Ячеистая структура водородно-воздушного пламени в канале над пористым слоем
Russian Science Foundation , 21-79-10363
Бивол Г.Ю.
1, Володин В.В.
1, Головастов С.В.
1, Денцель Н.К.
1, Ельянов А.Е.
1, Микушкин А.Ю.
11Объединенный институт высоких температур РАН, Москва, Россия
Email: grigorij-bivol@yandex.ru, vlad@ihed.ras.ru, golovastov@yandex.ru, taliamarks@list.ru, elyanov14@physics.msu.ru, notna17@yandex.ru
Поступила в редакцию: 3 апреля 2024 г.
В окончательной редакции: 4 июля 2024 г.
Принята к печати: 4 июля 2024 г.
Выставление онлайн: 14 октября 2024 г.
Изложены результаты экспериментального исследования ячеистой структуры водородно-воздушного пламени, распространяющегося в канале диаметром 54 mm, частично заполненном пористым материалом. На основе результатов теневой визуализации пламени получены распределения ячеек по размерам в канале с различным заполнением стальной ватой. Показано, что среднее значение ширины ячейки пламени в водородно-воздушной смеси с содержанием водорода 15 vol.% в канале, заполненном стальной ватой на 79% сечения, в 2.5 раза меньше, чем в канале без заполнения, а среднеквадратичное отклонение меньше в 1.7 раза. Ключевые слова: водород, горение в канале, функция распределения, ячеистое пламя, пористый слой.
- В.В. Володин, В.В. Голуб, А.Е. Ельянов, Письма в ЖТФ, 48 (9), 41 (2022). DOI: 10.21883/PJTF.2022.09.52450.19183 [V.V. Volodin, V.V. Golub, A.E. Elyanov, Tech. Phys. Lett., 48 (5), 31 (2022). DOI: 10.21883/TPL.2022.05.53474.19183]
- В.А. Левин, Т.А. Журавская, Письма в ЖТФ, 49 (18), 42 (2023). DOI: 10.21883/PJTF.2023.18.56177.19657 [V.A. Levin, T.A. Zhuravskaya, Tech. Phys. Lett., 49 (9), 79 (2023). DOI: 10.61011/TPL.2023.09.56717.19657]
- И.А. Бедарев, В.М. Темербеков, Письма в ЖТФ, 47 (14), 8 (2021). DOI: 10.21883/PJTF.2021.14.51178.18627 [I.A. Bedarev, V.M. Temerbekov, Tech. Phys. Lett., 47, 689 (2021). DOI: 10.1134/S1063785021070166]
- I. Yakovlev, D. Astakhov, S. Zambalov, R. Fursenko, J. Li, A. Maznoy, Combust. Flame, 252, 112752 (2023). DOI: 10.1016/j.combustflame.2023.112752
- E. Dats, S. Minaev, AIP Conf. Proc., 2504, 030081 (2023). DOI: 10.1063/5.0132693
- Я.В. Козлов, В.В. Замащиков, А.А. Коржавин, Физика горения и взрыва, 55 (3), 17 (2019). DOI: 10.15372/FGV20190302 [Ya.V. Kozlov, V.V. Zamashchikov, A.A. Korzhavin, Combust. Explos. Shock Waves, 55, 258 (2019). DOI: 10.1134/S001050821903002X]
- G.Y. Bivol, S.V. Golovastov, V.V. Golub, Process Saf. Environ. Prot., 151, 128 (2021). DOI: 10.1016/j.psep.2021.04.038
- C.R.L. Bauwens, J.M. Bergthorson, S.B. Dorofeev, Proc. Combust. Inst., 37, 3669 (2019). DOI: 10.1016/j.proci.2018.07.098
- S. Huang, R. Huang, Y. Zhang, P. Zhou, Z. Wang, Z. Yin, Int. J. Hydrogen Energy, 44, 31531 (2019). DOI: 10.1016/j.ijhydene.2019.09.229
- M. Kuznetsov, J. Grune, S. Tengah, J. Yanez, in Proc. of the 25th Int. Colloquium on the dynamics of explosions and reactive systems (ICDERS), ed. by M.I. Radulescu (Leeds, 2015), p. 6
- F. Veiga-Lopez, D. Martinez-Ruiz, M. Kuznetsov, M. Sanchez-Sanz, Fuel, 278, 118212 (2020). DOI: 10.1016/j.fuel.2020.118212
- V. Golub, A. Elyanov, A. Korobov, A. Mikushkin, V. Petukhov, V. Volodin, Exp. Therm. Fluid Sci., 109, 109845 (2019). DOI: 10.1016/j.expthermflusci.2019.109845
Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.
Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.