В современных тенденциях развития энергетики водород рассматривается в качестве перспективного энергоносителя. Однако, несмотря на его потенциал, существуют серьезные проблемы, связанные с безопасностью его использования, особенно в условиях утечек. Обоснована методика измерения концентрации водорода в потоке смеси водорода и воздуха с помощью сборки, состоящей из двух термокондуктометрических датчиков. Использование “открытого” датчика, находящегося вдоль потока, и “закрытого” проницаемой сеткой датчика в единой сборке позволило получить набор параметров для вычисления скорости потока смеси и концентрации водорода. Представлена конструкция измерительных сборок и приведены результаты градуировочных экспериментов в диапазоне значений абсолютного давления 0…5 атм, скорости потока 0…1,84 м/с и концентрации водорода 0…100 % (об.). Результаты экспериментов показывают, что, используя показания двух термокондуктометрических датчиков и датчика давления, можно однозначно получить значения скорости потока и концентрацию водорода в смеси с воздухом в месте расположения датчиков. Подобные сборки могут применяться как в лабораторных целях, так и для обнаружения утечек газовых смесей в аварийных случаях
Идентификаторы и классификаторы
- SCI
- Физика
В отличие от остальных конструкций показания такого датчика практически не зависят от относительной влажности газа. Результаты испытаний датчиков на основе антимонида теллура на подложке из полистирола приведены в [10]. Время установления напряжения этого датчика 3 с, что почти в 30 раз меньше, чем у датчиков на подложке из кремния или оксида алюминия. Максимальное измеряемое значение концентрации водорода таких датчиков составляет 7 % (об.). Высокая селективность электрохимических датчиков позволяет применять их не только для детектирования простых веществ, но и для обнаружения сложных органических соединений [11].
Если у вас возникли вопросы или появились предложения по содержанию статьи, пожалуйста, направляйте их в рамках данной темы.
Список литературы
1. Тупоносов Ф.В., Артемов В.И., Яньков Г.Г. и др. Численный анализ эффективности смешения топливных газов в тройниковом соединении при изменениях диаметра боковой трубы и угла ее врезки. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Естественные науки, 2024, № 3 (114), с. 115-132. EDN: SEFVZP
2. Колесниченко И.Н., Платонов И.А., Новикова Е.А. и др. Получение газовых смесей известного состава динамическими методами. Сорбционные и хроматографические процессы, 2017, т. 17, № 3, с. 378-387. DOI: 10.17308/sorpchrom.2017.17/391 EDN: YSYMQZ
3. Кулешов Ф.С., Головастов С.В., Бивол Г.Ю. Влияние пористой полиуретановой перегородки на гидравлические характеристики потока и на распространение фронта пламени в открытом канале. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Естественные науки, 2022, № 3 (102), с. 110-123. DOI: 10.18698/1812-3368-2022-3-110-123 EDN: BDGSTG
4. Володин В.В., Голуб В.В., Ельянов А.Е. и др. Распространение водородно-воздушного пламени в канале с теплопоглощающим покрытием. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Естественные науки, 2022, № 5 (104), с. 31-44. DOI: 10.18698/1812-3368-2022-5-31-44 EDN: UMMZRY
5. Buttner W.J., Post M.B., Burgess R., et al. An overview of hydrogen safety sensors and requirements. Int. J. Hydrog. Energy, 2011, vol. 36, iss. 3, pp. 2462-2470. DOI: 10.1016/j.ijhydene.2010.04.176 EDN: YBRTFN
6. Li G., Du K., Wang X., et al. Pd nanoparticles decorated SnO2 ultrathin nanosheets for highly sensitive H2 sensor: experimental and theoretical studies. Int. J. Hydrog. Energy, 2024, vol. 50A, pp. 761-771. DOI: 10.1016/j.ijhydene.2023.06.263 EDN: XYNFXM
7. Roland U., Hebestreit A., Taoussanis A., et al. Cost-effective selective hydrogen sensor based on the combination of catalytic spillover effect and impedance measurement. Int. J. Hydrog. Energy, 2023, vol. 48, iss. 96, pp. 37550-37562. DOI: 10.1016/j.ijhydene.2022.12.302 EDN: LLZHHH
8. Zhang H., Zhu H., Su H., et al. High performance potentiometric hydrogen sensor based on ZnO porous cage sensing electrode. Int. J. Hydrog. Energy, 2024, vol. 54, pp. 1461-1468. DOI: 10.1016/j.ijhydene.2023.11.260 EDN: DLGYHC
9. Motora K.G., Dileepkumar V.G., Wu C.-M., et al. Highly efficient and stable NiSe2-rGO composite-based room temperature hydrogen gas sensor. Int. J. Hydrog. Energy, 2024, vol. 50A, pp. 1174-1183. DOI: 10.1016/j.ijhydene.2023.10.018
10. Kim S., Song Y., Ahn H.-J., et al. Ultrafast response/recovery and high sensitivity of a hydrogen gas sensor at room temperature based on electrochemically deposited Sb2Te3/polystyrene composite film. Int. J. Hydrog. Energy, 2024, vol. 50, part A, pp. 959-972. DOI: 10.1016/j.ijhydene.2023.08.092 EDN: DNFPIQ
11. Петренко Е.М., Семенова В.А. Электрохимический мультисенсорный экспресс-анализ алкалоидов в формате “электронный язык”. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Естественные науки, 2022, № 6 (105), с. 144-156. DOI: 10.18698/1812-3368-2022-6-144-156 EDN: AQDURD
12. Downes F., Taylor C.M. Theoretical investigation of a multi-channel optical fiber surface plasmon resonance hydrogen sensor. Opt. Commun., 2021, vol. 490, art. 126916. DOI: 10.1016/j.optcom.2021.126916
13. Конюхов А.И. Бездисперсионный оптический датчик газа с временным разделением опорного и измерительного сигналов. Приборы и техника эксперимента, 2023, № 2, c. 115-121. DOI: 10.31857/S0032816223010184 EDN: PVRJUC
14. Алферов В.Н., Васильев Д.А. Акустический газоанализатор. Приборы и техника эксперимента, 2020, № 5, c. 148-152. DOI: 10.31857/S0032816220050080 EDN: AQPOFI
15. Wang W., Liu X., Mei S., et al. Development of a Pd/Cu nanowires coated SAW hydrogen gas sensor with fast response and recovery. Sens. Actuators B: Chem., 2019, vol. 287, pp. 157-164. DOI: 10.1016/j.snb.2019.02.047
16. Tasyurek L.B., Isik E., Isik I., et al. Enhancing the performance of TiO2 nanotube-based hydrogen sensors through crystal structure and metal electrode. Int. J. Hydrog. Energy, 2024, vol. 54, pp. 678-690. DOI: 10.1016/j.ijhydene.2023.08.202 EDN: JZJFEP
17. Vasiliev A., Shakhnovich I., Samotaev N., et al. Intellectual thermoconductometric unit based on aerosol printed ceramic MEMS sensor for the measurement of natural gas composition. Proceedings, 2018, vol. 2, iss. 13, art. 736. DOI: 10.3390/proceedings2130736
18. Thermal mass flow sensor FS7. Application note. Switzerland, Ebnat-Kappel, IST, 2021.
19. Sazhin O. Novel mass air flow meter for automobile industry based on thermal flow microsensor. I. Analytical model and microsensor. Flow Meas. Instrum., 2013, vol. 30, pp. 60-65. DOI: 10.1016/j.flowmeasinst.2013.01.006
20. Tang Z., Yang Q., Yu Ch., et al. Measurement of gas-liquid flows with the combination of thermal sensors and conductance sensor. Flow Meas. Instrum., 2023, vol. 93, art. 102429. DOI: 10.1016/j.flowmeasinst.2023.102429
Выпуск
Другие статьи выпуска
Угроза глобального потепления становится очень реальной на наших глазах из-за увеличения выбросов углекислого газа в результате использования ископаемого топлива. Поэтому использование ископаемого топлива, особенно в транспортном секторе, должно быть немедленно прекращено и заменено альтернативными видами топлива, которые являются более экологичными. Целью данного исследования является применение кислородно-водородного топлива в мотоциклах, которые используются ежедневно, для улучшения работы двигателя и снижения выбросов углеводородных газов в атмосферу. В качестве тестируемого двигателя использовался 150-кубовый одноцилиндровый двигатель с искровым зажиганием. Частота вращения двигателя варьировалась от 4000 до 8000 оборотов в минуту, в то время как другие параметры были оставлены на стандартном уровне. Результаты испытаний двигателя с добавлением кислородно-водородного топлива будут сопоставлены со сгоранием бензинового топлива. Результаты показывают, что все рабочие параметры двигателя, включая крутящий момент, мощность и тепловую эффективность, увеличились в среднем на 7,65 %.
Установлены химическая схема протекания процесса окислительной конверсии метана и виды уравнений скоростей отдельных стадий химических реакций. Разработана и реализована математическая модель процесса кислородной конверсии метана в синтез-газ в изотермическом режиме. Использован высокоселективный перовскитоподобный катализатор состава NdCaCoO4 массой 0,1 г. Определение параметров математической модели, т. е. значений кинетических констант процесса получения синтез-газа с использованием указанного катализатора, вызвало необходимость выбора различных вариантов целевых функций и нахождения вычислительных алгоритмов минимизации критериев идентификации экспериментальных и расчетных данных. На основе полученных результатов решена поставленная прямая задача компьютерного моделирования процесса кислородной конверсии метана, получено соответствие экспериментальных и расчетных данных. Из нескольких наборов кинетических констант выбран тот, значения констант которого при подстановке в систему уравнений математического описания процесса получения синтез-газа имели одинаковые тенденции изменения переменных как в объекте, так и в модели, при этом расхождения между экспериментальными и расчетными концентрациями являлись минимальными. Полученные результаты имеют большое практическое значение. В технологии они позволяют оптимизировать химические процессы и совершенствовать используемое оборудование - реакторы, установки и т. п.
Поверхностные свойства оксидов являются важной характеристикой процессов, протекающих на границе диоксид металла/водный раствор электролита. Важной составляющей, определяющей кинетику растворения гидратированных диоксидов, являются кислотно-основные свойства поверхности. Приведены экспериментальные результаты изучения растворения суспензии HfO2 в подкисленных водных электролитах с разной концентрацией хлорида калия. Методом потенциометрического титрования основного раствора щелочью определены кислотно-основные поверхностные характеристики диоксида. Построением потенциометрических кривых установлено влияние кислотности среды на кинетику растворения суспензии HfO2. На основе экспериментальных данных выполнено математическое моделирование процесса и рассчитаны константы кислотно-основных равновесий. Проведены анализ возможных равновесий, устанавливающихся на межфазной границе, и расчет адсорбционных параметров. Установлено влияние рН титруемого раствора на адсорбционные характеристики ионов. Накопление экспериментального материала по моделированию кислотно-основных характеристик гидратированных диоксидов позволяет более полно трактовать физико-химические и химические свойства их поверхности, что может являться вкладом в исследование тонкодисперсных систем
Методами рентгенофазового анализа с дополнительным применением методов повышения разрешения рентгенограмм исследовано фазовое состояние сердцевины и поверхностных слоев сплава на основе титана ВТ6 (Ti-6Al-4V) после закалки в воде и в потоке азота высокого давления. В процессе быстрого охлаждения от температуры 850 ºС (из фазовой (α + β)-области) происходит формирование мартенситной орторомбической фазы (αʺ) и инерметаллидной фазы Ti3Al (α2). Установлено, что объемные доли αʺ- и α2-фазы выше в поверхностных слоях, чем в объеме сплава. При последующем старении объемная доля α2-фазы в поверхностных слоях снижается, в то время как в сердцевине сплава объемная доля этой фазы не изменяется. В процессе нагрева и выдержки под закалку в азоте высокого давления и в воде в поверхностном слое образуются твердые растворы азота и кислорода в α-титане соответственно. После закалки в воде в поверхностном слое обнаружен диоксид титана TiO2, а после закалки в потоке азота высокого давления - фазы TiN, Ti2N
Изучен вопрос возможности получения энергии от ветрогенераторов, установленных в городской черте, а не расположенных изолированно вдалеке от населенных пунктов. Целесообразность интегрирования ветрогенераторов в городскую среду рассмотрена на примере комплекса высотных зданий. Комплекс зданий представляет собой два вертикальных объекта, сужающихся по высоте и расположенных так, что их поверхности являются конструкциями для захвата и вовлечения ветровых потоков в энергогенерирующие установки. Выполнено численное компьютерное моделирование аэродинамических потоков, действующих на башни трех вариантов сечения: от наиболее плохообтекаемого к сечению со сглаженными углами, имеющему наиболее плавные формы. При двух характерных углах атаки проанализировано влияние формы здания на скорость потока, проходимого через ветрогенератор, а также сравнение эффективности расположения установок на различной высоте между двумя башнями. Проведено сравнение по коэффициенту увеличения скорости, как более объективному показателю, учитывающему изменение скорости на подходе к зданию и у ветрогенераторов. Показано, что наиболее эффективно использование наиболее плавных форм объектов, как сохраняющих сравнительные показатели вовлекаемых в энергогенерирующие установки потоков, при этом обладающих наименьшим аэродинамическим сопротивлением
Математическое моделирование позволяет находить оптимальные решения для различных производственных задач. Важный класс таких задач составляют проблемы построения расписаний, заключающиеся в распределении ограниченных ресурсов для выполнения производственных операций и относящиеся к задачам дискретной оптимизации. Особенно важно эффективное планирование работы дорогостоящего оборудования, такого как гибкие производственные линии, которые широко применяются в промышленности для повышения производительности, гибкости и безопасности производства. При управлении ими возникают разнообразные сложные проблемы планирования. Рассмотрена проблема построения периодического расписания гибкой автоматической линии с несколькими роботами без ожиданий и прерываний. Задача состоит в нахождении периодического расписания для роботов, которое имеет минимальную длину цикла. В отличие от работ, в которых задаются некоторые искусственные и упрощенные условия работы автоматической линии, учитываются реальные требования, состоящие в том, что роботы движутся по одному пути и должны избегать столкновения друг с другом. Предложена модификация метода запретных интервалов для построения расписаний с несколькими роботами. Новая модель обеспечивает эффективные расписания для реальных производственных систем. Для демонстрации нового метода представлен численный пример
Описана физико-математическая модель стационарного изотермического квазиодномерного течения двухфазной системы нефть-водный раствор полиакриламида в пористой среде. В основе модели лежит представление о структуре пористой среды в виде системы соединяющихся капиллярных каналов - кластеров, совокупность которых заполняет все пустотное пространство. В кластере рассматривается струйный и четочный режимы течения фаз. Потери давления описываются уравнениями гидравлики с введением дополнительного слагаемого, учитывающего межфазное взаимодействие между флюидами и породой. Разработанная модель позволяет по аналитическим формулам рассчитывать относительные фазовые проницаемости при различных свойствах и концентрациях полимерного раствора. Проведены исследования реологических свойств водного раствора полиакриламида в зависимости от концентрации и температуры. На основе результатов фильтрационных исследований определена зависимость прироста коэффициента вытеснения нефти и фактора остаточного сопротивления от концентрации полиакриламида. С использованием разработанной модели выполнен расчет относительных фазовых проницаемостей при фильтрации нефти с водой и полимерным раствором. Установлено увеличение относительной фазовой проницаемости нефти в области двухфазной фильтрации, обусловленное изменением смачиваемости
Издательство
- Издательство
- МГТУ им. Н.Э. Баумана
- Регион
- Россия, Москва
- Почтовый адрес
- 105005, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. 2-я Бауманская, д. 5, с. 1
- Юр. адрес
- 105005, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. 2-я Бауманская, д. 5, с. 1
- ФИО
- Гордин Михаил Валерьевич (Ректор)
- E-mail адрес
- bauman@bmstu.ru
- Контактный телефон
- +7 (499) 2636377
- Сайт
- https://bmstu.ru/