<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Электронный научно-практический журнал «Современные научные исследования и инновации» &#187; pulse combustion</title>
	<atom:link href="http://web.snauka.ru/issues/tag/pulse-combustion/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://web.snauka.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 07:29:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Технологии и оборудование для синтеза нанопродуктов с использованием пульсирующего горения</title>
		<link>https://web.snauka.ru/issues/2013/06/24961</link>
		<comments>https://web.snauka.ru/issues/2013/06/24961#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 09:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Баранов Андрей Алексеевич</dc:creator>
				<category><![CDATA[05.00.00 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ]]></category>
		<category><![CDATA[carbon nanostructured materials]]></category>
		<category><![CDATA[catalyst]]></category>
		<category><![CDATA[flame synthesis]]></category>
		<category><![CDATA[nanofibers]]></category>
		<category><![CDATA[nanotubes]]></category>
		<category><![CDATA[pulse combustion]]></category>
		<category><![CDATA[катализатор]]></category>
		<category><![CDATA[нановолокна]]></category>
		<category><![CDATA[нанотрубки]]></category>
		<category><![CDATA[пульсирующее горение]]></category>
		<category><![CDATA[синтез в пламени]]></category>
		<category><![CDATA[углеродные наноструктурные материалы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://web.snauka.ru/?p=24961</guid>
		<description><![CDATA[Бурное развитие производства наноматериалов, в частности углеродных, вызывает необходимость исследовать их влияние на здоровье человека и состояние окружающей среды. При этом важно оценить экологический ущерб и безопасность получения нанопродуктов в промышленных масштабах. При организации производства необходимо учесть токсичность, пожаро- и взрывоопасность, химическую агрессивность, воздействие на атмосферу исходных веществ и ингредиентов, выделяющихся в процессе синтеза и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Бурное развитие производства наноматериалов, в частности углеродных, вызывает необходимость исследовать их влияние на здоровье человека и состояние окружающей среды. При этом важно оценить экологический ущерб и безопасность получения нанопродуктов в промышленных масштабах. При организации производства необходимо учесть токсичность, пожаро- и взрывоопасность, химическую агрессивность, воздействие на атмосферу исходных веществ и ингредиентов, выделяющихся в процессе синтеза и обработки наноматериалов.</p>
<p>На сегодняшний момент предварительные результаты показывают, что риск, связанный с производством наноматериалов, меньше или сравним с риском, связанным со многими другими видами промышленной деятельности. В связи с чем, производство нанопродуктов должно, в первую очередь, удовлетворять общим санитарно-гигиенические требованиям, нормативам по пожаровзрывобезопасности и экологическим стандартам, регламентирующим количество выбросов и отходов производства.</p>
<p>В последнее время наибольшие успехи достигнуты в исследованиях углеродных наноструктурных материалов (УНМ) в виде нанотрубок и нановолокон. Эти два класса наноструктур в наибольшей степени приблизились к переходу от опытного к массовому промышленному производству и применению. Поэтому они в первую очередь должны рассматриваться с точки зрения обеспечения технологической и экологической безопасности. В этой связи, весьма эффективным будет использование на всех стадиях производства новых энерго- и ресурсосберегающих технологий, которые обеспечат минимизацию вредных выбросов.</p>
<p>Наиболее простыми теплообменными устройствами, которые на сегодняшний момент широко используются в схемах синтеза УНМ, являются теплообменники с внутренними источниками теплоты, т.е. различного типа электронагреватели. Их достоинствами являются простота устройства и монтажа, а также удобство регулирования. Недостатком – большие эксплуатационные затраты, из-за высокой стоимости электроэнергии.</p>
<p>Одной из доступных альтернатив электрическому нагреву, обеспечивающих необходимые температурные диапазоны в процессах получения катализатора, синтеза УНМ, и на вспомогательных стадиях, может служить использование различного рода горелочных устройств, в которых используется энергия органического топлива. Однако использование традиционных методов сжигания имеет существенные недостатки: невысокий кпд, малая теплонапряженность, экологическая нагрузка за счет высокого содержания в продуктах сгорания монооксида углерода CO, окислов азота N<sub>x</sub>O<sub>y</sub>, алифатических и ароматических углеводородов C<sub>x</sub>H<sub>y</sub>. Поэтому применительно к нанотехнологиям необходимо развитие высокоэффективной теплотехники, обеспечивающей требуемый уровень экологической безопасности. В этом направлении весьма перспективным представляется реализация процессов пульсирующего горения в аппаратах специальной конструкции. Такой режим горения позволяет обеспечить максимальную полноту тепловыделения топлива, существенно интенсифицировать тепло-массообменные процессы и повысить теплонапряженность. При таких условиях очевидно уменьшение металлоемкости конструкции, сокращение затрат на монтаж и обслуживание технологического оборудования. Кроме того, продукты сгорания отвечают самым жестким экологическим требованиям.</p>
<p>Конструктивно аппараты пульсирующего горения (АПГ) достаточно просты и включают камеру сгорания, в полости которой реализуется объемное горение топлива, аэродинамический клапан, обеспечивающий подачу воздуха в камеру сгорания в режиме самовсаса без внешних дутьевых устройств, и резонансную трубу, из которой происходит высокоскоростное истечение продуктов сгорания. Аэродинамический клапан, камера сгорания и резонансная труба образуют акустическую систему. На первой собственной частоте этой системы происходит процесс пульсирующего горения в резонансном режиме. Наружные стенки камеры сгорания и резонансной трубы могут служить поверхностями рекуперативного теплообмена для нагрева исходного углеродсодержащего газа при получении УНМ методом газофазного химического осаждения углерода в присутствии катализатора, а горючие газообразные выбросы, выделяющиеся в процессе синтеза, могут быть утилизированы сжиганием в АПГ [1]. Высокоскоростной пульсирующий поток продуктов сгорания может быть использован для получения оксидных катализаторов термическим методом [2]. При смешении продуктов сгорания с воздухом и снижении температуры полученный теплоноситель может использоваться для термической очистки УНМ от неструктурных форм углерода и в качестве сушильного агента на завершающей стадии сушки после операций кислотной отмывки и нейтрализации [3]. Использование АПГ позволяет также осуществлять нагрев технологических жидкостей. В частности, в рубашке или змеевике, установленном на АПГ можно подготавливать теплоноситель для интенсификации процессов приготовления катализаторного прекурсора и очистки полученного продукта.</p>
<p>В настоящее время с успехом развиваются технологии синтеза углеродных наноструктурных материалов непосредственно в пламени при реализации горения богатых топливных смесей в присутствии катализаторных систем [4, 5]. Обзор литературы и патентный поиск не дали результатов по установлению уровня техники и технологии в области синтеза углеродных наноструктур в пламени аппаратов пульсирующего горения. Это обстоятельство достаточно легко объяснить. Теоретически, в ряде работ [6, 7], показано, что пульсирующее горение можно организовать как в области богатых топливных смесей (с недостатком окислителя), так и в области обедненных (с избытком окислителя). Традиционные теплотехнические процессы выгодно вести с избытком окислителя, обеспечивая тем самым полноту сгорания топлива и малую эмиссию вредных составляющих продуктов сгорания. Поэтому устройства пульсирующего горения традиционно проектируют на обедненные топливные смеси, на которых легко реализуется устойчивое пульсирующее горение в режиме самовсаса без постоянно действующих источников зажигания.</p>
<p>Для организации синтеза УНМ в пламени наоборот необходим недостаток окислителя. В этом случае возникают определенные трудности. В частности, нами предприняты попытки модернизации аппарата пульсирующего горения мощностью 20 кВт, работающего на пропан-бутановой смеси с коэффициентом избытка воздуха a=1,7 – 2. В качестве мероприятий по снижению количества потребляемого воздуха исследовались следующие технологические и конструктивные решения:</p>
<p>1) форсированная подача горючего;</p>
<p>2) установка сменных диафрагм в аэродинамическом клапане;</p>
<p>3) уменьшение площади сечения аэродинамического клапана за счет организации кольцевого канала.</p>
<p>Все перечисленные методы оказались неэффективными, поскольку в первом случае горение прекращалось после некоторого порогового расхода горючего, соответствующего a=0,8 – 1. Во втором и третьем случае автоколебательное пульсирующее горение не реализовывалось без внешнего воздушного дутья.</p>
<p>Тем не менее, необходимые условия для получения углерода в конденсированной фазе с использованием аппаратов пульсирующего горения можно реализовать.</p>
<p><img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2013/06/061013_0914_1.png" alt="" /></p>
<p>Рисунок 1 – Схема установки для синтеза углеродных наноструктурных материалов в аппарате пульсирующего горения: <em>1</em> – камера сгорания, <em>2</em> – резонансная труба, <em>3</em> – аэродинамический клапан, <em>4</em> – запальник, <em>5</em> – стартовый вентилятор, <em>6</em> – катализаторная емкость, <em>7</em> – подложка-саженакопитель</p>
<p>Для этого предлагается организовать дополнительный подвод горючего в резонансную трубу АПГ (рис. 1). В этом случае высокотемпературные продукты сгорания обедненной топливной смеси будут вызывать реакцию крекинга дополнительно поданного углеводорода, а при наличии катализаторных систем, приводить к образованию наноструктурного углерода.</p>
<p>Предложенная конструкция установки на базе АПГ позволит провести комплекс запланированных исследований и определить перспективы использования пульсирующего горения для синтеза наноструктурного углерода.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://web.snauka.ru/issues/2013/06/24961/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Технологии пульсирующего горения в процессах получения углеродных наноструктурных материалов. Опыт и перспективы</title>
		<link>https://web.snauka.ru/issues/2015/06/53951</link>
		<comments>https://web.snauka.ru/issues/2015/06/53951#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2015 15:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Баранов Андрей Алексеевич</dc:creator>
				<category><![CDATA[05.00.00 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ]]></category>
		<category><![CDATA[carbon nanostructured materials]]></category>
		<category><![CDATA[catalysts]]></category>
		<category><![CDATA[CVD-process]]></category>
		<category><![CDATA[pulse combustion]]></category>
		<category><![CDATA[pyrolysis]]></category>
		<category><![CDATA[газофазное химическое осаждение]]></category>
		<category><![CDATA[катализаторы]]></category>
		<category><![CDATA[пиролиз]]></category>
		<category><![CDATA[пульсирующее горение]]></category>
		<category><![CDATA[углеродные наноструктурные материалы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://web.snauka.ru/?p=53951</guid>
		<description><![CDATA[Большое количество химико-технологических процессов проводится с твердой фазой перерабатываемого вещества, при этом требуется его нагрев до высоких температур (сушка, пиролиз в присутствии твердых катализаторов, газификация и др.). Во всех этих процессах с успехом могут использоваться аппараты пульсирующего горения (АПГ). Поскольку газофазное получение углеродных наноструктурных материалов (УНМ) по своей сути представляет классический гетерогенный катализ, представляется необходимым [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-align: justify;">Большое количество химико-технологических процессов проводится с твердой фазой перерабатываемого вещества, при этом требуется его нагрев до высоких температур (сушка, пиролиз в присутствии твердых катализаторов, газификация и др.). Во всех этих процессах с успехом могут использоваться аппараты пульсирующего горения (АПГ). Поскольку газофазное получение углеродных наноструктурных материалов (УНМ) по своей сути представляет классический гетерогенный катализ, представляется необходимым рассмотреть возможности и перспективы применения техники и технологии пульсирующего горения для реализации основных и вспомогательных процессов синтеза.</span></p>
<p style="text-align: justify;">Принципиальная схема использования АПГ [1] в этом случае выглядит, как представлено на рис. 1.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2015/05/052715_1516_1.png" alt="" /></p>
<p style="text-align: center;">Рисунок 1 – Принципиальная схема использования АПГ для осуществления эндотермических гетерогенных реакций</p>
<p style="text-align: justify;">Недостатки схемы (рис. 1) – отсутствие возможности утилизации газообразных продуктов переработки, наличие принудительного ожижения твердой фазы внешним агентом.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2015/05/052715_1516_2.png" alt="" /></p>
<p style="text-align: center;">Рисунок 2 – Реактор с прямым воздействием продуктов сгорания из АПГ на перерабатываемый продукт</p>
<p style="text-align: justify;">В патенте США № 5133297 [2] представлен аппарат, в котором энергия высокоскоростных продуктов сгорания на выходе из АПГ, включающего соосно расположенные аэродинамический клапан <em>32</em>, камеру сгорания <em>34</em> и резонансную трубу <em>36</em>, используется для проведения технологических процессов с перерабатываемым продуктом, расположенным в нижней части аппарата. В качестве процессов, которые могут быть реализованы в реакторе на рис. 2, авторы патента предлагают реализацию сжигания твердого топлива, эндотермических процессов с твердой фазой, сжигание твердых отходов, сушку, прокаливание, нагрев технологических жидкостей. Однако, в связи с тем, что в продуктах сгорания на выходе из АПГ может содержаться избыточное количество окислителя, в таком реакторе труднореализуемо проведение процессов пиролиза и синтеза УНМ.</p>
<p style="text-align: justify;">Авторы патента США № 5059404 [3] решили эту проблему тем, что тепло в зону реакции подводится через стенку, т.е. реакционное пространство, в котором проводится процесс пиролиза, и объем камеры сгорания и резонансных труб разделены (рис. 3). В реакторе на рис. 3 АПГ размещен вертикально, так что выхлоп из резонансной трубы или множества труб направлен вверх. На камере сгорания установлен корпус реактора для реализации в нем термохимических реакций. Авторы патента дополнительно предусмотрели патрубки для загрузки перерабатываемого продукта и отвода продуктов реакции. В дополнении к этому в нижней части реакционной камеры установлена газораспределительная решетка для ожижения твердого сыпучего материала.</p>
<div>
<table border="0" align="center">
<colgroup>
<col style="width: 310px;" />
<col style="width: 309px;" /></colgroup>
<tbody valign="top">
<tr>
<td style="padding-left: 7px; padding-right: 7px;">
<p style="text-align: center;"><img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2015/05/052715_1516_3.png" alt="" /><span><br />
</span></p>
<p style="text-align: center;"><span>Рисунок 3 – Термохимический реактор на базе АПГ с набором вертикальных резонансных труб</span></p>
</td>
<td style="padding-left: 7px; padding-right: 7px;">
<p style="text-align: center;"><img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2015/05/052715_1516_4.png" alt="" /><span><br />
</span></p>
<p style="text-align: center;"><span>Рисунок 4 – Термохимический реактор на базе АПГ с U-образными резонансными трубами</span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p style="text-align: justify;">Такая конструкция с успехом может быть использована для проведения процесса пиролиза и получения углеродных наноструктурных материалов. Однако ее основным недостатком является необходимость подачи ожижающего агента для создания кипящего слоя зернистого материала, увеличения поверхности контакта фаз и интенсификации нагрева.</p>
<p style="text-align: justify;">В том же патенте предложен реактор на базе АПГ с U-образными резонансными трубами (рис. 4). Такое размещение позволяет проводить избирательный высокотемпературный нагрев нижней части реакционной зоны.</p>
<p style="text-align: justify;">Очевидно, что за счет пульсирующего выхлопа продуктов сгорания можно обеспечить не псевдоожижение, а виброожижение перерабатываемого материала или слоя катализатора и исключить унос твердых частиц. Кроме этого возможно организовать предварительный прогрев пиролизного газа и утилизацию продуктов пиролиза в АПГ. Эта задача с успехом решена авторами патента РФ № 2343188 [4].</p>
<p style="text-align: justify;">Отличительными особенностями реактора для синтеза углеродного материала (пат. РФ № 2343188) является то, что АПГ жестко соединен с корпусом <em>1</em> и установлен на упругих опорах <em>16</em> для обеспечения вибрационного перемещения, а линия подачи исходного реагента <em>5</em> содержит рубашку <em>4</em>, установленную на камере сгорания АПГ <em>2</em>, и соединена коллектором <em>7</em> с патрубками подачи реагентного газа <em>8</em>, расположенными вокруг резонансной трубы (рис. 5). В дополнение к этому газообразные продукты пиролиза по линии <em>12</em> направляются на сжигание в камеру сгорания АПГ.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2015/05/052715_1516_5.png" alt="" /></p>
<p style="text-align: center;">Рисунок 5 – Реактор для получения углеродного материала</p>
<p style="text-align: justify;">Важную роль в синтезе УНМ играет состав, способ получения и структура катализатора. В настоящее время для высокопроизводительного газофазного химического осаждения наноструктурного углерода широкое распространение получил термический метод получения пористых оксидных катализаторов или метод Патила [5, 6]. В работах [7 – 9] показана возможность получения катализаторов термическим методом в потоке продуктов сгорания. По своей сути, в этом случае, процесс ближе всего к распылительной сушке в потоке теплоносителя. Здесь также наблюдается прогрев капли катализаторного прекурсора, испарение избыточной влаги и в дальнейшем горение азотнокислых солей в присутствии органического восстановителя.</p>
<p style="text-align: justify;">Кроме этого, стадии сушки в схеме синтеза УНМ являются самостоятельными операциями, и разработка эффективного оборудования для этих целей является весьма актуальной.</p>
<p style="text-align: justify;">Для реализации различных вариантов сушки с использованием АПГ предложено большое количество конструктивных решений.</p>
<p style="text-align: justify;">В книге Т. Кудры [10] представлена схема промышленной распылительной сушилки фирмы «Bepex» на базе АПГ (рис. 6). В конструкции сушилки АПГ расположен вертикально, так что выхлоп продуктов сгорания направлен вертикально вниз в область подачи сыпучих и пастообразных материалов на сушку. За счет высокоскоростного пульсирующего потока продуктов сгорания и акустического воздействия происходит диспергирование подаваемого на сушку продукта и удаление влаги в потоке высокотемпературных продуктов сгорания.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2015/05/052715_1516_6.png" alt="" /></p>
<p style="text-align: center;">Рисунок 6 – Схема распылительной сушилки фирмы «Bepex»: <em>1</em> – сушильная камера, <em>2</em> – питатель, <em>3</em> – АПГ, <em>4</em> – циклон, <em>5</em> – фильтр</p>
<p style="text-align: justify;">Представленное устройство может, по-видимому, применяться для получения катализатора термическим методом. Однако можно поставить под сомнение возможность поддержания заданных температур термического получения катализатора при движении капли прекурсора в корпусе.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2015/05/052715_1516_7.png" alt="" /></p>
<p style="text-align: center;">Рисунок 7 – Пневматическая сушилка на базе АПГ: <em>1</em> – патрубок для подачи топлива, <em>2</em> – камера сгорания, <em>3</em> – запальник, <em>4</em> – резонансная труба, <em>5</em> – коллектор, 6 – сушильная колонна, <em>7</em> – питатель, <em>8</em> – циклон, <em>9</em> – аэродинамический клапан, <em>10</em> – воздушная труба, <em>11</em> – заслонка</p>
<p style="text-align: justify;">Схема устройства (рис. 7) для сушки в условиях пневмотранспорта в потоке продуктов сгорания и воздуха, который забирается с выхода аэродинамического клапана, представлена в работе Патмана [11]. Очевидно, что авторы конструкции целенаправленно снижали температуру теплоносителя. Поэтому такое конструктивное оформление сушилки может быть рекомендовано лишь для сушки уже готового гетерогенного катализатора перед синтезом УНМ и удаления влаги из УНМ после отмывки. В тех же целях с успехом может применяться эжекционный теплогенератор пульсирующего горения [12] подключенный к сушилке, в котором для снижения температуры теплоносителя АПГ установлен в кожух и заданные параметры теплоносителя обеспечиваются за счет смешения активной струи продуктов сгорания с окружающим воздухом, эжектируемым через кожух (рис. 8).</p>
<p style="text-align: center;"><img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2015/05/052715_1516_8.png" alt="" /></p>
<p style="text-align: center;">Рисунок 8 – Теплогенератор пульсирующего горения: <em>1</em> – АПГ вихревого типа, <em>2</em> &#8211; кожух, <em>3</em> &#8211; эжектор, закрепленный телескопически</p>
<p style="text-align: justify;">В патенте США №5366371 [13] представлен аппарат для испарения жидкостей и распыливания суспензий (рис. 9). Отличительной особенностью конструкции этого устройства является ввод обрабатываемой среды непосредственно внутрь резонансной трубы АПГ. Это приводит к аэродинамическому распылению, образованию мелких капель и к дальнейшему испарению из них влаги. Такой вариант может быть с успехом использован для получения катализатора синтеза УНМ термическим методом, т.к. при движении распыленных частиц предкатализатора по длинной резонансной трубе появляется возможность протекания и завершения необходимых стадий (нагрев, испарение влаги, сгорание) в условиях высокой температуры.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2015/05/052715_1516_9.png" alt="" /></p>
<p style="text-align: center;">Рисунок 9 – Аппарат для испарения жидкостей и суспензий: <em>1</em> – аэродинамический клапан, <em>2</em> – камера сгорания, <em>3</em> – резонансная труба, <em>4</em> – патрубок подачи топлива на горение, <em>5</em> – патрубок подачи перерабатываемых веществ</p>
<p style="text-align: justify;">Недостатком описанной конструкции является отсутствие устройства для сепарации твердых частиц катализатора из потока продуктов сгорания. Этот недостаток устранен в конструкциях, представленных в Патенте Японии JP8040720 [14] (рис. 10) где на выходе установлен центробежный сепаратор – циклон, и в Патенте США № 5136793 [15] (рис. 11) где предлагается сепарировать крупные частицы в цилиндроконической пылеосадительной камере <em>20</em>, а мелкие в мокром пылеулавителе – полом скруббере <em>31</em>. Однако не выдерживает критики способ присоединения циклона к устройству в первом случае. По всей видимости, авторам не удалось обеспечить устойчивого пульсирующего горения при непосредственном соединении резонансной трубы с циклоном, поэтому перед ним расположен объемный коллектор. Во втором примере, главный недостаток – улавливание части продукта в виде шлама, а преимущество – отбор избыточного тепла на другие технологические цели.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2015/05/052715_1516_10.png" alt="" /></p>
<p style="text-align: center;">Рисунок 10 – Аппарат для получения солей металлов испарением влаги из растворов: <em>1</em> – АПГ, <em>2</em> – патрубок для подачи раствора, <em>3</em> – коллектор, <em>4</em> – циклон</p>
<p style="text-align: center;"><img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2015/05/052715_1516_11.png" alt="" /></p>
<p style="text-align: center;">Рисунок 11 – Сушильный аппарат на базе АПГ</p>
<p style="text-align: justify;">Еще одним существенным недостатком последних трех конструкций, по-нашему мнению, является то, что в процессе диспергирования исходных жидких компонентов не участвует пульсирующая струя воздуха в аэродинамическом клапане АПГ. Распыление с помощью скоростного потока пульсирующего воздуха может обеспечить доступ в высокотемпературную зону уже диспергированных капель, что существенно повлияет на эффективность процессов и обеспечит необходимое время их проведения в условиях термонагружения. Указанный недостаток устранен в Патенте РФ на полезную модель № 67095 [16].</p>
<p style="text-align: center;"><img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2015/05/052715_1516_12.png" alt="" /></p>
<p style="text-align: center;">Рисунок 12 – Установка для получения катализатора</p>
<p style="text-align: justify;">В установке (рис. 12) после запуска АПГ в результате подачи топлива через патрубок <em>4</em>, стартового воздуха вентилятором <em>11</em> и включения свечи зажигания <em>5</em> от блока розжига <em>6</em> начинается подача из емкости <em>8</em> катализаторного прекурсора с помощью насоса <em>7</em> в аэродинамический клапан <em>3</em>. В результате аэродинамического диспергирования капель прекурсора пульсирующим потоком воздуха мелкодисперсные капли попадают в камеру сгорания <em>1</em> и далее в резонансную трубу <em>2</em>. На выходе из АПГ твердые частицы катализатора улавливаются в циклонном аппарате.</p>
<p style="text-align: justify;">Эффективность использования АПГ для нагрева и испарения технологических жидкостей можно показать на примере парогенератора [17].</p>
<p style="text-align: justify;">В парогенераторе (рис. 13) после запуска АПГ включается подача воды с температурой 10 – 20 <sup>о</sup>С, которая, проходя через поверхности нагрева камеры сгорания <em>1</em>, аэродинамического клапана <em>9</em> и резонансной трубы <em>2</em>, подогревается и частично испаряется. Пароводяная смесь поступает в сепаратор 4, где происходит разделение пара и воды. Пар через паровую линию <em>7</em> попадает во впрыскивающее устройство <em>5</em>, расположенное в конце резонансной трубы <em>2</em>. Подогретая до кипения вода после сепаратора <em>4</em> через жидкостную линию <em>8</em> и впрыскивающее устройство <em>6</em> попадает в начало резонансной трубы, где под воздействием продуктов сгорания превращается в пар.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2015/05/052715_1516_13.png" alt="" /></p>
<p style="text-align: center;">Рисунок 13 – Парогенератор на базе АПГ</p>
<p style="text-align: justify;">Анализ конструкции парогенератора показывает, что не полностью используются теплообменные поверхности АПГ, что дает надежду на то, что в одном аппарате можно реализовать несколько процессов предусмотренных в схеме синтеза УНМ, в частности, получение катализатора термическим методом и нагрев воды для получения катализаторного прекурсора и отмывки УНМ.</p>
<p style="text-align: justify;">Анализ положений и принципов организации пульсирующего горения, представленных в литературе и охранных документах, позволяет сделать вывод о несомненных преимуществах данного способа сжигания топлива. Поэтому пульсирующее горение и технические решения его реализующие могут составить конкуренцию не только на рынке теплогенерирующей аппаратуры, но и при реализации целого ряда стадий получения углеродных наноматериалов методом газофазного химического осаждения на сыпучем катализаторе, а также на всех вспомогательных стадиях производства.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://web.snauka.ru/issues/2015/06/53951/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
