Различные сценарии горения плоской микроструи водорода на до- и сверхзвуковой скорости

Обложка

Цитировать

Полный текст

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

Аннотация

Представлены результаты экспериментальных исследований диффузионного горения плоской микроструи водорода, истекающей из щелевого микросопла на до- и сверхзвуковой скорости. Впервые представлено четыре сценария диффузионного горения плоской микроструи водорода, включая сверхзвуковое горение при наличии сверхзвуковых ячеек как по воздуху, так и по водороду. Установлено, что стабилизация дозвукового горения микроструи водорода связана с наличием “области перетяжки пламени”, а сверхзвукового горения микроструи - с наличием сверхзвуковых ячеек. Обнаружен гистерезис процесса диффузионного горения плоской микроструи водорода в зависимости от способа поджигания микроструи (вблизи или вдали от среза сопла) и направления изменения скорости её истечения (роста или уменьшения).

Об авторах

В. В. Козлов

Институт теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича Сибирского отделения Российской Академии наук; Новосибирский государственный университет

Автор, ответственный за переписку.
Email: kozlov@itam.nsc.ru
Россия, ул. Институтская, д.4, корпус 1, г. Новосибирск, Россия, 630090; 630090, г. Новосибирск-90, ул. Пирогова, д. 2

Г. Р. Грек

Институт теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича Сибирского отделения Российской Академии наук

Email: kozlov@itam.nsc.ru
Россия, ул. Институтская, д.4, корпус 1, г. Новосибирск, Россия, 630090

Ю. А. Литвиненко

Институт теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича Сибирского отделения Российской Академии наук

Email: kozlov@itam.nsc.ru
Россия, ул. Институтская, д.4, корпус 1, г. Новосибирск, Россия, 630090

А. Г. Шмаков

Институт теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича Сибирского отделения Российской Академии наук; Новосибирский государственный университет; Институт химической кинетики и горения Сибирского отделения Российской академии наук

Email: kozlov@itam.nsc.ru
Россия, ул. Институтская, д.4, корпус 1, г. Новосибирск, Россия, 630090; 630090, г. Новосибирск-90, ул. Пирогова, д. 2; 630090, г.Новосибирск, ул. Новосибирская, 3

В. В. Вихорев

Институт теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича Сибирского отделения Российской Академии наук; Новосибирский государственный университет

Email: kozlov@itam.nsc.ru
Россия, ул. Институтская, д.4, корпус 1, г. Новосибирск, Россия, 630090; 630090, г. Новосибирск-90, ул. Пирогова, д. 2

Список литературы

  1. Шмаков А. Г., Грек Г. Р., Козлов В. В., Коробейничев О. П., Литвиненко Ю. А. Различные режимы диффузионного горения круглой струи водорода в воз-духе // Вестн. НГУ. Физика. 2015. Т. 10. В. 2. С. 27-41.
  2. Грек Г. Р., Катасонов М. М., Козлов Г. В., Литвиненко М. В. Диффузионное горение водорода (круглое скошенное сопло) // Вестн. НГУ. Физика. 2015. Т. 10. В. 2. С. 42-51.
  3. Козлов В. В., Грек Г. Р., Коробейничев О. П., Литвиненко Ю. А., Шмаков А. Г. Горение истекающей в воздух высокоскоростной микроструи водорода // ДАН. 2016. Т. 470. № 2. С. 166-171.
  4. Шмаков А. Г., Грек Г. Р., Козлов В. В., Козлов Г. В., Литвиненко Ю. А. Экспериментальное исследование диффузионного горения высокоскоростной круглой микроструи водорода. Ч. 1. Присоединенное пламя, дозвуковое течение // Сиб. физ. журн. 2017. Т. 12. № 2. С. 28-45.
  5. Kozlov V. V., Grek G. R., Kozlov G. V., Litvinenko Yu. A., Shmakov A. G. Experimental Study on Diffusion Combustion of High-Speed Hydrogen Round Microjets // Int. J. Hydrogen Energy. 2018. https://doi.org/10. 1016/j.ijhydene.2018.03.002
  6. Козлов В. В., Шмаков А. Г., Грек Г. Р., Козлов Г. В., Литвиненко Ю. А. Явление запирания микросопла при диффузионном горении водорода // ДАН. 2018. Т. 480. № 1. С. 34-39.
  7. Литвиненко Ю. А., Грек Г. Р., Козлов В. В., Коробейничев О. П., Шмаков А. Г. Структура присоединенного диффузионного пламени микроструи водорода, истекающей из щелевого сопла // Вест. НГУ. Физика. 2015. Т. 10. В. 2. С. 52-66.
  8. Козлов В. В., Грек Г. Р., Козлов Г. В., Литвиненко Ю. А., Шмаков А. Г. Экспериментальное исследование диффузионного горения круглой микроструи водорода при её зажигании вдали от среза сопла // Сиб. физ. журн. 2017. Т. 12. № 3. С. 62-73.
  9. Козлов В. В., Грек Г. Р., Литвиненко Ю.А., Шмаков А. Г., Вихорев В. В. Диффузионное горение плоской микроструи водорода, истекающей из ще-левого микросопла на до- и сверхзвуковой скорости // Сиб. физ. журн. 2018. Т. 13. № 2. С. 23-36.
  10. Козлов В. В., Грек Г. Р., Литвиненко М. В., Литвиненко Ю. А., Шмаков А. Г. Экспериментальное исследование диффузионного горения высокоско-ростной круглой микроструи водорода. Ч. 2. Приподнятое пламя, сверхзвуковое течение // Сиб. физ. журн. 2017. Т. 12. № 2. С. 46-59.
  11. Аннушкин Ю. М. Диффузионное горение газообразных топлив в неограниченном пространстве // Тр. ЦИАМ. 1979. № 857. С. 1-45.
  12. Shmakov A. G., Grek G. R., Kozlov V. V., Litvinenko Yu. A. Influence of Initial and Boundary Conditions at the Nozzle Exit Upon Diffusion Combustion of a Hydrogen Microjet // Int. J. Hydrogen Energy. 2017. V. 42. № 24. P. 15913-15924.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Российская академия наук, 2019