Loading [MathJax]/jax/output/SVG/config.js
Физика горения и взрыва
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Правила для авторов

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Физика горения и взрыва:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Физика горения и взрыва, 2013, том 49, выпуск 1, страницы 45–61 (Mi fgv8)  

Эта публикация цитируется в 15 научных статьях (всего в 15 статьях)

Моделирование фильтрационного горения твердого пиролизующегося топлива

Е. А. Салганский, Е. В. Полианчик, Г. Б. Манелис

Институт проблем химической физики РАН, 142432 Черноголовка
Аннотация: Предложена модель стационарного горения смеси частиц пиролизующегося твердого топлива с инертным материалом в противотоке газообразного окислителя. Химическая схема включает в себя пиролиз исходного топлива с образованием коксового остатка и газообразных продуктов (пиролизной смолы), окисление пиролизной смолы, окисление коксового остатка. Рассматривается процесс в бесконечном неадиабатическом реакторе. Одномерная однотемпературная модель включает в себя уравнения сохранения энергии системы и массы каждого компонента. Исходную систему уравнений решали для каждого типа тепловой структуры волны горения (нормальная и инверсная) асимптотическим методом с использованием приближения узкой зоны горения. Получены аналитические выражения, связывающие основные макрокинетические параметры процесса. Показано, что при малом содержании инертного компонента (в параметрической области инверсных волн) реализуется структура с полным протеканием пиролиза в зоне, отстоящей от фронта горения. В области нормальных волн наблюдается более полное сгорание топлива, что обеспечивается окислением части пиролизных смол.
Ключевые слова: фильтрационное горение, газификация, пиролиз, твердое топливо, макрокинетика.
Поступила в редакцию: 10.09.2010
Исправленный вариант: 30.01.2012
Англоязычная версия:
Combustion, Explosion and Shock Waves, 2013, Volume 49, Issue 1, Pages 38–52
DOI: https://doi.org/10.1134/S001050821301005X
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
УДК: 51-73:536.244:662.741.34
Образец цитирования: Е. А. Салганский, Е. В. Полианчик, Г. Б. Манелис, “Моделирование фильтрационного горения твердого пиролизующегося топлива”, Физика горения и взрыва, 49:1 (2013), 45–61; Combustion, Explosion and Shock Waves, 49:1 (2013), 38–52
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{SalPolMan13}
\by Е.~А.~Салганский, Е.~В.~Полианчик, Г.~Б.~Манелис
\paper Моделирование фильтрационного горения твердого пиролизующегося топлива
\jour Физика горения и взрыва
\yr 2013
\vol 49
\issue 1
\pages 45--61
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/fgv8}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=18807160}
\transl
\jour Combustion, Explosion and Shock Waves
\yr 2013
\vol 49
\issue 1
\pages 38--52
\crossref{https://doi.org/10.1134/S001050821301005X}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/fgv8
  • https://www.mathnet.ru/rus/fgv/v49/i1/p45
  • Эта публикация цитируется в следующих 15 статьяx:
    1. Gennadii Golub, Nataliya Tsyvenkova, Savelii Kukharets, Anna Holubenko, Ivan Omarov, Oleksandra Klymenko, Krzysztof Mudryk, Taras Hutsol, “European Green Deal: An Experimental Study of the Biomass Filtration Combustion in a Downdraft Gasifier”, Energies, 16:22 (2023), 7490  crossref
    2. Mario Toledo, Andrés Arriagada, Nicolás Ripoll, Eugene A. Salgansky, Muhammad Abdul Mujeebu, “Hydrogen and syngas production by hybrid filtration combustion: Progress and challenges”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 177 (2023), 113213  crossref
    3. Igor Donskoy, “Mathematical modeling of tar conversion on downdraft biomass gasification processes”, Biofuels Bioprod Bioref, 2023  crossref
    4. V. M. Kislov, M. V. Tsvetkov, A. Yu. Zaichenko, D. N. Podlesniy, E. A. Salgansky, “Energy Efficiency of the Gasification of a Dense Layer of Solid Fuels in the Filter Combustion Mode”, Russ. J. Phys. Chem. B, 15:5 (2021), 819  crossref
    5. Nicolás Ripoll K, Eugene Salgansky, Mario Toledo T, “Volatiles effects on the thermal and chemical structures of H2 production in a hybrid porous media reactor using solar steam”, International Journal of Heat and Mass Transfer, 177 (2021), 121472  crossref
    6. A. M. Tereza, G. L. Agafonov, E. K. Anderzhanov, S. P. Medvedev, “Numerical Simulation of the Thermal Conversion of Gaseous Products of Polyethylene Pyrolysis”, Russ. J. Phys. Chem. B, 15:4 (2021), 678  crossref
    7. A. V. Mitrofanov, V. E. Mizonov, N. S. Shpeynova, S. V. Vasilevich, N. K. Kasatkina, “Experimental and Theoretical Study of the Axial Distribution of Solid Phase Particles in a Fluidized Bed”, Izv. vysh. ucheb, 64:4 (2021), 349  crossref
    8. A. M. Tereza, G. L. Agafonov, E. K. Anderzhanov, A. S. Betev, S. P. Medvedev, S. V. Khomik, G. N. Mokhin, “Numerical Simulation of the Thermal Conversion of Gaseous Products of Polypropylene Pyrolysis”, Russ. J. Phys. Chem. B, 15:6 (2021), 995  crossref
    9. José L. Torero, Jason I. Gerhard, Marcio F. Martins, Marco A.B. Zanoni, Tarek L. Rashwan, Joshua K. Brown, “Processes defining smouldering combustion: Integrated review and synthesis”, Progress in Energy and Combustion Science, 81 (2020), 100869  crossref
    10. I. G. Donskoy, “Mathematical modeling of thermal decomposition of resins in the process of reversed gasification of plant biomass”, «Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedenii. PROBLEMY ENERGETIKI», 22:5 (2020), 83  crossref
    11. Mario Toledo Torres, Nicolás Ripoll Kameid, Sustainable Alternative Syngas Fuel [Working Title], 2019  crossref
    12. K. V. Dobrego, I. A. Koznacheev, “Numerical Simulation of Two-Phase System of “Combustible Liquid – Solid Fuel” Combustion in a Fixed Bed”, Izv. vysh. ucheb, 62:3 (2019), 247  crossref
    13. Mario Toledo, Nicolás Ripoll, José Céspedes, Ana Zbogar-Rasic, Nataliia Fedorova, Vojislav Jovicic, Antonio Delgado, “Syngas production from waste tires using a hybrid filtration reactor under different gasifier agents”, Energy Conversion and Management, 172 (2018), 381  crossref
    14. Mario Toledo, Carlos Rosales, Claudio Silvestre, Sebastián Caro, “Numerical simulation of the hybrid filtration combustion of biomass”, International Journal of Hydrogen Energy, 41:46 (2016), 21131  crossref
    15. Yu. Yu. Kolesnikova, V. M. Kislov, E. A. Salgansky, “Influence of the heat loss intensity on the characteristics of the filtration combustion of solid organic fuels”, Russ. J. Phys. Chem. B, 10:5 (2016), 791  crossref
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Физика горения и взрыва Физика горения и взрыва
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:57
    PDF полного текста:9
     
      Обратная связь:
    math-net2025_04@mi-ras.ru
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025