизмов (ДКМ), различающихся как набором элементарных реакций и участвующих в них компонентов, так и значениями констант скорости. Установлено, что убывание концентрации H2 имеет слабовыраженный двухстадийный характер. При наличии дополнительного канала инициирования, H2+O2=OH+OH, появляется выраженный второй максимум концентрации промежуточного продукта – H2O2. В отсутствие этого канала наблюдается двухстадийный рост концентрации OH. На основе анализа чувствительности тепловыделения к константам скорости реакций дано объяснение сложного поведения профилей концентраций OH и H2O2. Несмотря на обнаруженные различия, все три ДКМ предсказывают близкие значения нормальной скорости горения и скорости тепловыделения.

Химическая физика. 2025;44(8):54-63
pages 54-63 views

Кинетические особенности нетермической плазменной конверсии пропано-воздушной смеси при повышенном давлении

Филимонова Е.А., Селивонин И.В., Моралев И.А., Добровольская А.С.

Аннотация

В работе представлены результаты моделирования процесса конверсии бедной негорючей пропановоздушной смеси с инициацией высокочастотным коронным разрядом при давлении 5 бар и начальной температуре 300 К для разных коэффициентов избытка топлива. Разряд создает нетермическую плазму в каналах-филаментах. Проведены эксперименты развития такого разряда в воздухе для разных условий. При давлениях 1 и 2 бар разряд имеет сложную морфологию с ветвлением разрядных филаментов. При давлениях выше 3 бар область свечения имеет форму прямой спицы. В работе приведен кинетический анализ конверсии. Ключевым компонентом для разложения пропана является атом О, наработанный в разряде в результате диссоциации О2 прямым электронным ударом и возбужденными молекулами N2. В послесвечении, после завершения разряда, источником атома О являются реакции разложения озона с N2 и O2. Для образования NO необходимо учитывать наработку атомов N в возбужденном и основном состояниях. Большую роль в увеличении концентраций C3H6, C2H4, CO со временем играют промежуточные окисленные углеводороды. Разложение О3 происходит в большей степени в цикле с участием NO3. Нагрев активированной разрядом зоны не превышал 600 К. Состав продуктов конверсии, полученный в результате моделирования, сравнивался с известными литературными экспериментальными данными.

Химическая физика. 2025;44(8):64-80
pages 64-80 views

УСТОЙЧИВОСТЬ СУЛЬФАТА КАЛЬЦИЯ ПРИ ГАЗИФИКАЦИИ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА В ФИЛЬТРАЦИОННОМ РЕЖИМЕ

Цветкова Ю.Ю., Зайченко А.Ю., Подлесный Д.Н., Салганская М.В., Кислов В.М., Салганский Е.А., Цветков М.В.

Аннотация

Изучены закономерности выделения SO2 из сульфата кальция при газификации твердого топлива в режиме фильтрационного горения. Оценены предельные количества SO2, выделяющегося в газовую фазу в реальных условиях лабораторного вертикального шахтного реактора. Показано, что важнейшими факторами, определяющими устойчивость CaSO4, являются температура процесса и количество диоксида кремния в неорганической части твердого топлива.

Химическая физика. 2025;44(8):81-86
pages 81-86 views

Ударно-волновое инициирование детонации в смеси гелеобразного нитрометана с микросферами

Шакула М.Ю., Уткин А.В., Мочалова В.М., Лавров В.В., Савченко А.В., Вилков В.В.

Аннотация

С использованием многоточечного лазерного интерферометра проведена серия экспериментов с регистрацией профилей массовой скорости для определения динамики ударно-волнового инициирования смесей нитрометана с микросферами, которые являются гетерогенными взрывчатыми веществами с контролируемой структурой зарядов. Показано, что добавление к нитрометану 5–8 вес.% микросфер почти на порядок снижает необходимую для инициирования амплитуду ударной волны. При добавлении 8 вес.% микросфер в зависимости от условий инициирования, наблюдается реализация как стационарной детонации Чепмена–Жуге, так и низкоскоростной детонации.

Химическая физика. 2025;44(8):87-96
pages 87-96 views

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».