Идентификация параметров быстрой водородопроницаемости мембран газоразделения
Заика Ю.В.1, Сидоров Н.И.2, Фомкина О.В.3
1Институт прикладных математических исследований Карельского научного центра РАН, Петрозаводск, Россия
2Институт металлургии Уральского отделения Российской академии наук, Екатеринбург, Россия
3Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", Санкт-Петербург, Россия
Email: zaika@krc.karelia.ru, n_sidorov@mail.ru, capmor17@gmail.com
Поступила в редакцию: 15 августа 2022 г.
В окончательной редакции: 30 сентября 2022 г.
Принята к печати: 2 октября 2022 г.
Выставление онлайн: 31 октября 2022 г.
Решена задача параметрической идентификации нелинейной модели быстрой водородопроницаемости сплавов для мембранных технологий выделения особо чистого водорода (на примере сплава B1). Учитываются не только диффузия в объеме материала, но и физико-химические процессы на поверхности: адсорбции, десорбции и быстрого растворения. Представлено математическое обеспечение и результаты численного моделирования для трехстадийного эксперимента прорыва с вакуумной откачкой на выходе мембраны из исследуемого конструкционного материала. Показано влияние накопления атомарного водорода на поверхности. Ключевые слова: водородопроницаемость, мембранные технологии газоразделения, параметрическая идентификация моделей. DOI: 10.21883/JTF.2022.12.53744.205-22
- Взаимодействие водорода с металлами, под ред. А.П. Захарова (Наука, М., 1987)
- Ю.С. Нечаев. УФН, 176 (6), 581-610 (2006)
- А.А. Писарев, И.В. Цветков, Е.Д. Маренков, С.С. Ярко. Проницаемость водорода через металлы (МИФИ, М., 2008)
- Изотопы водорода. Фундаментальные и прикладные исследования, под ред. А.А. Юхимчука (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, 2009)
- Основы водородной энергетики, под ред. В.А. Мошникова, Е.И. Терукова (ЛЭТИ, СПб., 2010)
- S. Vyazovkin, A.K. Burnham, J.M. Criado, L.A. Perez-Maqueda, C. Popescu, N. Sbirrazzuoli. Thermochim. Acta, 520, 1-19 (2011). DOI: 10.1016/j.tca.2011.03.034
- S. Vyazovkin, K. Chrissafis, M.L. Di Lorenzo, N. Koga, M. Pijolat, B. Roduit, N. Sbirrazzuoli, J.J. Sunol. Thermochim. Acta, 590, 1-23 (2014). DOI: 10.1016/j.tca.2014.05.036
- Ю.В. Заика, Е.К. Костикова, Ю.С. Нечаев. ЖТФ, 91, 2, 222-231 (2021). DOI: 10.21883/JTF.2021.02.50355.208-20
- М.V. Lototskyy, R. Denys, N.N. Serge, I. Bessarabskaia, V.A. Yartys. Mater. Today: Proc., 5 (4, 2), 10440-10449 (2018). DOI: 10.1016/j.matpr.2017.12.375
- F.G. Wei, M. Enomoto, K. Tsuzaki. Comput. Mater. Sci., 51, 322-330 (2012). DOI: 10.1016/j.commatsci.2011.07.009
- R. Silverstein, D. Eliezer, E. Tal-Gutelmacher. J. Alloys Compd., 747, 511-522 (2018). DOI: 10.1016/j.jallcom.2018.03.066
- Е.А. Денисов, Т.Н. Компаниец, А.А. Юхимчук, И.Е. Бойцов, И.Л. Малков. ЖТФ, 83 (6), 3-10 (2013)
- E.A. Hodille, L.B. Begrambekov, J.Y. Pascal, O. Saidi, J.-M. Layet, B. Pegourie, C. Grisolia. Int. J. Hydrogen Energy, 39, 20054-20061 (2014). DOI: 10.1016/j.ijhydene.2014.09.027
- L.B. Begrambekov, A. Evsin, A. Grunin, A. Gumarov, A.S. Kaplevsky, N. Kashapov, A. Luchkin, I. Vakhitov, I. Yanilkin, L.R. Tagirov. Int. J. Hydrogen Energy, 44, 17154-17162 (2019). DOI: 10.1016/j.ijhydene.2019.04.198
- F.J. Castro, G. Meyer. J. Alloys Compd., 330--332, 59-63 (2002). DOI: 10.1016/S0925-8388(01)01625-5
- E.A. Evard, I.E. Gabis, V.A. Yartys. Int. J. Hydrogen Energy, 35, 9060-9069 (2010). DOI: 10.1016/j.ijhydene.2010.05.092
- A. Rokhmanenkov, A. Yanilkin. Int. J. Hydrogen Energy, 44, 29132-29139 (2019). DOI: 10.1016/j.ijhydene.2019.03.237
- T.L. Murashkina, M.S. Syrtanov, R.S. Laptev, A.M. Lider. Int. J. Hydrogen Energy, 44, 6709-6719 (2019). DOI: 10.1016/j.ijhydene.2019.01.150
- Yu.V. Zaika, E.K. Kostikova. Adv. Mater. Sci. Appl., 3 (3), 120-129 (2014). DOI: 10.5963/AMSA0303003
- Yu.V. Zaika, E.K. Kostikova. Int. J. Hydrogen Energy, 42 (1), 4005-415 (2017). DOI: 10.1016/j.ijhydene.2016.10.104
- Yu.V. Zaika, N.I. Sidorov, N.I. Rodchenkova. Int. J. Hydrogen Energy, 43, 8333-8341 (2018). DOI: 10.1016/j.ijhydene.2018.02.137
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.