Применение методов ИК-термографии для исследования природных пожаров и процессов горения
В статье приведен обзор оригинальных методов исследования природных пожаров и процессов горения с применением скоростной ИК-термографии. Сформулированы основные принципы применения ИК-термографии для исследования процессов горения: полей температуры в пламени, структуры турбулентного пламени, образующегося при горении растительных горючих материалов, а также применение ИК-термографии для исследования к-фазного горения. Показано, что ИК-термография может применяться на практике для определения кромки пожара в условиях сильного задымления. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Ключевые слова
природные пожары,
горение,
пламя,
ИК-термография,
характеристики пламениАвторы
Лобода Егор Леонидович | Томский государственный университет; Институт оптики атмосферы СО РАН | доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой физической и вычислительной механики; главный научный сотрудник Лаборатории прогнозирования состояния атмосферы | loboda@mail.tsu.ru |
Рейно Владимир Владимирович | Институт оптики атмосферы СО РАН | старший научный сотрудник | reyno@iao.ru |
Всего: 2
Ссылки
Лобода Е.Л., Рейно В.В., Агафонцев М.В. Применение термографии при исследовании процессов горения. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2016. 80 с.
Лобода Е.Л., Рейно В.В., Агафонцев М.В. Выбор спектрального интервала для измерения полей температуры в пламени и регистрации экранированных пламенем высокотемпературных объектов с применением методов ИК-диагностики // Известия вузов. Физика. 2015. Т. 58, № 2. С. 124-128.
Acem Z., Parent G., Monod B. et al. Experimental study in the infrared of the radiative properties of pine needles // Experimental Thermal and Fluid Science. 2010. № 34. P. 893-899.
Agueda A., Pastor E., Perez Y. et al. Experimental study of the emissivity of flames resulting from the combustion of forest fuels // International Journal of Thermal Science. 2010. № 49. P. 543-554.
Boulet P., Parent G., Acem Z. et al. On the emission of radiation by flames and corresponding absorption by vegetation in forest fires // Fire Safety Journal. 2011. Vol. 46 (1-2). P. 21-26.
Ситнов С.А., Мохов И.И., Джола А.В. Влияние сибирских пожаров на содержание монооксида углерода в атмосфере над европейской частью России летом 2016 г. // Оптика атмосферы и океана. 2017. Т. 30, № 2. С. 146-152.
Лобода Е.Л., Рейно В.В. Влияние коэффициента излучения пламени на измерение температур ИК-методами при горении лесных и степных горючих материалов при различном влагосодержании. Частотный анализ изменения температуры // Оптика атмосферы и океана. 2011. № 11. С. 1002-1004.
Loboda E.L., Matvienko O. V., Vavilov V.P., Reyno V. V. Infrared thermographic evaluation of flame turbulence scale // Infrared Phys. Technol. 2015. Vol. 72. P. 1-7.
Loboda E.L., Anufriev I.S., Agafontsev M. V., Kop'ev E.P., Shadrin E.I., Rejno V. V., Vavilov V.P., Lucenko A. V. Evaluating characteristics of turbulent flames by using IR thermography and PIV // Infrared Physics and Technology. 2018. Vol. 92. P. 240-243.
Loboda E.L., Matvienko O. V., Agafontsev M. V., Reyno V. V., Vavilov V.P. IR thermography study of flow structure and parameters in diffusion flames // Infrared Physics and Technology. 2021. Vol. 117. P. 1-11.