RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Физика горения и взрыва // Архив

Физика горения и взрыва, 2021, том 57, выпуск 2, страницы 34–47 (Mi fgv747)

Эта публикация цитируется в 8 статьях

Сокращенный химико-кинетический механизм окисления метилметакрилата в пламенах при атмосферном давлении

Т. А. Большоваa, А. А. Черновab, А. Г. Шмаковa

a Институт химической кинетики и горения им. В. В. Воеводского СО РАН, 630090 Новосибирск
b Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск

Аннотация: Метилметакрилат (ММА) является основным продуктом пиролиза широко распространенного полимера полиметилметакрилата, поэтому для CFD-моделирования распространения пожара по данному полимеру представляет интерес компактный механизм окисления ММА. На основе детального химико-кинетического механизма реакций окисления ММА в пламенах разработан сокращенный механизм горения этого вещества, состоящий из 263 элементарных реакций для 66 компонентов. При его разработке использован программный комплекс Chemical Workbench.
Проверка разработанного механизма выполнена путем сопоставления результатов расчета с полученными экспериментальными данными по скорости пламени предварительно перемешанных смесей ММА с воздухом в диапазоне коэффициента избытка горючего 0.9 < $\phi$ < 1.3 и с данными по структуре пламени смеси MMA/O$_2$/Ar ($\phi$ = 1), стабилизированного на плоской горелке при давлении 1 атм, взятыми из литературы. Предложенная сокращенная кинетическая модель ММА с удовлетворительной точностью описывает экспериментальные данные, а результаты моделирования по полному и сокращенному механизмам окисления ММА хорошо согласуются между собой как по концентрациям основных компонентов пламени, так и по концентрациям большинства промежуточных продуктов горения, включая водород, метан, этилен, ацетилен, пропан, ацетальдегид, метилакрилат и др.

Ключевые слова: сокращенный химико-кинетический механизм реакций, метилметакрилат, скорость пламени.

УДК: 544.452

Поступила в редакцию: 23.03.2020
Исправленный вариант: 20.07.2020
Принята в печать: 03.08.2020

DOI: 10.15372/FGV20210204


 Англоязычная версия: Combustion, Explosion and Shock Waves, 2021, 57:2, 159–170

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024