Вышедшие номера
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.1
1Объединенный 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.
  1. 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]
  2. 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]
  3. 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]
  4. I. Yakovlev, D. Astakhov, S. Zambalov, R. Fursenko, J. Li, A. Maznoy, Combust. Flame, 252, 112752 (2023). DOI: 10.1016/j.combustflame.2023.112752
  5. E. Dats, S. Minaev, AIP Conf. Proc., 2504, 030081 (2023). DOI: 10.1063/5.0132693
  6. 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]
  7. G.Y. Bivol, S.V. Golovastov, V.V. Golub, Process Saf. Environ. Prot., 151, 128 (2021). DOI: 10.1016/j.psep.2021.04.038
  8. C.R.L. Bauwens, J.M. Bergthorson, S.B. Dorofeev, Proc. Combust. Inst., 37, 3669 (2019). DOI: 10.1016/j.proci.2018.07.098
  9. 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
  10. 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
  11. F. Veiga-Lopez, D. Martinez-Ruiz, M. Kuznetsov, M. Sanchez-Sanz, Fuel, 278, 118212 (2020). DOI: 10.1016/j.fuel.2020.118212
  12. 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.