<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="other" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Frontier Materials &amp; Technologies</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Frontier Materials &amp; Technologies</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Frontier Materials &amp; Technologies</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">2782-4039</issn><issn publication-format="electronic">2782-6074</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Togliatti State University</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">117</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.18323/2073-5073-2018-4-33-39</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Articles</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Статьи</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject></subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">TECHNICAL SOLUTIONS FOR BURNING OF THE DEPRESSED IONIZED GAS FUEL IN THE ELECTRIC FIELD</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ СЖИГАНИЯ ОБЕДНЕННОГО ИОНИЗИРОВАННОГО ГАЗОВОГО ТОПЛИВА В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Romanchikov,</surname><given-names>S. A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Романчиков</surname><given-names>С. А.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p><bold>Romanchikov Sergey Aleksandrovich</bold>, PhD (Engineering), <italic>doctoral candidate</italic></p><p><italic>199034, Russia, St. Petersburg, Makarov Embankment, 8</italic></p></bio><bio xml:lang="ru"><p>кандидат технических наук, докторант</p></bio><email>romanchkovspb@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">General A.V. Khrulev Military Academy for Material Logistics</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2018-12-28" publication-format="electronic"><day>28</day><month>12</month><year>2018</year></pub-date><issue>4</issue><issue-title xml:lang="en"/><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>33</fpage><lpage>39</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2021-03-11"><day>11</day><month>03</month><year>2021</year></date><date date-type="accepted" iso-8601-date="2021-03-11"><day>11</day><month>03</month><year>2021</year></date></history><permissions><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/"/></permissions><self-uri xlink:href="https://vektornaukitech.ru/jour/article/view/117">https://vektornaukitech.ru/jour/article/view/117</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>To improve the efficiency of gas equipment, the author proposes a technical solution for the device for forcing ionization of gas fuel. The principle of its operation is based on the use of the method of burning of the depleted ionized gas fuel in the electric field. The proposed method ensures maximum combustion of gas fuel, the reduction of heat losses for air heating, soot formation on the heat exchange surfaces, thermal resistance, as well as the completeness of chemical combustion.The novelty of technical solution is the creation of the catalytic electric field by means of incorporating an ionizing device into the design of a gas stove that supplies the voltage of 7 kV to the electrodes with the current force of 2...3 mA. The additional electrification of gas fuel ensures the formation of Coulomb forces, intensifies the combustion, and the convection heat exchange increases due to the electroconvection.The device design provides for the placement of electrodes at a distance of 50 mm from each other. The electrodes are powered from the voltage source (high-voltage transformer, through a rectifier). The fastening of the electrodes is performed using the ring porcelain insulators. Structural changes of the stove provide the increased temperature of the torch and the radiation power both in the visible and infrared range and in the ultraviolet. The additional electrolysis of the fuel mixture and the acceleration of its burning rate are achieved by the ionization.The experimental studies carried out to determine the characteristics of the processes of gas fuel combustion (isobutane (CH<sub>3</sub>–CH(CH<sub>3</sub>)–CH<sub>3</sub>) – 72 %, butane (CH<sub>3</sub>–CH<sub>2</sub>–CH<sub>2</sub>–CH<sub>3</sub>) – 22 %, propane (С<sub>3</sub>Н<sub>8</sub>) – 6 %) in the electric field of the variable intensity allowed establishing that the constructional solution provides the increase in the temperature of the frying deck by 39 %, heat transfer – by 2 times, the efficiency factor – by 22 %, the reduction of carbon oxides – by 31...36 %, and the gas fuel consumption when cooking – by 26 %.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Для повышения эффективности работы газового оборудования предложено техническое решение устройства для принудительной ионизации газового топлива. Принцип его работы основывается на использовании метода сжигания обедненного ионизированного газового топлива в электрическом поле. Предложенный метод обеспечивает максимальное сгорание газового топлива, снижение тепловых потерь на нагрев воздуха, сажеобразования на поверхностях теплообмена, термического сопротивления, а также полноту химического сгорания.</p><p>Новизной технического решения является создание каталитического электрического поля за счет включения в конструкцию газовой плиты ионизирующего устройства, подающего на электроды напряжение 7 кВ, силой тока 2…3 мА. Дополнительная электризация газового топлива обеспечивает образование кулоновских сил, интенсифицирует горение, а за счет электроконвекции повышается конвективный теплообмен.</p><p>Конструкция устройства предусматривает размещение электродов на расстоянии 50 мм друг от друга. Электроды запитаны от источника напряжения (высоковольтного трансформатора, через выпрямитель). Крепление электродов выполнено с использованием кольцевых фарфоровых изоляторов. Конструктивные изменения плиты обеспечивают повышение температуры факела и мощность излучения не только в видимом и инфракрасном диапазоне, но и в ультрафиолетовом. Дополнительная электролизация топливной смеси и ускорение скорости ее горения достигается за счет ионизации.</p><p>Экспериментальные исследования по определению характеристик процессов горения газового топлива (изобутан (CH<sub>3</sub>–CH(CH<sub>3</sub>)–CH<sub>3</sub>) – 72 %, бутан (CH<sub>3</sub>–CH2–CH<sub>2</sub>–CH<sub>3</sub>) – 22 %, пропан (С<sub>3</sub>Н<sub>8</sub>) – 6 %) в электрическом поле переменной напряженности позволили установить, что конструктивное решение обеспечивает повышение температуры жарочного настила на 39 %, теплоотдачи в 2 раза, коэффициента полезного действия на 22 %, снижение оксидов углерода на 31…36 %, расхода газового топлива на 26 % при приготовлении пищи.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>gas fuel</kwd><kwd>ionization</kwd><kwd>electric field</kwd><kwd>Coulomb forces</kwd><kwd>electroconvection</kwd><kwd>convection heat transfer</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>газовое топливо</kwd><kwd>ионизация</kwd><kwd>электрическое поле</kwd><kwd>кулоновские силы</kwd><kwd>электроконвекция</kwd><kwd>конвективный теплообмен</kwd></kwd-group><funding-group/></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Romanchikov S.A. Methodology of assessing the possibilities of field technical equipment and technological equipment of food service. Mezhdunarodnyy nauchnoissledovatelskiy zhurnal, 2017, no. 5, pp. 103–107.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Романчиков С.А. Методика оценки возможностей полевых технических средств и технологического оборудования продовольственной службы // Международный научно-исследовательский журнал. 2017. № 5. С. 103–107.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B2"><label>2.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Romanchikov S.A., Fiterer D.V. Ways of improvement of technical means of food service. Aktualnye voprosy sovershenstvovaniya sistemy tekhnicheskogo obespecheniya: sbornik nauchnykh trudov vserossiyskoy nauchnoprakticheskoy konferentsii. Perm’, PVI voysk natsionalnoy gvardii Publ., 2017, pp. 141–148.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Романчиков С.А., Фитерер Д.В. Пути совершенствования технических средств продовольственной службы // Актуальные вопросы совершенствования системы технического обеспечения: сборник научных трудов всероссийской научно-практической конференции. Пермь: ПВИ войск национальной гвардии, 2017. С. 141–148.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B3"><label>3.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Pyankov A.A., Belorozov M.S. Planning and Implementation Problem Issue of the Armed forces of the Russian Federation Technical Support Arrangement within the Scope of State Armament Program and Solution Approaches. Vooruzhenie i ekonomika, 2016, no. 4, pp. 57–69.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Пьянков А.А., Белорозов М.С. Проблемные вопросы планирования и реализации мероприятий технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации в рамках государственной программы вооружения и пути их решения // Вооружение и экономика. 2016. № 4. С. 57–69.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B4"><label>4.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Pyankov A.A. Main problems of planning and management of development of system of arms in the conditions of modern system of technical providing armed forces. Vooruzhenie i ekonomika, 2015, no. 1, pp. 23–34.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Пьянков А.А. Основные проблемы планирования и управления развитием системы вооружения применительно к существующей системе технического обеспечения Вооруженных Сил // Вооружение и экономика. 2015. № 1. С. 23–34.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B5"><label>5.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Amosova M.A., Antufev V.T., Gromtsev S.A., Purmal M.Ya. Methods and methods for improving the characteristics of gas catering equipment. Protsessy i apparaty pishchevykh proizvodstv, 2009, no. 1, pp. 12–22.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Амосова М.А., Антуфьев В.Т., Громцев С.А., Пурмал М.Я. Способы и методы повышения характеристик газового оборудования общественного питания // Процессы и аппараты пищевых производств. 2009. № 1. С. 12–22.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B6"><label>6.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Gromtsev S.A., Antufev V.T. Methods of field-based increase in the efficiency of food industry heat apparatuses. Vestnik Mezhdunarodnoy akademii kholoda, 2010, no. 4, pp. 27–29.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Громцев С.А., Антуфьев В.Т. Методы вепольного повышения эффективности тепловых аппаратов пищевой промышленности // Вестник Международной академии холода. 2010. № 4. С. 27–29.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B7"><label>7.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Gromtsev S.A., Kambarov A.O. Sposob vepolnogo regulirovaniya protsessov goreniya i teplootdachi v teplovykh ustanovkakh i ustroystvo dlya ego osushchestvleniya [Method of field control of combustion processes and heat transfer in thermal installations and device for its implementation], patent RF no. 5036130, 1993.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Громцев С.А., Камбаров А.О. Способ вепольного регулирования процессов горения и теплоотдачи в тепловых установках и устройство для его осуществления: патент РФ № 5036130, 1993.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B8"><label>8.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Tretyakov P.K., Tupikin A.V., Zudov V.N. Effect of laser radiation and electric field on combustion of hydrocarbon-air mixtures. Combustion, Explosion, and Shock Waves, 2009, vol. 45, no. 4, pp. 413–420.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Третьяков П.К., Тупикин А.В., Зудов В.Н. Воздействие лазерным излучением и электрическим полем на горение углеводородовоздушных смесей // Физика горения и взрыва. 2009. T. 45. № 4. С. 77–85.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B9"><label>9.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Rykhtikov V.S., Romanchikov S.A. On the need for compliance with safety measures when using household gas cylinders. Aktualnye problemy tekhnicheskikh nauk v Rossii i za rubezhom: sbornik statey Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. Ufa, Aeterna Publ., 2015, pp. 52–56.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Рыхтиков В.С., Романчиков С.А. К вопросу о необходимости соблюдения мер безопасности при использовании бытовых газовых баллонов // Актуальные проблемы технических наук в России и за рубежом: сборник статей Международной научно-практической конференции. Уфа: Аэтерна, 2015. С. 52–56.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B10"><label>10.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Makarov A.N. Teoriya i praktika teploobmena v elektrodugovykh i fakelnykh pechakh, topkakh, kamerakh sgoraniya. Osnovy teorii teploobmena izlucheniem v pechakh i topkakh [Theory and practice of heat exchange in electric arc and flare furnaces, furnaces, combustion chambers. Fundamentals of the theory of heat exchange by radiation in furnaces and furnaces]. Tver’, TGTU Publ., 2007. Ch. 1, 184 p.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Макаров А.Н. Теория и практика теплообмена в электродуговых и факельных печах, топках, камерах сгорания. Ч. 1. Основы теории теплообмена излучением в печах и топках. Тверь: ТГТУ, 2007. 184 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B11"><label>11.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Dudyshev V.D. New electro-fire technology – an effective method for solving environmental and energy problems. Ekologiya i promyshlennost Rossii, 1997, no. 3, pp. 23–28.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Дудышев В.Д. Новая электроогневая технология – эффективный метод решения экологических и энергетических проблем // Экология и промышленность России. 1997. № 3. С. 23–28.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B12"><label>12.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Katsevich L.S. Teoriya teploperedachi i teplovye raschety elektricheskikh pechey [The theory of heat transfer and thermal calculations of electric furnaces]. Moscow, Energiya Publ., 1977. 304 p.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Кацевич Л.С. Теория теплопередачи и тепловые расчеты электрических печей. М.: Энергия, 1977. 304 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B13"><label>13.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Dudyshev V.D. Sposob intensifikatsii peredachi energii pri teploobmene [The method of intensification of energy transfer during heat transfer], patent RF no. 2157893, 2000.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Дудышев В.Д. Способ интенсификации передачи энергии при теплообмене: патент РФ № 2157893, 2000.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B14"><label>14.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Purmal M.Ya. On the intensification of the combustion of a kerosene torch by the imposition of an electric field. Izvestiya vuzov. Energetika, 1981, no. 8, pp. 110– 112.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Пурмал М.Я. Об интенсификации горения керосинового факела наложением электрического поля // Известия вузов. Энергетика. 1981. № 8. С. 110–112.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B15"><label>15.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Nevskiy A.S. Luchistyy teploobmen v pechakh i topkakh [Radiant heat transfer in furnaces and furnaces]. Moscow, Metallurgiya Publ., 1997. 440 p.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Невский А.С. Лучистый теплообмен в печах и топках. М.: Металлургия, 1997. 440 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B16"><label>16.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Klyuchnikov A.D., Ivantsov G.P. Teploperedacha izlucheniem v ognetekhnicheskikh ustanovkakh [Heat transfer by radiation in fire installations]. Moscow, Energiya Publ., 1970. 400 p.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Ключников А.Д., Иванцов Г.П. Теплопередача излучением в огнетехнических установках. М.: Энергия, 1970. 400 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B17"><label>17.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Gromtsev S.A., Purmal M.Ya. Sposob regulirovaniya teplootdachi v kanalnom gazokhode teplovoy ustanovki i ustroystvo dlya ego osushchestvleniya [Method of controlling heat transfer in a duct gas duct of a thermal installation and device for its implementation], patent RF no. 2059159, 1996.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Громцев С.А., Пурмал М.Я. Способ регулирования теплоотдачи в канальном газоходе тепловой установки и устройство для его осуществления: патент РФ № 2059159, 1996.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B18"><label>18.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Dudyshev V.D. New Electroflame Technology of Environmentally Clean Combustion. Novaya energetika, 2003, no. 1, pp. 45–48.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Дудышев В.Д. Новая электроогневая технология экологически чистого горения // Новая энергетика. 2003. № 1. С. 45–48.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B19"><label>19.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">New electro-fire technology of environmentally friendly combustion. Zaryad proekt: energiya budushchego. URL: zaryad.com/2011/04/15/novaya-elektroognevaya- tehnologiya-ekologicheski-chistogo-goreniya/.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Новая электроогневая технология экологически чистого горения // Заряд проект: энергия будущего. URL: zaryad.com/2011/04/15/novaya-elektroognevaya- tehnologiya-ekologicheski-chistogo-goreniya/.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B20"><label>20.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Akt ispytaniy: protokol № 18 [Test report: protocol number 18]. Sankt Petersburg, ITMO Publ., 2014. 4 p.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Акт испытаний: протокол № 18. СПб.: ИТМО, 2014. 4 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list></back></article>
