Сравнительная оценка основных характеристик зажигания капель водоугольного и искусственного композиционного жидкого топлива в потоке разогретого воздуха; Химическая физика и мезоскопия; Т. 17, № 4

Opis bibliograficzny
Parent link:Химическая физика и мезоскопия: научное издание.— , 2000-
Т. 17, № 4.— 2015.— [С. 501-510]
1. autor: Глушков Д. О. Дмитрий Олегович
Korporacja: Национальный исследовательский Томский политехнический университет Энергетический институт Кафедра автоматизации теплоэнергетических процессов
Kolejni autorzy: Стрижак П. А. Павел Александрович
Streszczenie:Заглавие с экрана
Проведены экспериментальные исследования макроскопических закономерностей зажигания капель (размеры до 4 мм) водоугольного и искусственного композиционного жидкого топлива при взаимодействии с потоком разогретого воздуха в условиях конвективного и радиационного теплообмена. Основные составляющие топливных композиций: частицы каменного и бурого углей размерами 150 - 200 мкм, дистиллированная вода, пластификатор, тяжелая нефть. Выделены типичные стадии протекания индукционного процесса с использованием средств высокоскоростной (до 105 кадров в секунду) видеорегистрации. Установлены времена задержки зажигания капель топлив при варьировании температуры (600 - 900 К) и скорости (0,5 - 5 м/с) потока воздуха. Получены аппроксимационные выражения для прогнозирования основной характеристики процесса - времени задержки зажигания. Выполнен анализ макроскопических закономерностей зажигания капель четырех различных составов водоугольного и искусственного композиционного жидкого топлив.
Experimental studies of ignition regularities were done for coal-water slurry fuel and artificial composite liquid fuel droplets (with sizes less 4 mm) under conditions of radiation and convective heat transfer with heated air flow. The main components of fuels are coal dust, distilled water, plasticizer, and heavy crude oil. Typical stages for induction process were identified by using methods of high-speed (about 105 f/s) video recording. The values of ignition delay time were established for fuel drops at the varying the temperature (600-900 K) and velocity (0.5-5 m/s) of air flow. Approximate expressions were obtained for the prediction of the main characteristics of process - ignition delay time. Analysis of drops ignition regularities was made for four different compositions of coal-water slurry fuel and artificial composite liquid fuel.
Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса
Język:rosyjski
Wydane: 2015
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:http://elibrary.ru/item.asp?id=25049693
Format: Elektroniczne Rozdział
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=652425

MARC

LEADER 00000naa0a2200000 4500
001 652425
005 20250402105511.0
035 |a (RuTPU)RU\TPU\network\17727 
090 |a 652425 
100 |a 20161222d2015 k||y0rusy50 ca 
101 0 |a rus 
102 |a RU 
135 |a drcn ---uucaa 
181 0 |a i  
182 0 |a b 
200 1 |a Сравнительная оценка основных характеристик зажигания капель водоугольного и искусственного композиционного жидкого топлива в потоке разогретого воздуха  |d Comparative analysis of the main ignition characteristics of coal-water slurry fuel and artificial composite liquid fuel droplets in heated air flow  |f Д. О. Глушков, П. А. Стрижак 
203 |a Текст  |c электронный 
300 |a Заглавие с экрана 
320 |a [Библиогр.: с. 510 (23 назв.)] 
330 |a Проведены экспериментальные исследования макроскопических закономерностей зажигания капель (размеры до 4 мм) водоугольного и искусственного композиционного жидкого топлива при взаимодействии с потоком разогретого воздуха в условиях конвективного и радиационного теплообмена. Основные составляющие топливных композиций: частицы каменного и бурого углей размерами 150 - 200 мкм, дистиллированная вода, пластификатор, тяжелая нефть. Выделены типичные стадии протекания индукционного процесса с использованием средств высокоскоростной (до 105 кадров в секунду) видеорегистрации. Установлены времена задержки зажигания капель топлив при варьировании температуры (600 - 900 К) и скорости (0,5 - 5 м/с) потока воздуха. Получены аппроксимационные выражения для прогнозирования основной характеристики процесса - времени задержки зажигания. Выполнен анализ макроскопических закономерностей зажигания капель четырех различных составов водоугольного и искусственного композиционного жидкого топлив. 
330 |a Experimental studies of ignition regularities were done for coal-water slurry fuel and artificial composite liquid fuel droplets (with sizes less 4 mm) under conditions of radiation and convective heat transfer with heated air flow. The main components of fuels are coal dust, distilled water, plasticizer, and heavy crude oil. Typical stages for induction process were identified by using methods of high-speed (about 105 f/s) video recording. The values of ignition delay time were established for fuel drops at the varying the temperature (600-900 K) and velocity (0.5-5 m/s) of air flow. Approximate expressions were obtained for the prediction of the main characteristics of process - ignition delay time. Analysis of drops ignition regularities was made for four different compositions of coal-water slurry fuel and artificial composite liquid fuel. 
333 |a Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса 
461 |t Химическая физика и мезоскопия  |o научное издание  |d 2000- 
463 |t Т. 17, № 4  |v [С. 501-510]  |d 2015 
510 1 |a Comparative analysis of the main ignition characteristics of coal-water slurry fuel and artificial composite liquid fuel droplets in heated air flow  |z eng 
610 1 |a электронный ресурс 
610 1 |a труды учёных ТПУ 
610 1 |a водоугольное топливо 
610 1 |a жидкое топливо 
610 1 |a капля 
610 1 |a радиационно-конвективный нагрев 
610 1 |a зажигание 
700 1 |a Глушков  |b Д. О.  |c специалист в области теплоэнергетики  |c профессор, директор ИШФВП Томского политехнического университета, доктор технических наук  |f 1988-  |g Дмитрий Олегович  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\29001  |9 13722 
701 1 |a Стрижак  |b П. А.  |c специалист в области теплоэнергетики  |c профессор Томского политехнического университета, доктор физико-математических наук  |f 1985-  |g Павел Александрович  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\25983  |9 11832 
712 0 2 |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет  |b Энергетический институт  |b Кафедра автоматизации теплоэнергетических процессов  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\18678  |9 27131 
801 2 |a RU  |b 63413507  |c 20170207  |g RCR 
856 4 |u http://elibrary.ru/item.asp?id=25049693 
942 |c CF