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

Обложка

Цитировать

Полный текст

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

Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах