Влияние пристеночной области на содержание СО в релаксирующем потоке продуктов сгорания тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 01.04.08, кандидат физико-математических наук Зобнин, Андрей Вячеславович
- Специальность ВАК РФ01.04.08
- Количество страниц 123
Оглавление диссертации кандидат физико-математических наук Зобнин, Андрей Вячеславович
СОДЕРЖАНИЕ
Введение
Глава 1. Обзор литературы
1.1 Процессы, определяющие релаксацию СО в погранслое
1.2 Методы диагностики СО
1.3 Влияние фотохимических процессов на измерения методом ЛИФ
Выводы
Глава 2. Экспериментальная установка
2.1 Формирование модельного потока продуктов сгорания
2.2 Методики измерений
2.2.1 Измерения скорости
2.2.2 Измерения температуры
2.2.3 Измерения концентраций ОН
2.2.4 Измерения концентраций СО. 42 Выводы
Глава 3. Исследование влияния фотолиза СОг на результаты измерений
концентраций СО
3.1 Фотохимическое образование СО в пламени
3.2 Фотохимическое образование СО в нагретых смесях СО2
и 02
3.3 Температурная зависимость фотодиссоциации СО2. 62 Выводы
Глава 4. Исследование релаксации СО в пограничном слое
4.1. Параметры набегающих потоков
4.2. Результаты измерений в погранслое и сравнение их с расчетами
Выводы
Глава 5. Исследование релаксации СО в цилиндрических каналах
5.1 Конструкция трубок и схема измерений
5.2 Результаты и обсуждение. 98 Выводы
Заключение
Литература
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Физика плазмы», 01.04.08 шифр ВАК
Совершенствование метода расчета полноты сгорания топлива в газотурбинном двигателе прогнозированием кривой выгорания2013 год, кандидат технических наук Евдокимов, Олег Анатольевич
Научное описание особенностей горения в ограниченных закрученных противоточных течениях и возможность их применения к созданию эффективных устройств сжигания топлива.2013 год, доктор технических наук Гурьянов, Александр Игоревич
Камеры сгорания газотурбинных двигателей: Математическое моделирование, методология расчета, концепция оптимального проектирования2004 год, доктор технических наук Митрофанов, Валерий Александрович
Непрерывная детонация в кольцевых камерах2000 год, доктор технических наук Быковский, Федор Афанасьевич
Макрокинетические характеристики воспламенения гомогенных и гетерогенных топливных систем2001 год, кандидат физико-математических наук Пчельников, Андрей Владимирович
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Влияние пристеночной области на содержание СО в релаксирующем потоке продуктов сгорания»
Введение
Поиск путей снижения вредных выбросов при сжигании углеводородных топлив является важнейшим направлением развития топливной энергетики. Одним из наиболее ядовитых продуктов сгорания является угарный газ - СО. Он образуется при горении всех видов углеводородных топлив, в том числе и природного газа, являющегося наиболее экологически чистым видом топлива.
Для того, чтобы выбросы СО были не слишком велики, а эффективность использования топлива была максимальной сжигание топлива целесообразно проводить с избытком окислителя (бедные пламена). Использование бедных пламен благоприятно также и с точки зрения снижения выбросов 1ЧОх, так как избыток воздуха приводит к снижению температуры пламени и уменьшению количества термического N0 [1].
В этом случае равновесная концентрация СО после полного охлаждения продуктов сгорания очень мала, однако из-за очень малой скорости реакций окисления СО при низкой температуре реальная концентрация угарного газа оказывается замороженной на уровне, значительно превышающем равновесную.
Изучению процессов окисления СО за фронтом пламени в различных условиях посвящено большое число исследований [2-7]. Особое внимание уделяется исследованиям процессов, способных вызывать увеличение выбросов СО. Так в [8] анализируется влияние величины характерного времени турбулентности на тушение окисления
СО, а в [9] - влияние примеси HCl. В [10] исследовалось влияние присутствия сажи на окончательную концентрацию СО.
Одним из факторов, способных оказывать влияние на содержание СО является контакт пламени с относительно холодной поверхностью. Поскольку контакт пламени или горячих продуктов сгорания со стенками имеет место практически во всех технических устройствах, где используется процесс сжигания топлив, то процессы, происходящие в местах такого контакта, вызывают большой интерес [11-26]. Существуют математические модели химически-реагирующего погранслоя [13,17,25,26]. Однако эти модели все еще нуждаются в экспериментальной проверке. Тем не менее распределение концентрации СО в погранслое продуктов сгорания, необходимое для понимания роли пристеночных процессов в формировании выбросов СО и для проверки теоретических моделей релаксации СО в погранслое, до сих пор не было экспериментально исследовано.
В настоящей работе был проведен цикл экспериментальных исследований пограничного слоя потока продуктов сгорания на плоской пластине, а также релаксации концентрации СО при прохождении продуктов сгорания через цилиндрические каналы с охлаждаемыми стенками. Были измерены профили скорости и температуры потока продуктов сгорания, концентраций гидроксила и моноксида углерода в двух сечениях пограничного слоя, формирующегося на холодной ( TW=400K) и горячей (TW=1100K) поверхностях, для случаев стехиометрического и бедного пламен. Были измерены концентрации СО
на выходе трубок различных диаметров с различными температурами стенок при пропускании через них горячих продуктов сгорания при различных коэффициентах избытка окислителя. Эти исследования позволили проверить применимость модели, предложенной в [25] и развитой в[26-29], для расчета концентраций СО. Научная новизна работы состоит в следующем.
-Проведены комплексные экспериментальные исследования пограничного слоя, формируемого горячим потоком продуктов сгорания на плоской металлической поверхности. При этом были измерены пространственные распределения скорости, температуры и концентраций ОН и СО.
-Экспериментально исследовано влияние начального состава продуктов сгорания, температуры стенок и диаметра канала на содержание СО при ламинарном течении продуктов сгорания.
-Проведена экспериментальная проверка применимости модели химически-неравновесного пограничного слоя [25,26] для расчета профилей концентраций и интегрального содержания СО в релаксирующем потоке продуктов сгорания..
-Выявлено и исследовано влияние фотодиссоциации углекислого газа на результаты измерений концентрации СО методом лазерной флуоресценции.
Научная и практическая ценность состоит в том, что полученные результаты расширяют представления о процессах в пристеночных областях низкотемпературной плазмы продуктов сгорания и могут быть
использованы для совершенствования теоретических моделей релаксации состава продуктов сгорания. Они могут быть использованы для оптимизации процессов сжигания углеводородных топлив с точки зрения уменьшения выбросов СО. Кроме того, полученные данные позволяют учитывать влияние фотохимических процессов при флуоресцентном методе диагностики СО в присутствии значительных концентраций колебательно-возбужденных молекул СО2. На защиту выносятся:
1. Система комплексных измерений пространственных распределений параметров потока продуктов сгорания в пограничном слое.
2. Методика лазерного флуоресцентного определения концентраций СО.
3. Результаты измерений профилей СО в пограничном слое.
4. Результаты экспериментальных исследований релаксации СО в цилиндрических каналах.
Похожие диссертационные работы по специальности «Физика плазмы», 01.04.08 шифр ВАК
Влияние теплофизических параметров двухфазного потока с твердыми дисперсными частицами на ликвидацию тепловыделения при диффузионном горении1984 год, кандидат технических наук Масленников, Виктор Валентинович
Улучшение эффективных и экологических показателей дизеля и снижение тепловых нагрузок на его основные детали2012 год, доктор технических наук Онищенко, Дмитрий Олегович
Закономерности образования окислов азота при сжигании предварительно подготовленной смеси в камерах сгорания наземных установок на базе авиационных ГТД1998 год, кандидат технических наук Максимов, Дмитрий Александрович
Образование оксидов углерода и азота при горении и догорании в двигателе внутреннего сгорания2005 год, кандидат технических наук Демидов, Максим Игоревич
Структура детонационных волн в гетерогенных системах1997 год, доктор физико-математических наук Пинаев, Александр Владимирович
Заключение диссертации по теме «Физика плазмы», Зобнин, Андрей Вячеславович
Основные результаты работы были представлены на: конференции Физика низкотемпературной плазмы. Петрозаводск. 1995г.; на III Минском международном форуме по тепло-массообмену. Минск. 1996г.; на конференции Физика плазмы и плазменные технологии. Минск. 1997; на Thirty Fourth Symposium on Engineering Aspects of Magnetohydrodynamics. Mississippi State University. 1997 и опубликованы в [67],[90],[101] и [103].
В заключении автор считает приятным долгом выразить глубокую благодарность научным руководителям д.т.н. Нефедову А.П. и к.ф.-м.н. Синелыцикову В. А. за постоянное внимание к работе, к.ф.-м.н. Рогову Б.В. за предоставленные результаты расчетов и полезные обсуждения, а также к.т.н. Короткову А.Н. и Усачеву А.Д. за помощь в проведении экспериментов.
Заключение.
1. Показано, что при использовании метода двухфотонной лазерной флуоресценции на длине волны 230.08 нм для измерения профилей концентрации СО в присутствии колебательно возбужденных молекул С02 необходимо учитывать образование дополнительного количества СО за счет фотолиза С02 под действием зондирующего излучения. Эксперименты проводились как в смесях двуокиси углерода с кислородом, так и в потоке продуктов сгорания углеводородных топлив. Обнаружено, что процесс фотолиза С02 находится в насыщении при плотностях мощности излучения >109 Вт/см2. В диапазоне 1300 - 2000 К определена температурная зависимость эффективности фотолиза молекул двуокиси углерода. Полученные данные позволяют корректно обрабатывать результаты использования метода двухфотонной лазерной флуоресценции на длине волны 230.08 нм при измерении концентрации СО в неизотермических высокотемпературных газовых смесях, содержащих молекулы С02.
2. Проведены комплексные измерения пространственного распределения скорости, температуры, концентраций ОН и СО в ламинарном пограничном слое, формирующемся на плоской пластине, помещенной в поток продуктов сгорания. В процессе экспериментов варьировались такие параметры как температура поверхности пластины и состав набегающего потока (за счет изменения коэффициента избытка окислителя). Показано, что концентрации ОН и СО в пограничном слое существенно превышают равновесные значения.
3. Экспериментально показано, что профили концентрации ОН в пограничном слое сравнительно малочувствительны к изменению параметров набегающего потока и условий на поверхности пластины. В тоже время распределения концентрации СО в пограничном слое существенно изменяются при переходе от стехиометрического режима к а=1.2, а именно, концентрация СО в приповерхностной области падает сильнее, чем в свободном потоке. Увеличение температуры поверхности приводит к некоторому уменьшению концентрации СО в пограничном слое.
4. Проведены измерения содержания СО в продуктах сгорания на выходе из цилиндрических каналов постоянного сечения и определена зависимость содержания СО от диаметра канала, коэффициента избытка окислителя и температуры стенок канала. Из полученных результатов следует, что снижение содержания СО на выходе происходит при увеличении диаметра канала, увеличении температуры стенок канала, а также при увеличении коэффициента избытка окислителя в исходной смеси, причем в наибольшей степени влияние величины избытка окислителя проявляется в режимах, близких к стехиометрическому.
5. Проведено сопоставление результатов экспериментальных исследований с результатами численных расчетов по модели химически неравновесного пограничного слоя, предложенной в [25
29]. Показано, что численная модель хорошо описывает как концентрационные профили в пограничном слое, так и интегральное содержание СО на выходе из каналов во всем диапазоне изменения параметров, варьировавшихся в экспериментах, и может быть рекомендована для проведения расчетов релаксации состава потока продуктов сгорания.
Список литературы диссертационного исследования кандидат физико-математических наук Зобнин, Андрей Вячеславович, 1997 год
Литература:
1 Correa S.M., Braaten M.E. Parallel Simulations of partially Stirred Combustion// Combustion and Flame V.94, No5, pp. 469-486 (1993).
2 van Oostendorp D.L., Borghols W.T.A., Levinsky H.B. The Influence of Ambient Air Entrainment on artially remixed Burner Flames: LIF Imaging of CO and OH. // Combust. Sci. and Tech. v. 79, p. 195-206 (1991).
3 Kaiser E.W. Simulation of OH Radical profiles in Premixed Atmospheric-Pressure Flat Flame.// J. Phys. Chem. 92, pp. 4384-4389 (1988).
4 Leonard S., Mulholland G.W., Santoro R.J. Generation of CO and Smoke During Underventilated Combustion // Combustion and Flame V.98, Nol, pp. 20-34 (1994);
5 Nguyen Q.V., Edgar B.L., Dibble R.W., Gulati A. Experimental and Numerical Comparison of Extractive and In Situ Laser Measurements of Non Equilibrium Carbon Monoxide in Lean-Premixed Natural Gas Combustion // Combustion and Flame V.100, No4, pp. 395-406 (1995);
6 Yetter R.A., Dryer F.L., Rabitz H. A Comprehensive Reaction Mechanism For Carbon Monoxide/Hydrogen/Oxygen Kinetics// Combust. Sci. and Tech., Vol. 79, pp. 97-128 (1991);
7 Mokhov A.V., Levinsky H.B., van der Meij C.E, Jacobs R.A.A.M. Analysis of Laser-Induced-Fluorescence Carbon Monoxide Measurements in Turbulent Nonpremixed Flames.// Applied Otics Vol. 34 N30 pp. 70747082. (1995).
8 Correa S.M. Turbulence-Chemistry Interaction in the Intermediate Regime of Premixed Combustion//Combustion and Flame V93 Nol, pp. 41-60 (1993).
9 Roesler J.F., Yetter R.A., Dryer F.L. Detailed Kinetic Modeling of Moist CO Oxidation Inhibited by Trace Quantities of HC1 // Combust. Sci. and Tech. Vol. 85, pp 1-22 (1992)]
10 Turns S.R., Bandaru R.V. Carbon Monoxide Emission from Turbulent Nonpremixed Jet Flames // Combustion and Flame V.94 No5, pp.462-468 (1993).
11 Лебедева E.A. Некоторые методы защиты воздушного бассейна при сжигании углеводородного топлива. // Труды МИНХ и ГП вып. 133 с. 86-96 (1977).
12 Schefer R. W., Robben F., Cheng R.K. Catalyzed combustion of H2/air mixtures in a flat-plate boundary layer: I Experimental results. // Comb. Flame V38 Nol pp. 51-63 (1980).
13 Schefer R.W. Catalyzed combustion of H2/air mixtures in a flat-plate boundary layer: II Numerical model.// Comb. Flame Y45 No2 pp.171-190 (1982).
14 Посиллико К.Дж., Ледерман С. Лазерная диагностика реагирующего потока в области критической точки.// Аэрокосмическая техника №9 с.64-79 (1989) ( AIAA Journal, 1989 No 1, pp. 67-78. Перевод Свирчука Ю.С.).
15 Pfeffer L.D., Griffin T.A., Winter M. Planar laser-induced fluorescence of OH in a chemically reacting boundary layer.// Appl. Opt. V27, Nol5, pp. 3197-3202 (1988).
16 Garcia-Ybarra P.L., Trevino C. Analysis of the thermal diffusion effects on the ignitions of hydrogen-air mixtures in the boundary layer of a hot flate plate.// Combustion and Flame V96, No3, pp. 293-303 (1994).
17 Popp P., Baum M. Analysis of Wall Heat Fluxes, Reaction Mechanisms, and Unbunt Hydrocarbons during the Heat-on Quenching of a Laminar Methane Flame. // Combustion and Flame, V.108, No 4, pp. 327-348 (1997).
18 Бенилов M.C., Васильева И.А., Ковбасюк В.И. и др. Влияние неравновесных химических реакций на распределение концентраций щелочных атомов в пограничном слое плазмы продуктов сгорания// ТВТ т.24, №3, с.458-467 (1986).
19 Ikegami Т., Matsuo Т., Oniki К., et al. Seed atom density profiles in a boundary layer on a flat plate in MHD combustion gas plasma// Jap. J. of Appl. Phys., V.27, No 12, pp. 2360-2367 (1988).
20 Мохов A.B. Оптическая диагностика процессов образования соединений натрия в плазме продуктов сгорания. // Дисс. ...канд. физ.-мат. наук, М.: АН СССР, ИВТАН. 1988, 137с.
21 Поздеев П.А. Пристеночные процессы в потоках многокомпонентной химически реагирующей плазмы.// Дисс. ...канд. физ.-мат. наук М.: АН СССР, ИВТАН 1991, 152с.
22 Каспаров М.Г. Приэлектродная область плазмы продуктов сгорания при воздействии лазерного излучения на натрий и гидроксил.// Дисс. ...канд. физ.-мат. наук, М.: МФТИ 1990, 130с.
23 Каспаров М.Г. Резонансная флуоресценция гидроксила в химически неравновесном пограничном слое продуктов сгорания. // Препринт ИВТАН № 3-298. -М.: 1990, 42 с.
24 Ванин А.А., Каспаров М.Г., Мохов А.В., Нефедов А.П. Профили концентраций гидроксила в пограничном слое продуктов сгорания.// ТВТт.29, №6, с. 1148-1156 (1991).
25 Бенилов М.С., Рогов Б.В., Соколова И.А., Тирский Г.А. Химически неравновесный многокомпонентный пограничный слой плазмы молекулярных газов со щелочной присадкой. // ЖПМТФ. N 5, с. 2940 (1986).
26 Benilov M.S., Pozdeev Р.А., Rogov B.Y., Sinel'shchikov V.A. Nonequilibrium boundary layer of potassium-seeded combustion products.// Comb. Flame Y98, No4, pp. 313-325 (1994).
27 Nefedov A.P., Rogov B.V., Sinel'shchikov V.A. Influence of parameters of flow in a parallel plate channal on the CO content of the combustion products.// Proc. of the Eighth Symp. on Transport Phenomena in
Combustion (Taylor&Fracis), San Francisco, California 1995, Vol.2, pp. 1819-1828.
28 Нефедов А.П., Рогов Б.В., Синелыциков B.A. Релаксация CO в потоке продуктов сгорания в канале с холодными стенками. // Доклады Академии Наук, т. 349 №3, с. 318-321 (1996).
29 Нефедов А.П., Рогов Б.В., Синелыциков B.A. Неравновесность СО при ламинарном течении продуктов сгорания в трубе круглого сечения. // Механика жидкостей и газов 1997г. №1 с. 186-189.
30 Kim T.I, Yetter R.A., Dryer F.L. New results on moist CO oxidation: High pressure, high temperature experiments and comprehensive kinetic modeling.// Twenty-Fifth Symposium International on Combustion / The Combustion Institute, 1994, pp.759-766.
31 Malte P.C., Kramlich J.C. Further observations of the effect of sample probes on pollutant gases drawn from flame zones. // Combustion Science and Technology, V.22, pp. 263-269 (1980).
32 Schoenung S.M., Hanson R.K. CO and temperature measurements in a flat flame by laser absorption spectroscopy and probe Techniques. // Combustion Science and Technology, V.24, pp227-237 (1981).
33 Wooldridge M.S., Hanson R.K., Bowman C.T. A sock tube study of the C0+0H^C02+H reaction.// Twenty-Fifth Symposium International on Combustion/The Combustion Institute, Pittsburgh, 1994, pp. 741-748.
34 Davidson D.F., Petersen E.L., Rohrig M. et al. Measurement of the rate coefficient of H+02+M—>H02+M for M=Ar and N2 at high pressures. //
Twenty-Sixth Symposium International on Combustion/The Combustion Institute, Pittsburgh, 1996, pp. 481-488.
35 Физико-химические свойства окислов. Справочник // Самсонов Г.В., Буланкова Т.Г., Бурикина A.JI. и др. под ред. Самсонова Г.В. -М: Металлургия, 1969, 456с.
36 Ксандопуло Г.И. Химия пламени. М.: Химия, 1980 - 256 с.
37 Miller J.H., Elreedy S., Ahvazi В., et al. Tunable diode-laser measurement of carbon monoxide concentration and temperature in a laminar methaneair diffusion flame.// Appl. Opt. Y.32, No 30, pp. 6082-6089 (1993).
38 Eckbreth A.C. Recent advances in laser diagnostics for temperature and species concentration in combustion.// Eighteenth Symposium International on Combustion/The Combustion Institute, Pittsburgh, 1981, pp. 1471-1487.
39 Rahn L.A., Mattern P.L., Farrow R.L. A comparison of coherent and spontaneous Raman combustion diagnostics.// Ninrteenth Simposium International on Combustion /The Combustion Institute, Pittsburgh, 1981, pp 1533-1542.
40 Mansour M.S., Chen Y-C. Line Raman, Rayleigh, and laser-induced predissociation fluorescence technique for combustion with a tunable KrF eximer laser. //Appl. Opt. V.35, No 21, pp.4252-4260 (1996).
41 Коротеев Н.И., Шумай И.JT. Физика мощного лазерного излучения. М.: Наука 1991.-312 с.
42 Rahn L.A., Zych L.J., Mattern P.L. Background-free CARS studies of carbon monoxide in a flame.// Optics Communications, V.30, pp. 249-252 (1979).
43 Reid J., Labrie D. Second harmonic detection with tunable diode lasers -comparison of experiment and theory.// Appl. Phys. B 26, pp. 203-210 (1981)
44 Faisal F.H.M., Wallenstein R., Zacharias H. Three-photon excitation of xenon and carbon Monoxide.// Physical Review Letters V.39, No 18, pp.1138-1141 (1977).
45 Bernheim R.A., Kittrell C., Veirs D.K. Two photon excitation of the vacuum ultraviolet fluorescence of carbon monoxide.// Chem. Phys. Lett. V.51, No 2, pp. 325-328 (1977).
46 Filseth S.V., Wallenstein R., Zacharias H. Two photon excitation of CO (A1!!) and N2 (a]ng).// Optics Communications, V.23, No 2, pp.231-235 (1977).
47 Loge G. W., Tiee J.J., Wampler F.B. Multiphoton induced fluorescence and ionization of carbon monoxide (B1^4").// J. Chem. Phys. Y.79, No 1, pp. 196-202 (1983).
48 Tjossem P.J.H., Smyth K.C. Multiphoton excitation spectroscopy of the BXE+ and C1E+ Rydberg states of CO.// J. Chem. Phys. V.91, No 4, pp.2041-2048 (1989).
49 Alden M., Wallin S., Wendt W. Application of Two-Photon Absorption for Detection of CO in Combustion Gases. // Appl. Phys. B 33, 205-212 (1984).
50 Haumann J., Seitzman J.M., Hanson R.K. Two-photon digital imaging of CO in combustion flows using planar laser-induced fluorescence. // Optics letters v. 11, N 12, pp.776-778 (1986).
51 Seitzman J.M., Haumann J., Hanson R.K. Quantitative two-photon LIF imaging of carbon monoxide in combustion gases. // Applied Optics V.26, No 14, pp. 2892-2899 (1987).
52 Seitzman J.M. Quantitative applications of fluorescence imaging in combustion //A dissertation ... for the degree of doctor of philosophy, Ord. Numb. 9205717, Stanford University, 1991, 177p.
53 Tiee J.J., Quick C.R., Jr., Loge G.W., Wampler F.B. "Two-photon pumped CO B-A laser", J. Appl. Phys. V.63, No 2, pp. 288-290 (1988).
54 Bernstein J.S., Fein A., Choi J.B., et al. Laser-based flame species profile measurements: A comparison with flame model predictions.// Combustion and Flame V.92, No 1, pp. 85-105 (1993).
55 Magnusson I. Topics in laser spectroscopy. On the signal collection in laser enhanced ionization spectrometry.// Spectrochimica Acta, Vol. 42B, No. 10, pp.1113-1123 (1987).
56 Muller III C.H., Schofield K., Steinberg M. Near saturation laser induced chemical reactions of Na(32P3/2,i/2) in H2/O2/N2 flames.// Chemical Physics Letters, Vol. 57, No 3, pp. 364-368 (1978).
57 Lino M., Yano H., Takubo Y., Shimazu M. Saturation characteristics of laser-induced Na fluorescence in a propane-air flame: The role of chemical reaction.// J. Appl. Phys. Vol. 52, No 10, pp. 6025-6031 (1981).
58 Мохов Ф.В., Нефедов А.П. Влияние химических реакций на определение концентрации атомов натрия в пламенах методом резонансной флуоресценции.// ЖПС, т.45, № 3, с.491-494 (1986).
59 Meier U., Kohse-Hoinghaus К., Just Th. Н and О atom detection for combustion applications: study of quenching and laser photolysis effects.// Chem. Phys. Lett. 126, 567-573 (1986).
60 Golgsmith J.E.M., Alden M., Westblom U. Photochemical effects in multiple species fluorescence imaging in hydrogen-nitrous oxide flames.// Appl. Opt. 29, 4852-4859 (1990).
61 Miziolek A.W., DeWilde M.A. Multiphoton photochemical and collisional effects during oxygen-atom detection.// Opt. Lett. V. 9, pp.390-392 (1984).
62 Goldsmith J.E.M. Photochemical effects in two-photon-excited fluorescence detection of atomic oxygen in flames.// Appl. Opt. V. 26, pp.3566-3572 (1987).
63 van Oostendorp D.L., Levinsky H.B., van der Meij C.E., Jacobs R.A.A.M., Borghols W.T.A. Avoidance of the photochemical production of oxigen atoms in one-dimensional, two-photon laser-induced fluorescrnce imaging.// Appl. Opt. V. 32, N24, pp. 4636-4640 (1993).
64 Westblom U., Agrup S., Alden M., Cederbalk P. Detection of nitrogen atoms in flames using two-photon laser-induced flourescence and investigations of photochemical effects.// Appl. Opt. 30, 2990-3002 (1991)].
65 Argup S., Alden M. Measurement of the collision-quenched lifetime of CO molecules in a flame at atmospheric pressure. // Chem. Phys. Lett., V.189, N 3, pp. 211-215 (1992).
66 Мохов А.В., Нефедов А.П. Создание калиброванного источника низкотемпературной плазмы для диагностических исследований. // ТВТ. т. 25., N5 с. 852-856 (1987).
67 А.В.Зобнин, А.Н.Коротков, А.Д.Усачев. Диагностика химически неравновесного погранслоя в потоке плазмы продуктов сгорания.// Физика низкотемпературной плазмы. Материалы конференции, т .3 Петрозаводск. 1995г. с. 334-337.
68 Ринкевичус Б.С., Дубншцев Ю.М. Методы лазерной анемометрии. -М: Наука, 1982, 303 с.
69 С. Ледерман, С. Сакс. Методы лазерной диагностики для исследования гидродинамики потоков, горения и МГД-процессов. // Аэрокосмическая техника т.2 N9, с. 19-35 (1984) (AIAA Journal, V.22, No 2, pp. 161-173 (1984). Перевод Шерстнева К.Б.).
70 Vehrenkamp R., Schatzel К., Pfister G., et al. A comparison between analog LDA, photon correlation LDA and rate correlation techniques.// Physica Scripta, V.19, pp. 379-382 (1979).
71 Абрамович Г.Н. Прикладная газовая динамика. В 2 ч. Ч. 2: Учеб. руководство: Для втузов.-5-e изд., перераб. и доп. -М.: Наука, 1991. -304 с.
72 Зайдель А.Н., Островская Г.В., Островский Ю.И. Техника и практика спектроскопии. М. : Наука, 1972.
73 Соболев Н.Н. Оптические методы измерения температуры пламен.// Труды ФИАН. т.7, с. 159-229 (1956).
74 Васильева И.А. Диагностика плазмы в МГД-генераторах.// Магнитогидродинамическое преобразование энергии. Физикотехнические аспекты. Под ред. Кириллина В.А., Шейндлина А.Е. -М.: Наука, 1983. Гл.4 с.227-284.
75 Latyev L.N., Chekhovskoi V.Ya., Shestakov E.N. Monochromatic emissivity of tungsten in the temperature range 1200-2600 К and in the wavelength range 0.4-4 (im. // High Temeraturte - High Pressure, V.2, pp. 175-181 (1970).
76 Русанов В.Д., Фридман А.А. Физика химически активной плазмы. М: Наука 1984 г. 415 с.
77 Carter C.D., Laurendeau N.M. Wide-and Narrow-Band Saturated Fluorescence Measurements of Hydroxyl Concentration in Premixed Flames from 1 bar to 10 bar. // Appl. Phys. В 58, pp. 519-528 (1994).
78 Desgroux P., Domingues E., Cottereau M.-J. Measurements of OH concentration in flames at high pressure by two-optical path laser-induced fluorescence. // Applied Optics Vol. 31, N 15, pp.2831-2838 (1992).
79 Kizirnis S.W., Brecha R.J., Ganguly B.N., Goss L.P., Gupta R. Hydroxyl (OH) distribution and temperature profiles in a premixed propane flame
obtained by laser deflection techniques. // Applied Optics Vol. 23, No 21, pp. 3873-3881 (1984).
80 Golsmith J.E.M., Laurendeau N.M. Two-photon-exited fluorescence measurements of OH concentration in a hydrogen-oxygen flame. // Applied Optics Vol. 25, N 2, pp. 276-283 (1986).
81 Feikema D.A., Domingues E., Cottereau M.-J. OH Rotational Temperature and Density Measurements in High-Pressure Laminar Flames Using Double Phase-Conjugate Four-Wave Mixing. // 'Appl. Phys. В 55, pp. 424-429 (1992).
82 Luck K.C., Muller F.J. Simultaneous Determination of Temperature and OH-concentration in Flames Using High-Resolution Laser-Absorption Spectroscopy. //J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer. Vol. 17, pp. 403409 (1977).
83 Каспаров М.Г., Мохов A.B., Нефедов А.П. Концентрация и вращательная температура гидроксила за фронтом пламени смеси пропан-кислород-азот. // Хим. физика, т. 7, N 7, с. 989-991 (1988).
84 Малышев В.И. Введение в экспериментальную спектроскопию. -М.: Наука. 1979. -480 с.
85 Dieke G.H., Crosswhite Н.М. The ultraviolet bands of OH fundamental data. // J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer, V. 2, pp. 97-199 (1962).
86 Janson P.A., Korb C.L. A table of the equivalent widths of isolated lines with combined doppler and collision broadened profiles.// JQRST, V.8, No 12, pp. 1399-1409 (1968).
87 Dimpfl W.L., Kinsey J.L. Radiative lifrtimes of OH (A2Z+) and Einstein coefficient for the A-X system of OH and OD.// JQSRT. V.21, N3, pp.233-241 (1979).
88 Мохов A.B. Релаксация концентраций гидроксила и натрия за фронтом пропан-воздушного пламени.// Препринт ИВТАН N° 1-233. -М.: 1988, 44с.
89 Tilford S.G., Yanderslice J.T. High resolution vacuum ultraviolet absorption spectra of the B^-X1^, C1I+-X1Z+, and j^-X1!* transitions in carbon monoxide.// Journal of Molecular Spectrocopy V.26, pp.419-431 (1968).
90 Nefedov A.P., Sinel'shchikov V.A, Usachev A.D., Zobnin A.Y. Peculiarities of CO concentration LIF measurements in the presence of vibrationally excited C02.// Физика плазмы и плазменные технологии (ФППТ-2). Материалы конференции, т.2. Минск, Беларусь. 1997, с.376-379.
91 Shemansky D.E. С02 extinction coefficient 1700-3000 Â. // J. Chem. Phys. V.56, №4(1), pp. 1582-1587 (1972).
92 Галактионов И. И. Горячие полосы молекулы С02 в спектре поглощения УФ излучения. // Оптика и спектроскопия т. 59, вып. 6, с. 1176-1180 (1985).
93 Зуев А.П., Стариковский А.Ю. Сечения поглощения молекул 02, N0, N20, С02, Н20 и N02 в УФ диапазоне спектра. // Ж. П. С. т. 52. N3 с. 455-465 (1990).
94 Eremin A.V., Ziborov V.S. Nonequilibrium radiation from C02 band (]B2-X!Z+g) in shock-heated flows.// Shock Waves V.3, pp. 11-17 (1993).
95 Koshi M., Yoshimura M., Matsui H. Photodissociation of 02 and C02 from vibrationally excited states at high temperatures. // Chem. Phys. Lett. V. 176 №6, pp. 519-525 (1991).
96. Eremin A.V., Shumova V.V., Ziborov Y.S., et al. Laser-flash-photolysis study of the decomposition of vibrationally excited C02. // XX International Simposium on Shock Waves (proceedings), (USA, Pasadena CA, 1995), pp. 881-886.
97. Еремин A.B., Зибров B.C., Шумова B.B.. Динамика лазерной фотодиссоциации молекул С02 из колебательно-возбужденных состояний. // Физика низкотемпературной плазмы. Материалы конференции, т .1 Петрозаводск. 1995г. с. 61-63.
98 Правилов А.М. Фотопроцессы в молекулярных газах. -М.: Энергоатомиздат. 1992. 352 с.
99 Правилов А.М., Смирнова Л.Г. Спектральное распределение константы скорости хемилюминисценции в реакциях 0(3Р)+С0(+М)
и 0(3P)+N0(+He).// Кинетика и катализ, т. 19, вып.5, с.1115-1122 (1978).
ЮОПравилов А.М., Смирнова Л.Г. Температурная зависимость спектрального распределения константы скорости
хемилюминисценции в реакции 0(3Р)+С0—>С02+Ьу. // Кинетика и катализ, т. 22, вып. 4, с. 832-838 (1981).
101 Mokhov А.V., Nefedov А.Р., Rogov B.V., et al. Influence of near wall region on CO content in relaxing flow of combustion products. // Thirty Fourth Symposium on Engineering Aspects of Magnetohydrodynamics (proceedings). Mississippi State University. 1997 pp. 5.6.1-5.6.11.
102 Рогов Б.В. частное сообщение.
103 Зобнин А.В., Нефедов А.П., Рогов Б.В. и др. Исследование релаксации потока продуктов сгорания в цилиндрических каналах с охлаждаемыми стенками.//труды III Минского международного форума по тепло-массообмену. Минск. 1996г. с. 177-181.
Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.