Формирование газового потока в плазмохимическом реакторе / В. Ф. Мышкин, В. А. Хан, Е. В. Беспала [и др.]

Уровень набора: (RuTPU)RU\TPU\book\312844, 2413-1830, Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов / Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) = 2015- Альтернативный автор-лицо: Мышкин, В. Ф., физик, профессор Томского политехнического университета, доктор физико-математических наук, 1962-, Вячеслав Фёдорович;Хан, В. А., физик, доцент Томского политехнического университета, доктор технических наук, 1952-, Валерий Алексеевич;Беспала, Е. В., Евгений Владимирович;Тычи, М., химик, профессор Томского политехнического университета, доктор физико-математических наук, 1947-, Милан;Ижойкин, Д. А., физик, инженер-исследователь Томского политехнического университета, 1987-, Дмитрий АлександровичКоллективный автор (вторичный): Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Физико-технический институт (ФТИ), Кафедра технической физики (№ 23) (ТФ);Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Физико-технический институт (ФТИ), Кафедра технической физики (№ 23) (ТФ);Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Физико-технический институт (ФТИ), Кафедра технической физики (№ 23) (ТФ);Карловский университет, (Чешская Республика, Прага);Томский государственный архитектурно-строительный университет (ТГАСУ), (1997- )Язык: русский.Страна: Россия.Описание: 1 файл (400 Kb)Резюме или реферат: Актуальность работы обусловлена необходимостью оптимизации геометрии плазмохимического реактора для увеличения изотопных эффектов. Цель работы: поиск оптимальной геометрии плазмохимического реактора, обеспечивающего локализацию высокотемпературной части плазменного потока в осевой области для увеличения изотопных эффектов за счет снижения эффекта обратной диффузии, приводящей к выравниванию изотопной концентрации. Методы исследования: расчеты и оптимизация газовых потоков внутри плазмохимического реактора путем решения нестационарных уравнений Навье-Стокса и Фурье методом конечно-разностных элементов при помощи пакета ANSYS Fluent. Результаты. Объяснен механизм изменения изотопной концентрации в продуктах плазмохимических реакций за счет спиновой сепарации изотопов углерода в низкотемпературной неравновесной плазме, помещенной в магнитное поле. Проведен анализ процессов, происходящих внутри плазмохимического реактора постоянный ширины. Предположено, что уменьшение изотопных эффектов связано с окислением дисперсной фазы, находящейся на стенках реактора. Предложены способ и устройство для ограничения площади контакта высокотемпературного плазменного потока со стенками камеры. Проведен расчёт газовых потоков внутри плазмохимического реактора выбранной геометрии. Показано, что для контрагирования высокотемпературного газового потока в центральной области и изолирования его от стенок плазменного реактора можно использовать тонкие диафрагмы из жаростойкого материала. Также было доказано, что при некоторых расходах плазмообразующего газа температура стенок плазмохимического реактора в области между диафрагмами не превышает температуру испарения дисперсной фазы. При этом в значительной мере сохраняется максимально возможный изотопный эффект, возникающий в плазменных процессах в магнитном поле.; The relevance of the discussed issue is caused by the need to optimize the geometry of the plasma-chemical reactor to increase the isotope effects. The main aim of the study is the search for the optimal geometry of plasma-chemical reactor, which provides high-localization of the plasma flow in the axial region for increasing isotope effects by reducing the back diffusion effect, leading to equalization of isotope concentration. The methods used in the study: calculation and optimization of the gas flow within the plasma-chemical reactor by the unsteady Navier? Stokes equations and Fourier by the method of finite-difference components using ANSYS Fluent. The results. The authors explained the mechanism of isotopic concentration change in the products of plasma-chemical reactions due to the spin separation of carbon isotopes in a nonequilibrium low-temperature plasma in a magnetic field. An analysis of the processes occurring inside the plasma-chemical reactor of constant width was carried out. It is expected that the reduction of isotope effects is associated with the oxidation of the dispersed phase, which is located on the reactor walls. A method and apparatus for limiting the contact area of the high-temperature plasma flow with the walls of the chamber was proposed. Calculation of gas flows inside the plasma-chemical reactor of the selected geometry was carried out. It is shown that for the contraction of high temperature gas flow in the central region and isolating it from the walls of the plasma reactor can be used thin diaphragm of temperature-resistant material. It was also shown that the wall temperature of the plasma-chemical reactor in the region between the diaphragms does not exceed the evaporation temperature of the dispersed phase in some plasma gas flow. The highest possible isotope effect which occurs in the processes of plasma in a magnetic field is largely retained..Примечания о наличии в документе библиографии/указателя: [Библиогр.: с. 101-102 (26 назв.)].Тематика: электронный ресурс | труды учёных ТПУ | плазменные потоки | реакторы | изотопы углерода | окисление | сажа | plasma flow | reactor | carbon isotope | oxidation | soot Ресурсы он-лайн:Щелкните здесь для доступа в онлайн
Тэги из этой библиотеки: Нет тэгов из этой библиотеки для этого заглавия. Авторизуйтесь, чтобы добавить теги.
Оценка
    Средний рейтинг: 0.0 (0 голосов)
Нет реальных экземпляров для этой записи

Заглавие с титульного листа

[Библиогр.: с. 101-102 (26 назв.)]

Актуальность работы обусловлена необходимостью оптимизации геометрии плазмохимического реактора для увеличения изотопных эффектов. Цель работы: поиск оптимальной геометрии плазмохимического реактора, обеспечивающего локализацию высокотемпературной части плазменного потока в осевой области для увеличения изотопных эффектов за счет снижения эффекта обратной диффузии, приводящей к выравниванию изотопной концентрации. Методы исследования: расчеты и оптимизация газовых потоков внутри плазмохимического реактора путем решения нестационарных уравнений Навье-Стокса и Фурье методом конечно-разностных элементов при помощи пакета ANSYS Fluent. Результаты. Объяснен механизм изменения изотопной концентрации в продуктах плазмохимических реакций за счет спиновой сепарации изотопов углерода в низкотемпературной неравновесной плазме, помещенной в магнитное поле. Проведен анализ процессов, происходящих внутри плазмохимического реактора постоянный ширины. Предположено, что уменьшение изотопных эффектов связано с окислением дисперсной фазы, находящейся на стенках реактора. Предложены способ и устройство для ограничения площади контакта высокотемпературного плазменного потока со стенками камеры. Проведен расчёт газовых потоков внутри плазмохимического реактора выбранной геометрии. Показано, что для контрагирования высокотемпературного газового потока в центральной области и изолирования его от стенок плазменного реактора можно использовать тонкие диафрагмы из жаростойкого материала. Также было доказано, что при некоторых расходах плазмообразующего газа температура стенок плазмохимического реактора в области между диафрагмами не превышает температуру испарения дисперсной фазы. При этом в значительной мере сохраняется максимально возможный изотопный эффект, возникающий в плазменных процессах в магнитном поле.

The relevance of the discussed issue is caused by the need to optimize the geometry of the plasma-chemical reactor to increase the isotope effects. The main aim of the study is the search for the optimal geometry of plasma-chemical reactor, which provides high-localization of the plasma flow in the axial region for increasing isotope effects by reducing the back diffusion effect, leading to equalization of isotope concentration. The methods used in the study: calculation and optimization of the gas flow within the plasma-chemical reactor by the unsteady Navier? Stokes equations and Fourier by the method of finite-difference components using ANSYS Fluent. The results. The authors explained the mechanism of isotopic concentration change in the products of plasma-chemical reactions due to the spin separation of carbon isotopes in a nonequilibrium low-temperature plasma in a magnetic field. An analysis of the processes occurring inside the plasma-chemical reactor of constant width was carried out. It is expected that the reduction of isotope effects is associated with the oxidation of the dispersed phase, which is located on the reactor walls. A method and apparatus for limiting the contact area of the high-temperature plasma flow with the walls of the chamber was proposed. Calculation of gas flows inside the plasma-chemical reactor of the selected geometry was carried out. It is shown that for the contraction of high temperature gas flow in the central region and isolating it from the walls of the plasma reactor can be used thin diaphragm of temperature-resistant material. It was also shown that the wall temperature of the plasma-chemical reactor in the region between the diaphragms does not exceed the evaporation temperature of the dispersed phase in some plasma gas flow. The highest possible isotope effect which occurs in the processes of plasma in a magnetic field is largely retained.

Adobe Reader

Для данного заглавия нет комментариев.

оставить комментарий.