1 / 20

Руководитель работ - В.А. Петухов

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы». ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ, РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДЕЛА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОДОРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Download Presentation

Руководитель работ - В.А. Петухов

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы» ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ, РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДЕЛА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОДОРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ Государственный контракт № 02.516.11.6029 от 16 мая 2007 г. Шифр 2007-6-1.6-10-01-003 Руководитель работ - В.А. Петухов

  2. Соисполнители: • ГНЦ РФ «Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского»; • Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения РАН; Головной исполнитель: Объединенный институт высоких температур РАН

  3. Цель работы Проведение теоретических и экспериментальных исследований в обеспечение безопасности при производстве, хранении, транспортировке и использовании водорода в энергетике, создание новых методов и технических средств обеспечения пожаро-взрывобезопасности водородных систем, разработка научно-технических обоснований с целью их гармонизация с международными аналогами

  4. Исследования нестационарного горения водородно-воздушных смесей

  5. Взрывная камера 13Я3 Внутренний диаметр– 12 м; толщина стенки– 100 мм; вес– 470 т Камера рассчитана на взрыв до 1000 кг ТНТ и была испытана статическим давлением 150 атм.

  6. Основной результат эксперимента: На внутренней поверхности камеры 13Я3, заполненной стехиометрической водородно-воздушной смесью, при инициировании ее искрой энергией 6 Дж зарегистрировано давление 190 ата при дозвуковой скорости первичного фронта пламени

  7. Экспериментальные установки

  8. Взрывная камера ВБК-2 Объем камеры – 100 м3; рассчитана на взрыв до 50 кг ТНТ

  9. Сравнение результатов для перемешанной и неперемешанной водородно-воздушных смесей

  10. Исследование неперемешанных водородно-воздушных смесей

  11. Результаты исследования неперемешанных водородно-воздушных смесей В конусе – стехиометрическая водородно-воздушная смесь

  12. Ингибирование водородно-воздушных смесей

  13. Длина факела, см Концентрация ингибитора АКМ, % (об.) Зависимость длины факела при горении смеси водород–АКМ от концентрации ингибитора. Средняя по сечению горелки скорость подачи смеси: 1 – 44 см/с; 2 – 37 см/с; 3 – 25 см/с; 4 – 23 см/с; 5 – 11 см/с; 6 – расчет при средней скорости подачи водорода 44 см/с.

  14. Распад детонационной волны Подавление взрыва водородно-воздушной смеси P, ата t, ms 1 – детонационная волна в смеси: 33% Н2 + 2% изобутилена + воздух; 2 – детонационная волна в смеси: 11% СО + 22% Н2 + воздух; 3 – ударная волна в смеси: 11% СО + 22 % Н2 + 2% изобути- лена + воздух; 4 – фронт пламени в смеси: 11% СО + 22 % Н2 + 2% изобути- лена + воздух. Ингибитор – смесь пропана, бутана и пропилена

  15. Создание новых технических средств обеспечения пожаровзрывобезопасности

  16. Разработка клапана безопасного сброса давления Макет клапана сброса давления При выпуске в канал с воздухом Р = 90 - 40атм Предельные расстояния в зависимости от давления в резервуаре - - - круглое сечение --- прямоугольное сечение

  17. Газоанализаторводорода ГВ-01 Диапазон контролируемых концентраций водорода в атмосфере - от 0 до 100% (об.) Диапазон допустимых давлений – от 0,085 до 0,7 МПа Диапазон допустимых температур среды в месте установки датчика: от 0 до 2000С - неограниченно; от 200 до 2500С - в течение 1 часа; от 250 до 7000С - в течение 250 с. Длина линии связи датчика с измерительным прибором – до 120 м

  18. Измерительный комплекс на стенде ВКМ после испытаний

  19. Конструкция рекомбинатора Модернизирован рекомбинатор водорода: концентрационный предел беспламенной работы расширен до 19% (об.)

  20. Разработан проект национального стандарта «Ингибиторы для водородно-воздушных смесей»

More Related