|
|
ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗОГИДРАТА ФРЕОНА R134A ПРИ ИНЖЕКЦИИ ЖИДКОГО АЗОТА В ВОДУ
Накоряков В.Е., Мезенцев И.В., Мелешкин А.В., Елистратов Д.С., Мезенцева Н.Н.
Институт теплофизики им.С.С.Кутателадзе СО РАН, Новосибирск, Россия
Ссылка для цитирования:Citation:
Накоряков В.Е. Получение газогидрата фреона R134A при инжекции жидкого азота в воду / В.Е. Накоряков, И.В. Мезенцев, А.В. Мелешкин, Д.С. Елистратов, Н.Н. Мезенцева // Современная наука: исследования, идеи, результаты, технологии. - Днепропетровск: НПВК "Триакон". - 2015. - Вып. 1(16). - С. 129 - 132.
|
Ключевые
слова:Keywords:
фазовый переход; кипение; жидкий азот; криогенная жидкость; газогидраты |
Аннотация:Abstracts:
В данной работе представлено продолжение экспериментальных исследований гидродинамических процессов, возникающих в результате инжектирования криогенной жидкости в воду. Актуальность задачи обусловлена исследованием метода получения газогидратов с помощью воздействия высокоамплитудных импульсов давления на насыщенную пузырьками фреона R134a воду. Преимущества данного метода перед другими заключаются в интенсификации процесса образования газогидратов, которая происходит вследствие значительного увеличения межфазной поверхности путем дробления пузырьков фреона в волне относительно движения других газовых пузырьков в жидкости, турбулизации движения жидкости за ударной волной и компенсация выделения тепла при гидратообразования за счет поглощения тепла при кипении жидкого азота. Этот метод позволяет миновать объемно-диффузионную стадию роста газогидрата, что позволяет на порядок выиграть в скорости интенсификации процесса гидратообразования по сравнению с аналогами. Проведенная оптическая регистрация инжекции струи жидкого азота в насыщенную пузырьками воду показала наличие газогидрата фреона R134а во время протекания процесса. Данные результаты являются новым этапом исследования ударно-волнового метода получения газогидратов. |
Литература:References:
Clarke H., Martinez-Herasme A., Crookes R., Wen D.S. (2010). "Experimental study of jet structure and pressurisation upon liquid nitrogen injection into water", International journal of multiphase flow, Vol. 36, № 4, pp. 940-949.
Wen D.S., Chen H.S., Ding Y.L., Dearman P. (2006). "Liquid nitrogen injection into water: pressure build-up and heat transfer", Cryogenics, Vol. 46, pp. 740-748.
Clarke H., Crookes R, Wen D.S., Dearman P., Aryes M. (2009) "Development of a Liquid Nitrogen Fuelled Cryogenic Engine", In: TAE 7th International Colloquium Fuels, pp. 649-656.
C.A. Ordonez.M.C. Plummer, R.F. Reidy. Cryogenic heat engines for powering zero emission vehicles. 2001, ASME IMEC, PID-25620.
J. Dahlsveen, R. Kristoffersen, L. Saetran. Jet mixing of cryogen and water. In: 2nd International Symposium Turbulence and Shear Flow Phenomena. 2001, Vol.2, pp. 329-334.
V.E. Nakoryakov, A.N. Tsoi, I.V. Mezentsev and A.V. Meleshkin. Explosive Boiling of Liquid Nitrogen Jet in Water // Journal of Engineering Thermophysics. 2014, Vol.23. № 1, pp. 1-8.
Донцов В.Е. Процессы растворения и гидратообразования за ударной волной в газожидкостной смеси / В.Е. Донцов, А.А. Чернов // Доклады РАН. - 2009. - Т.425, №6. - C. 764-768.
Накоряков В.Е. Образование газовых гидратов в газожидкостной смеси за ударной волной / В.Е. Накоряков, В.Е. Донцов, А.А. Чернов // Доклады РАН, - 2006. - Т.411, № 2. - С.190-193.
|
|
|