Эта публикация цитируется в
1 статье
Исследование синергетических эффектов в пламенах смесей метана и монооксида углерода с воздухом
В. М. Шварцберг,
В. А. Бунев Институт химической кинетики и горения им. В. В. Воеводского СО РАН, 630090 Новосибирск
Аннотация:
Методом численного моделирования установлено, что замена в богатой смеси части метана монооксидом углерода с сохранением коэффициента избытка горючего приводит к уменьшению эффекта сверхадиабатических температур, обусловленного конкуренцией химических реакций. Это было объяснено снижением содержания
$\mathrm{H}$ в горючей смеси и уменьшением сверхравновесной концентрации воды в продуктах сгорания. С помощью метода меченых атомов в численном моделировании и сравнительного анализа скоростей расходования
$\mathrm{CH}_4$ и
$\mathrm{CO}$ установлено, что расходование обоих горючих в пламени
$\mathrm{CH}_4/\mathrm{CO}$/воздух является конкурентным путем реакции и монооксид
$\mathrm{CO}$ не играет роли инертного компонента в низкотемпературной области фронта (вопреки утверждениям ряда авторов). При этом скорость расходования
$\mathrm{CH}_4$ намного выше скорости расходования
$\mathrm{CO}$ благодаря большему числу путей расходования
$\mathrm{CH}_4$ и их более высокой скорости. Ключевую роль в увеличении концентрации атома
$\mathrm{H}$ в пламени при переходе от метановоздушной смеси к смеси
$\mathrm{CH}_4/\mathrm{CO}$/воздух играют те же реакции, что и увеличивают скорость тепловыделения: $\mathrm{O}+\mathrm{CH}_3=\mathrm{H}+\mathrm{CH}_2\mathrm{O}$ и $\mathrm{CO}+\mathrm{OH}=\mathrm{CO}_2+\mathrm{H}$. Полученные результаты и их сравнение с литературными данными позволяют сделать вывод о том, что увеличение скорости выделения тепла и, следовательно, скорости распространения пламени будет сильнее в богатых смесях, поскольку теплофизический эффект там выше.
Ключевые слова:
двухтопливные пламена, синергетические эффекты при горении, сверхадиабатические температуры, структура пламени, монооксид углерода.
УДК:
536.461.536.462
Поступила в редакцию: 08.10.2020
Исправленный вариант: 08.12.2020
Принята в печать: 19.02.2021
DOI:
10.15372/FGV20210501