Взрывной распад капель эмульсий на основе воды и нефтепродуктов в условиях высокотемпературной очистки жидкостей

 
Код статьиS086956520003246-3-1
DOI10.31857/S086956520003246-3
Тип публикации Статья
Статус публикации Опубликовано
Авторы
Аффилиация: Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Адрес: Российская Федерация
Аффилиация: Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН
Адрес: Российская Федерация
Аффилиация: Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Адрес: Российская Федерация
Аффилиация: Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Адрес: Российская Федерация
Название журналаДоклады Академии наук
ВыпускТом 483 Номер 3
Страницы272-277
Аннотация

С применением высокоскоростной (до 105 кадров в секунду) системы видеорегистрации установлены условия и основные характеристики устойчивого вскипания и последующего взрывного распада капель эмульсий на основе воды и нефтепродуктов при высокотемпературном(от 350 до 1100 K) нагреве. Исследования проведены при разных условиях подвода энергии к капле: на массивной подложке, при контакте с разогретым стержнем (локальном нагреве, в потоке разогретого воздуха. Определены времена разогрева капель эмульсий до взрывного распада. Установлены масштабы влияния на эти характеристики температуры внешней среды (в диапазоне до 1100 K), плотности теплового потока (до 104 кВт/м2), концентрации нефте продукта (до 70%) в эмульсии. С применением системы высокоскоростного видеослежения определены основные характеристики распада капли эмульсии: длительность, стадии трансформации поверхности, число образующихся жидкостных фрагментов (до 300), их суммарная площадь (в 7–8 раз выше начальной). Изучены условия распада капли эмульсии как до, так и после её воспламенения.

Ключевые слова
Источник финансированияИсследование выполнено при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда 18–19–00056.
Получено19.12.2018
Дата публикации19.12.2018
Кол-во символов1082
Цитировать   Скачать pdf Для скачивания PDF необходимо авторизоваться
Размещенный ниже текст является ознакомительной версией и может не соответствовать печатной.
1 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

всего просмотров: 1128

Оценка читателей: голосов 0

1. Остроумов С.А. Загрязнение, самоочищение и восстановление водных экосистем. М.: Изд-во МАКС Пресс, 2005. 100 с.

2. Ищенко А.Н. // Вода: химия и экология. 2010. Т. 25. No 7. С. 2–5.

3. Николаева Л.А., Недзвецкая Р.Я. // Энергосбережение и водоподготовка. 2011. No 2. С. 28–30.

4. Кирсанов В.В., Никитин К.Н., Малова А.А. // Защита окр. среды в нефтегаз. комплексах. 2009. No 1. С. 49–54.

5. Гусакова М.А., Боголицын К.Г., Слобода А.А., Селиванова Н.В., Родин И.А., Покрышкин С.А. // Вода: химия и экология. 2014. Т. 72. No 6. С. 78–83.

6. Vy sokomo rnaya O.V. , Ku rilenko E.Yu., Shcherbinina A.A. // Matec Web Conf. 2015. V. 23. ID 01041. P. 13.

7. Тулепбаев В.Б., Дьяченко И.Ю. // Гальванотехника и обработка поверхности. 2008. Т. 16. No 1. С. 40–45.

8. Кофман Д.И., Востриков М.М., Антоненко А.В. // Хим. и нефтегаз. машиностроение. 2009. No 9. С. 41–43.

9. Терехов В.И., Пахомов М.А. Тепломассоперенос и гидродинамика в газокапельных потоках. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2009. 284 с.

10. Накоряков В.Е., Кузнецов Г.В., Стрижак П.А. // ДАН. 2015. Т. 464. No 3. С. 293–296.

Система Orphus

Загрузка...
Вверх