МОДЕЛИРОВАНИЕ РАДИАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГАЗОВОЙ ФАЗЫ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ НА БАЗЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ АТЛАСОВ ПАРАМЕТРОВ СПЕКТРАЛЬНЫХ ЛИНИЙ
https://doi.org/10.30724/1998-9903-2018-20-11-12-65-80
Аннотация
Рассматриваются высокотемпературные атласы параметров спектральных линий газовой фазы продуктов сгорания энергетических топлив и их применение для моделирования радиационных характеристик оптически активных ингредиентов и радиационного теплообмена в высокотемпературных структурно-неоднородных многокомпонентных средах. Обсуждаются модели полос поглощения для определения функций спектрального пропускания и их параметризация по результатам численного моделирования, выполненного путём прямых расчетов тонкой структуры спектров излучения (поглощения) с последующим их численным интегрированием. Результаты выполненных расчетов сопоставляются с данными экспериментальных исследований.
Об авторах
Н. И. МоскаленкоРоссия
Москаленко Николай Иванович – д. ф.-м. н., профессор, кафедры «Энергетическое машиностроение»
И. Р. Додов
Россия
Додов Ибрагим Русланович – Аспирант, кафедры «Энергетическое машиностроение»
Г. В. Каюмова
Россия
Каюмова Гузель Валеевна
А. Р. Хаертдинова
Россия
Хаертдинова Алина Рустямовна – магистр, кафедры «Тепловые электрические станции»
М. С. Хамидуллина
Россия
Хамидуллина Марьяна Салаватовна – Аспирант
Е. Г. Шешуков
Россия
Шешуков Евгений Геннадьевич – докт. ф.-м. наук, старший научный сотрудник кафедры «Энергетическое машиностроение»
Список литературы
1. Moskalenko N.I., Zaripov A.V., Loktev N.F., Parzhin N.S., Zagidullin R.A. Trancefer over of noneguilibrium radiation in flames and high – temperature mediums. – Optoelectronics – devises and applications. Intechweb. Croatia. 2010. P. 469-526.
2. Москаленко Н.И., Мирумянц С.О., Локтев Н.Ф., Мисбахов Р.Ш. Равновесные и неравновесные процессы излучения: высокотемпературные среды, радиационный теплообмен. Монография. Казань: Каз. гос. энерг. Ун-т. 2014. 264 с.
3. Кондратьев К.Я., Москаленко Н.И. Парниковый эффект атмосферы и климат. – М.: ВИНИТИ. 1984. 264 с.
4. Кондратьев К.Я., Москаленко Н.И. Тепловое излучение планет. – Л.: Гидрометеоиздат. 1977. 264 с.
5. Кондратьев К.Я., Москаленко Н.И. Ключевые проблемы исследований планет солнечной системы (Парниковый эффект атмосферы). – М.: ВИНИТИ. 1983. 154 с.
6. Moskalenko N.I., Mirumyants S.O., Parzhin S.N., Dodov I.R. Mesuring system for investigation spectra of gas media at high pressures // Journ. Apple. Spectr. 2016. V.83. №3. P. 449-453.
7. Moskalenko N.I., Mirumyants S.O., Parzhin S.N., Dodov I.R. Spectral cryogenic high – aperture multipass gas cells for investigating absorption of radiation by gaseous media // Jourrn. Appl. Spectr. 2016. V.83. №5. P.868-871.
8. Moskalenko N.I., Zotov O.B., Il’in Yu.A., Parzhin S.N., Khamidullina M.S. Complex investigation of the absorption and emission spectra of carbon dioxide //Russ. Phys. Journ.2017. V.59. Iss.12. P.2017-2021.
9. Moskalenko N.I., Zaripov A.V., Il’in Yu.A. Investigation of nonequilibrium hydroxyl emission spectra// Russian Phys. Journal/ New York:Springer link. 2010. V.53. №2. P. 107-113.
10. Москаленко Н.И., Паржин С.Н., Хамидуллина М.С. Спектрометрия газовых сред с применением двухлучевой установки на базе спектрофотометра ИКС-24 // Известия Вузов. Проблемы энергетики. 2016. №5-6. С. 99-109.
11. Rothman L.S., Gordon I.E., Babikov Y. et al. The HITRAN – 2012 molekular spectroscopic database // Journ. Quat. Spectr. Radiat. Transfer. 2013. V.130. P.4-50.
12. Alberti M., Veber R., Manicini M., Ctausen S., Validation of HITEMP – 2010 for carbon dioxide and water vapour at high temperatures and atmospheric pressures in 450-7600 cm-1 spectral range // Journ. Quant Spectr. Radiat. Transfer. 2015. T.157. P.14-33.
13. Каюмова Г.В., Москаленко Н.И., Паржин С.Н. Атлас параметров спектральных линий и поглощение излучения атмосферными СО, NO, ОН, НCl. – В кн.: «Тезисы докладов V Всесоюзного симпозиума по распределению лазерного излучения в атмосфере». Томск. 1979. Ч.З. С.182-186.
14. Il’in Yu.A., Sadykova M.S. Investigation of the emission and absorption spectra of water vapour // Russian Physics Journal. 2015. V.57. №9. P.1153-1159.
15. Gorden I.E., Rothman L.S., et al. The HITRAN2016 molecular spectroscopic database. Journ. Quat. Spectr. Radiat. Transfer.2017. V.203. P.3-69.
16. Алемасов В.Е., Дрегалин А.Ф., Крюков В.Г., Тишин А.П. Математическое моделирование высокотемпературных процессов в энергетических установках. –М.: Наука. 1989. 254 с.
17. Alberti M., Veber R., Manicini M., Fateev A., Clausen S. Validation of HITEMP – 2010 for carbon dioxide and water vapor and high temperature and atmospheric pressures in spectral range // Journ. Quant. Spectr. Radiat. Transfer. 2015. V.157. P. 14–33.
18. Zak E., Tennyson J., Polyansky O.L. et al. A room temperature CO2 line list with ab inito computed intensities // Journ. Quant. Spectr. Radiat. Transfer. 2016. V.177. P. 31–42.
19. Hill C., Gorden L.E., Kochanov R.V. et al. HITRAN online. An online interface and the flexible representation of spectroscopic data in the HITRAN database // Journ. Quant. Spectr. Radiat. Transfer. 2016. V.177. P. 15–42.
20. Devi V.M., Benner D.C., Sun K. et al. Line parameter including temperature dependences of selfand air-broadened line shape of 12C16O2: 1.6-mkm region. Journ. Quant. Spectr. Radiat. Transfer. 2016. V.177. P. 117–144.
21. Gorden I.E., Rothman L.S., Hill C. et al. The HITRAN molecular spectroscopic database. Journ. Quant. Spectr. Radiat. Transfer. 2017. V.203. P. 3–69.
Рецензия
Для цитирования:
Москаленко Н.И., Додов И.Р., Каюмова Г.В., Хаертдинова А.Р., Хамидуллина М.С., Шешуков Е.Г. МОДЕЛИРОВАНИЕ РАДИАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГАЗОВОЙ ФАЗЫ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ НА БАЗЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ АТЛАСОВ ПАРАМЕТРОВ СПЕКТРАЛЬНЫХ ЛИНИЙ. Известия высших учебных заведений. ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГЕТИКИ. 2018;20(11-12):65-80. https://doi.org/10.30724/1998-9903-2018-20-11-12-65-80
For citation:
Moskalenko N.I., Dodov I.R., Kayumova G.V., Khaertdinova A.R., Khamidullina M.S., SHeshukov E.G. MODELATION OF THE RADIATION CHARACTERISTICS OF THE GAS PHASE COMBUSTION PRODUCTS BASED ON HIGH THEMPERATURE ATLASES OF SPECTRAL LINE PARAMETERS. Power engineering: research, equipment, technology. 2018;20(11-12):65-80. (In Russ.) https://doi.org/10.30724/1998-9903-2018-20-11-12-65-80