Факел с электрическим управлением

Томские ученые впервые экспериментально показали, как внешнее электрическое поле разной силы влияет на структуру и температурные пульсации пламени метана. В планах — создание математической модели явления и создание энергоэффективных горелок и более надежных и безопасных камер сгорания
Факел с электрическим управлением
Авторы исследования Денис Касымов и Михаил Агафонцев
Денис Касымов / ТГУ

Оказалось, что при определенных напряжениях температурные скачки становятся в восемь раз слабее, чем в их отсутствие. Контролировать такие скачки важно, чтобы обеспечить безопасность процесса горения в турбинах ТЭЦ и повысить эффективность сжигания топлива. Исследование открывает путь к созданию более надежных и безопасных камер сгорания, способных устойчиво и стабильно работать даже на сложном топливе.


ПЛОЩАДКА ЭКСПЕРИМЕНТА.jpg
Площадка для проведения эксперимента
Денис Касымов / ТГУ

Заряженные частицы в огне

Диффузионное пламя метана — это пламя, в котором газ и воздух не смешиваются заранее, а встречаются прямо в момент горения, как в газовой плите или зажигалке. Такое пламя широко используется в энергетике, например в газовых турбинах ТЭЦ, промышленных печах для металлургии и обжига материалов. Однако при его горении происходят сильные колебания температуры, снижающие эффективность и стабильность тепловых устройств. Решить эту проблему можно с помощью электрического поля. Оно способно управлять пламенем, так как воздействует на заряженные частицы в огне и влияет на движение газов. Тем не менее до сих пор ученые не имели достоверных количественных данных о том, как напряженность поля — сила, с которой электричество «толкает» заряженные частицы в пламени, — влияет на колебания температуры.

magnifier.png До сих пор ученые не имели достоверных количественных данных о том, как напряженность поля — сила, с которой электричество «толкает» заряженные частицы в пламени, — влияет на колебания температуры

Исследователи из Томского государственного университета и Института оптики атмосферы им. В. Е. Зуева СО РАН испытали два варианта установки, состоящей из горелки, системы высоковольтного питания и пары электродов: когда расстояние между электродами составляло 55 мм (напряжение до 5,5 кВ) и 70 мм (напряжение до 10 кВ). Температуру регистрировали с использованием инфракрасной камеры научного класса, а для исследования графиков изменения температуры применяли цифровую обработку и спектральный анализ. Это позволило определить диапазон колебаний и их зависимость от напряженности поля.

Оказалось, что, как только напряжение достигает 5 кВ, величина температурных скачков резко уменьшается. В первом варианте установки перепады температуры снизились сначала почти на четверть, а затем — при дальнейшем росте напряжения — упали в 6–8 раз по сравнению с исходными. Во втором варианте установки колебания уменьшились сначала примерно в полтора раза, а потом более чем в 5 раз. При высоком напряжении прежние температурные колебания почти полностью пропадали — пламя переходило в устойчивое горение.

Кроме того, ученые обнаружили, что при напряжении выше 3 кВ пламя отклоняется в сторону отрицательного электрода. Это явление «ионного ветра», которое вызвано движением положительно заряженных частиц в зоне горения. Электрическое поле также уменьшало высоту пламени и меняло его ширину.


ПУЛЬСАЦИЯ ПЛАМЕНИ.jpg
Процесс исследования пульсаций пламени
Денис Касымов / ТГУ

Без механического вмешательства

Данные, полученные в ходе выполнения работ, важны для создания энергоэффективных промышленных горелок для котельных и ТЭЦ, а также для бытовых горелок, систем управления процессами сжигания природного газа и для повышения устойчивости горения в перспективных энергетических установках.

magnifier.png Данные, полученные в ходе выполнения работ, важны для создания энергоэффективных промышленных горелок для котельных и ТЭЦ, а также для бытовых горелок, систем управления процессами сжигания природного газа и для повышения устойчивости горения в перспективных энергетических установках

«Полученные результаты демонстрируют тесную связь между температурными пульсациями и структурой пламени. Внешнее электрическое поле влияет на скорость потока заряженных частиц, распределение давления и подачу окислителя, что открывает возможность управления горением без механического вмешательства. На основании полученных экспериментальных данных в дальнейшем мы планируем разработать математическую модель процесса с различной формой и местом расположения электродов. Такие исследования дадут более точное понимание физических процессов, протекающих при воздействии внешнего электрического поля на факел пламени, — рассказывает руководитель проекта Денис Касымов, кандидат физико-математических наук, заведующий лабораторией моделирования и прогноза катастроф механико-математического факультета, доцент кафедры физической и вычислительной механики Томского государственного университета.

Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале FirePhysChem.

По материалам пресс-службы РНФ

Еще по теме:
05.06.2026
6 июня  1889 года в Киеве в многодетной семье известного психиатра родился выдающийся российский и американски...
03.06.2026
В МГУ представили книгу о работе Нубийской археологической экспедиции по спасению древних памятников, попадавших в зону ...
02.06.2026
Фридман предложил рассматривать вселенную, как вселенную с меняющимся радиусом. Эту гипотезу поначалу практически все от...
29.05.2026
Ученые впервые описали круглогодичную активность арктических вихрей в Баренцевом море, критически влияющих на судоходств...
Наверх