ОХНМЖурнал физической химии Russian Journal of Physical Chemistry

  • ISSN (Print) 0044-4537
  • ISSN (Online) 3034-5537

Влияние состояния поверхности реакционного сосуда на характеристики горения газовых смесей, содержащих галогензамещенный углеводород

Код статьи
10.31857/S0044453723080113-1
DOI
10.31857/S0044453723080113
Тип публикации
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 97 / Номер выпуска 8
Страницы
1207-1212
Аннотация
Экспериментально исследовано влияние стенки реакционного сосуда на горение при атмосферном давлении газовых смесей, содержащих галогенированные углеводороды. Показано, что при загрязнении стенки продуктами горения поступление с нее в объем дополнительных количеств брома или йода снижает эффективность ингибирования бром- и йодсодержащих углеводородами горения водородовоздушных смесей (эффект сильнее выражен для йодированных веществ), ослабляет самоингибирование горения бромистого этила в смеси с воздухом, что приводит к расширению концентрационной области распространения пламени. На основании анализа известных кинетических данных экспериментально наблюдаемая картина объясняется уменьшением роли цикла регенерации HI при ингибировании йодированным углеводородом горения водорода в воздухе и снижением скорости реакции бромированных углеводородов с атомарным водородом при поступлении со стенки реакционного сосуда дополнительных количеств I2 и Br2.
Ключевые слова
горение газов промотирование влияние стенки пары йода пары брома галогенированные углеводороды
Дата публикации
12.09.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
15

Библиография

  1. 1. Баратов А.Н. Горение – Пожар – Взрыв – Безопасность. М.: ФГУ ВНИИПО МЧС России, 2003. 364 с.
  2. 2. Копылов П.С., Елтышев И.П. // Актуальные проблемы пожарной безопасности: тез. докл. ХХХ Междунар. науч.-практ. конф. М: ВНИИПО. 2018. С. 415.
  3. 3. Копылов С.Н. Пожаровзрывобезопасность. М.: НИЯУ МИФИ, 2015. 102 с.
  4. 4. Макеев В.И., Голиневич Г.Е., Глухов И.С. // Пожарная профилактика. М.: ВНИИПО, 1977. С. 24.
  5. 5. Dixon-Lewis G. // Proceedings of Royal Society (London). 1996. A452. P. 1857.
  6. 6. Shebeko Yu.N., Azatyan V.V., Bolodyan I.A. et al. // Combustion and Flame. 2000. V. 121. P. 542.
  7. 7. Денисов Е.Т., Азатян В.В. Ингибирование цепных реакций. М.: Изд-е РАН. 1997. 288 с.
  8. 8. Баратов А.Н. // сб. Проблемы горения и тушения. М.: ВНИИПО, 1968. С. 32.
  9. 9. Азатян В.В., Айвазян Р.Г., Калачев В.И. и др. // Хим. физика. 1998. Т. 17. № 2. С. 117
  10. 10. Kopylov S.N., Kopylov P.S., Yeltyshev I.P. et al. // IOP Conference Series: Earth Environmental Science. 2021. V. 666. P. 022011.
  11. 11. Киреев С.В., Шнырев С.Л. Современные методы оптической спектроскопии технологических сред. М.: Изд-во Юрайт, 2019. 147 с.
  12. 12. Семенов Н.Н. О некоторых проблемах химической кинетики и реакционной способности. М.: Изд-во АН СССР, 1958. 354 с.
  13. 13. Васильева Н.А., Кочубей Д.И., Буянов Р.А. и др. // Кинетика и катализ. 1982. Т. 23. С. 486.
  14. 14. Скоробогатов Г.А., Дымов Б.П., Хрипун В.К. // Там же. 1991. Т. 32. С. 252.
  15. 15. Shvartzberg V.M., Bolshova T.A., Korobeinichev O.P. // Energy Fuels. 2010. V. 24. P. 1552.
  16. 16. McIlroy A. // Proceedings of Halons Technical Options Working Conference. Albuquerque: University of New Mexico, 1996. P. 247.
  17. 17. Varga T., Zsely I.G., Turanyi T. et al. // Intern. J. on Chemical Kinetics. 2014. V. 46. P. 295.
  18. 18. Лифшиц А., Тамбуру С., Дубникова Ф. // Журн. физ. химии. 2008. Т. 112. С. 925.
  19. 19. Baulch D.L., Duxbury J., Grant S.J. et al. // J. Phys. Chem. Ref. Data. 1981. V. 10. P. 1.
  20. 20. Кондратьев В.Н. Константы скорости газофазных реакций. М.: Наука, 1970. 351 с.
  21. 21. Петрова Л.Д., Азатян В.В., Баратов А.Н. и др. // Изв. АН СССР, сер. хим. 1976. Т. 25. С. 879.
  22. 22. Armstrong N., Simmons R.F. // Proceedings of International Symposium on Combustion. 1973. 14. P. 443.
  23. 23. Peters N., Rogg B. Reduced Kinetic Mechanisms for Applications in Combustion Systems. Berlin: Springer, 1993. 360 p.
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека