Газ қозғалтқышы отындарының құрамының олардың детонациялық сипаттамаларына әсері

Авторлар

  • К.Я. Трошин Н.Н. Семенов ат. РҒА химиялық физикасының федералды ғылыми-зерттеу орталығы, Косыгина к., 4, Мәскеу, Ресей
  • А.А. Беляев Н.Н. Семенов ат. РҒА химиялық физикасының федералды ғылыми-зерттеу орталығы, Косыгина к., 4, Мәскеу, Ресей
  • А.В. Арутюнов Н.Н. Семенов ат. РҒА химиялық физикасының федералды ғылыми-зерттеу орталығы, Косыгина к., 4, Мәскеу, Ресей
  • В.С. Арутюнов Н.Н. Семенов ат. РҒА химиялық физикасының федералды ғылыми-зерттеу орталығы, Косыгина к., 4, Мәскеу, Ресей

DOI:

https://doi.org/10.18321/cpc24(2)109-117

Кілт сөздер:

табиғи газ, метан, сутегі, метан-сутегі қоспалары, тұтанудың кідірісі, октан саны, метан саны

Аңдатпа

Газ қозғалтқышы отындарының құрамы олардың қозғалтқыш сипаттамаларын анықтайтын ең маңызды фактор болып табылады. Іштен жанатын қозғалтқыштардағы ауа-отын қоспалары 1000 К-ден төмен температурада тұтанады, онда газ отындарының екі маңызды компонентінің – метан мен сутегінің тотығу механизмдері жоғары температурадағы жану механизмдерінен өте ерекшеленеді. Бұл өзгерістер олардағы асқын тотық қосылыстарының рөлінің өзгеруімен байланысты, бұл газ отындарының детонацияға төзімділігінің олардың құрамына күрделі тәуелділігіне әкеледі. Бұл тәуелділік қазіргі заманғы кинетикалық механизмдермен жақсы сипатталғанына және тіпті солардың негізінде есептелуі мүмкін екеніне қарамастан, олардың детонацияға төзімділігін практикалық анықтау күрделі мәселелер тудырады. Қазіргі уақытта кеңінен қолданылатын метан санының теориялық негізі жоқ және газ тәрізді көмірсутек отындарының негізгі компоненті – метанның тұтануы мен жануына сутегі мен C2+ көмірсутектерінің әсеріндегі айтарлықтай айырмашылықтарды ескермейді, сондықтан олардың детонацияға төзімділігін бағалау үшін жеткіліксіз. Газ отындарының детонацияға төзімділігін тез бағалау үшін тиісті құралдар қажет, олардың болмауы оларды практикалық қолдануға кедергі келтіреді.

Әдебиеттер тізімі

(1) Natural Gas as a Motor Fuel. Trends and Prospects (2019). Available online: URL

(2) S. Verhelst, T. Wallner. Hydrogen-fueled internal combustion engines. Progress in Energy and Combustion Science 35 (2009) 490-527. Crossref

(3) A. Delorme, A. Rousseau, P. Sharer, S. Pagerit, T. Wallner. Evolution of hydrogen-fueled vehicles compared to conventional vehicles from 2010 to 2045. SAE Paper 2009-01-1008 (2009). Available online: URL

(4) V.S. Arutyunov. Problems and Challenges of Hydrogen Energy. Combustion and Plasma Chemistry 19 (2021) 245-255. Crossref

(5) V.S. Arutyunov. Hydrogen Energy: Importance, Sources, Problems, and Prospects (Review). Petrochemistry 62 (2022) 459-470. Crossref

(6) I.A. Makaryan, I.V. Sedov, E.A. Salgansky, A.V. Arutyunov, V.S. Arutyunov. A comprehensive review on the prospects of using hydrogen-methane blends: challenges and opportunities. Energies 15 (2022) 2265. Crossref

(7) M. Leiker, K. Christoph, M. Rankl, W. Cantellieri, U. Pfeifer. Evaluation of anti-knocking property of gaseous fuels by means of methane number and its practical application to gas engines. ASME-72-DGP-4 (1972). Available online: URL

(8) G. Palmer. Methane number. Journal of Natural Gas Engineering 2 (2017) 134-142. Crossref

(9) K.Ya. Troshin, A.V. Nikitin, A.A. Belyaev, A.V. Arutyunov, A.A. Kiryushin, et al. Experimental Determination of Self-Ignition Delay of Mixtures of Methane with Light Alkanes. Combustion, Explosion, and Shock Waves 55 (2019) 526-533. Crossref

(10) V.S. Arutyunov, K.Ya. Troshin, A.A. Belyaev, A.V. Arutyunov, A.V. Nikitin, et al. Effect of Gas Mixture Composition on the Delay of Their Autoignition and Normal Flame Speed. Combustion and Plasma Chemistry 18 (2020) 61-80.

(11) V.I. Savchenko, A.V. Ozersky, A.V. Nikitin, I.V. Sedov, V.S. Arutyunov. Regularities of Non-Catalytic Partial Oxidation of C1–C4 Hydrocarbons at Temperatures of 1400-1800 K. Combustion and Plasma Chemistry 2 (2026)

(12) V.S. Arutyunov, A.V. Arutyunov, A.A. Belyaev, K.Ya. Troshin. Controlled ignition of low-carbon gas engine fuels based on natural gas and hydrogen: kinetics of the process. Russian Chemical Reviews 92 (2023) RCR5084. Crossref

(13) V. Arutyunov, K. Troshin, A. Nikitin, A. Belyaev, A. Arutyunov, et al. Selective oxycracking of associated petroleum gas into energy fuel in the light of new data on self-ignition delays of methane-alkane compositions. Chemical Engineering Journal 381 (2020) 122706. Crossref

(14) V. Arutyunov, A. Belyaev, A. Arutyunov, K. Troshin, A. Nikitin. Autoignition of methane-hydrogen mixtures below 1000 K. Processes 10 (2022) 2177. Crossref

(15) V. Arutyunov, A. Arutyunov, A. Belyaev, L. Strekova. Knock characteristics of gas fuels in the light of the kinetics of hydrogen and methane oxidation. Eurasian Chemico-Technological Journal 27 (2025) 21-34. Crossref

(16) V.S. Arutyunov, A.V. Arutyunov. On antiknock rating of gas engine fuel. Gas Industry 12(858) (2023) 102-109.

(17) V.S. Arutyunov, A.V. Arutyunov, A.A. Belyaev, L.N. Strekova, K.Ya. Troshin. EFFECT OF TRANSITION FROMLOW-TEMPERATURE TO HIGH-TEMPERATUREMECHANISMS OFMETHANE AND HYDROGEN OXIDATION ON IGNITION OF GASMIXTURES CONTAINING THEM. GORENIE I VZRYV (MOSKVA) – COMBUSTION AND EXPLOSION 16 (2023) 3-13. Crossref

(18) V.N. Smirnov, G.A. Shubin, A.V. Arutyunov, P.A. Vlasov, A.A. Zakharov, et al. Low-Temperature Ignition of Concentrated Syngas Mixtures Behind Reflected Shock Waves. Russian Journal of Physical Chemistry B 16(6) (2022) 1092-1101. Crossref

Жүктеулер

Жарияланды

2026-07-17

Журналдың саны

Бөлім

Статьи

Дәйексөзді қалай келтіруге болады

Трошин, К., Беляев, А., Арутюнов, А., & Арутюнов, В. (2026). Газ қозғалтқышы отындарының құрамының олардың детонациялық сипаттамаларына әсері. Горение и плазмохимия, 24(2), 109-117. https://doi.org/10.18321/cpc24(2)109-117