ТЕХНОЛОГИИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССА СГОРАНИЯ ТОПЛИВНО-ВОЗДУШНЫХ СМЕСЕЙ В ДВС С ИСКРОВЫМ ЗАЖИГАНИЕМ
- Авторы: Шайкин А.П.1, Галиев И.Р.1, Павлов Д.А.1, Сазонов М.В.1
-
Учреждения:
- Тольяттинский государственный университет
- Выпуск: № 4 (2020)
- Страницы: 51-57
- Раздел: Статьи
- URL: https://vektornaukitech.ru/jour/article/view/58
- DOI: https://doi.org/10.18323/2073-5073-2020-4-51-57
- ID: 58
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Ключевые слова
Об авторах
А. П. Шайкин
Тольяттинский государственный университет
Автор, ответственный за переписку.
Email: a_shajkin@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-9832-4753
доктор технических наук, профессор, профессор кафедры «Энергетические машины и системы управления»
РоссияИ. Р. Галиев
Тольяттинский государственный университет
Email: sbs777@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0001-6226-8596
кандидат технических наук, доцент кафедры «Проектирование и эксплуатация автомобилей»
РоссияД. А. Павлов
Тольяттинский государственный университет
Email: pavlov-da@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0003-1421-4272
кандидат технических наук, заведующий кафедрой «Энергетические машины и системы управления»
РоссияМ. В. Сазонов
Тольяттинский государственный университет
Email: dvs-tech@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-7504-1128
аспирант кафедры «Энергетические машины и системы управления»
РоссияСписок литературы
- Sandalcı T., Isin O., Galata S., Karagoz Y., Guler I. Effect of hythane enrichment on performance, emission and combustion characteristics of an ci engine // International Journal of Hydrogen Energy. 2019. Vol. 44. № 5. P. 3208-3220. doi: 10.1016/j.ijhydene.2018.12.069.
- Tangoz S., Kahraman N., Akansu S.O. The effect of hydrogen on the performance and emissions of an SI engine having a high compression ratio fuelled by compressed natural gas // International Journal of Hydrogen Energy. 2017. Vol. 42. № 40. P. 25766-25780. doi: 10.1016/j.ijhydene.2017.04.076.
- Щёлкин К.И., Трошин Я.К. О сгорании в турбулентном потоке // Журнал технической физики. 1943. Т. 13. № 9-10. С. 520-530.
- Karlovitz B., Denniston D., Wells F. Investigation of turbulent flames // Journal of Chemical Physics. 1956. № 4. Р. 541-552.
- Veynante D., Vervisch L. Turbulent Combustion Modelling // Progress in Energy and Combustion Science. 2002. Vol. 28. № 3. P. 193-266. doi: 10.1016/S0360-1285(01)00017-X.
- Subba R.K., Ganesan V., Gopalakrishnan K.V., Murthy B.S. Modelling of combustion process in a spark ignited hydrogen engine // International Journal of Hydrogen Energy. 1983. Vol. 8. № 8. P. 931-933. doi: 10.1016/0360-3199(83)90118-0.
- Johansson B., Olsson K. Combustion chambers for natural gas SI engines part 1: Fluid flow and combustion // SAE Technical papers. 1995. № 950469. Р. 1-12. doi: 10.4271/950469.
- Olsson K., Johansson B. Combustion chambers for natural gas SI engines part 2: Combustion and emissions // SAE Technical papers. 1995. № 950517. Р. 1-13. doi: 10.4271/950517.
- Li H., Gatts H., Liu S., Wayne S., Clark N., Mather D. An Experimental Investigation on the Combustion Process of a Simulated Turbocharged Spark Ignition Natural Gas Engine Operated on Stoichiometric Mixture // Journal of Engineering for Gas Turbines and Power. 2017. Vol. 140. № 9. Article number 091504. doi: 10.1115/1.4038692.
- Basshuysen R.V. Internal Combustion Engine Handbook. New York: SAE International, 2016. 1130 p.
- Shaikin A.P., Galiev I.R. On the Relationship of the Width of the Turbulent Combustion Zone with the Fuel Composition, Pressure, Propagation Speed, and Electrical Conductivity of the Flame // Technical physics. 2020. Vol. 65. № 7. P. 1020-1023. doi: 10.1134/S106378422007018X.
- Шайкин А.П., Галиев И.Р. Исследование связи скорости распространения пламени метановодородного топлива ДВС с параметрами ионизационного тока и концентрацией водорода // Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. 2016. № 2. С. 87-91.
- Verma G., Prasad R.K., Agarwal R.A., Jain S., Agarwal A.K. Experimental investigations of combustion, performance and emission characteristics of a hydrogen enriched natural gas fuelled prototype spark ignition engine // Fuel. 2016. Vol. 178. P. 209-217. doi: 10.1016/j.fuel.2016.03.022.
- Pastor J.V., Olmeda P., Martin J., Lewiski F. Methodology for Optical Engine Characterization by Means of the Combination of Experimental and Modeling Techniques // Applied Sciences (Switzerland). 2018. Vol. 8. № 12. Article number 2571. doi: 10.3390/app8122571.
- Khudhair O., Shahad H.A.K. A Review of Laminar Burning Velocity and Flame Speed of Gases and Liquid Fuels // International Journal of Current Engineering and Technology. 2017. Vol. 7. № 1. P. 183-197.
- Giusti A., Mastorakos E. Turbulent Combustion Modelling and Experiments: Recent Trends and Developments // Flow, Turbulence and Combustion. 2019. Vol. 103. № 4. Р. 847-869. doi: 10.1007/s10494-019-00072-6.
- Cutcher H.C., Barlow R.S., Magnotti G., Masri A.R. Statistics of scalar dissipation and reaction progress in turbulent flames with compositional inhomogeneities // Combustion and Flame. 2018. Vol. 194. Р. 439-451. doi: 10.1016/j.combustflame.2018.05.030.
- Giusti A., Mastorakos E., Hassa C., Heinze J., Magens E., Zedda M. Investigation of flame structure and soot formation in a single sector model combustor using experiments and numerical simulations based on the large eddy Simulation/Conditional moment closure approach // Journal of engineering for gas Turbines and Power. 2018. Vol. 140. № 6. Article number 061506. doi: 10.1115/1.4038025.
- Evans M.J., Sidey J.A.M., Ye J., Medwell P.R., Dally B.B., Mastorakos E. Temperature and reaction zone imaging in turbulent swirling dual-fuel flames // Proceedings of the Combustion Institute. 2018. Vol. 37. № 2. Р. 2159-2166. doi: 10.1016/j.proci.2018.07.076.
- Shaikin A.P., Galiev I.R. Specific features of combustion of methane-hydrogen mixtures in piston power plants and engines // Bezopasnost’ Truda v Promyshlennosti. 2020. Vol. 2020. № 1. Р. 21-25. doi: 10.24000/0409-2961-2020-1-21-25.