Effect of the State of the Reactor Surface on the Characteristics of Combustion of Gas Mixtures Containing Halogen-Substituted Hydrocarbons

Capa

Citar

Texto integral

Acesso aberto Acesso aberto
Acesso é fechado Acesso está concedido
Acesso é fechado Somente assinantes

Resumo

The influence of the reactor walls on combustion of gas mixtures containing halogenated hydrocarbons at atmospheric pressure has been studied experimentally. When the wall is contaminated with combustion products, the additional amounts of bromine or iodine that passed from it into the volume reduce the efficiency of combustion inhibition of hydrogen–air mixtures by bromine- and iodine-containing hydrocarbons (the effect was more pronounced for iodinated substances) and weakens the self-inhibition of the combustion of ethyl bromide in a mixture with air, leading to the expansion of the concentration region of flame propagation. Based on the analysis of the known kinetic data, the experimentally observed picture was explained by a diminished role of the HI regeneration cycle during the inhibition of hydrogen combustion in air by iodinated hydrocarbon and decreased rate of the reaction of brominated hydrocarbons with atomic hydrogen when additional amounts of I2 and Br2 are supplied from the reactor wall.

Sobre autores

S. Kopylov

All-Russian Research Institute for Fire Protection; National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute)

Email: firetest@mail.ru
143903, Balashikha, Russia; 115409, Moscow, Russia

P. Kopylov

State Fire Protection Service Academy

Email: firetest@mail.ru
129366, Moscow, Russia

I. Eltyshev

State Fire Protection Service Academy

Email: firetest@mail.ru
129366, Moscow, Russia

I. Begishev

State Fire Protection Service Academy

Autor responsável pela correspondência
Email: firetest@mail.ru
129366, Moscow, Russia

Bibliografia

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

Arquivos suplementares

Arquivos suplementares
Ação
1. JATS XML
2.

Baixar (139KB)
3.

Baixar (40KB)
4.

Baixar (67KB)
5.

Baixar (60KB)

Declaração de direitos autorais © С.Н. Копылов, П.С. Копылов, И.П. Елтышев, И.Р. Бегишев, 2023

Este site utiliza cookies

Ao continuar usando nosso site, você concorda com o procedimento de cookies que mantêm o site funcionando normalmente.

Informação sobre cookies