МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ТЕПЛОЗАХИСНОГО ПОКРИТТЯ ГАЗОГЕНЕРАТОРА СИСТЕМИ ЗБЕРІГАННЯ ТА ПОДАЧІ ВОДНЮ

Автор(и)

  • Ю.О. Абрамов Національний університет цивільного захисту України
  • В.І. Кривцова Національний університет цивільного захисту України
  • А.О. Михайлюк Національний університет цивільного захисту України

DOI:

https://doi.org/10.33042/2522-1809-2024-4-185-159-165

Ключові слова:

газогенератор, система зберігання та подачі водню, теплозахисне покриття

Анотація

Властивості теплозахисного покриття газогенератора системи зберігання та подачі водню описуються двома передаточними функціями із поліномами Гурвіца третього порядку. Одержання таких передаточних функцій базується на використанні рішення нестаціонарного рівняння теплопровідності, яке представлено в операторній формі за допомогою інтегрального перетворення Лапласа і в якому використані апроксимувальні сплайн-функції у вигляді поліномів другого порядку.

Біографії авторів

Ю.О. Абрамов, Національний університет цивільного захисту України

доктор технічних наук, професор, головний науковий співробітник науково-дослідного центру

В.І. Кривцова, Національний університет цивільного захисту України

доктор технічних наук, професор, професор кафедри фізико-математичних дисциплін факультету техногенно-екологічної безпеки

А.О. Михайлюк, Національний університет цивільного захисту України

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, начальник докторантури, ад’юнктури

Посилання

Fragiacomo, P., & Genovese, M. (2020) Numerical simulations of the energy performance of a PEM water electrolysis based high-pressure hydrogen refueling station. International Journal of Hydrogen Energy. Vol. 45. Issue 51. P. 27457-27470. DOI: 10.1016/j.ijhydene.2020.07.007.

Rusman A.A., & Dahari M. (2016). A review on the current progress of metal hydrides material for solid-state hydrogen storage applications. International Journal of Hydrogen Energy. Vol. 41. Issue 28. P. 12108-12126. DOI: 10.1016/j.ijhydene.2016.05.244.

Dmitriev A.L. Hydrogen fueling station using hydrogen generation by aluminum powder hydrothermal oxidation / A.L. Dmitriev, V.K. Ikonnikov / Alternative Energy and Ecology (ISJAEE). 2017. №10. P. 75-85. DOI 10.15518/isjaee.2017.10-12.075-085.

Abohamzeh E., Salehi F., Sheikholeslami M., Abbassi R., Khan F. Review of hydrogen safety during storage, transmission, and applications processes // Journal of Loss Prevention in the Process Industries. 2021. Vol. 72. P. 104569. Doi: https://doi.org/10.1016/j.jlp.2021.104569

Yang F., Wang T., Deng X., Dang J., Huang Z., Hu S., Li Y., Ouyang M. Review on hydrogen safety issues: Incident statistics, hydrogen diffusion, and detonation process // International Journal of Hydrogen Energy. 2021. Vol. 46 (61). P. 31467-31488. Doi: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2021.07.005

Jeon J., Kim S. J. Recent Progress in Hydrogen Flammability Prediction for the Safe Energy Systems // Energies. 2020. Vol. 13 (23). P. 6263. Doi: https://doi.org/10.3390/en13236263

Yu X., Kong D., He X., Ping P. Risk Analysis of Fire and Explosion of Hydrogen-Gasoline Hybrid Refueling Station Based on Accident Risk Assessment Method for Industrial System // Fire. 2023. Vol. 6 (5). P. 181. Doi: https://doi.org/10.3390/fire6050181

Ma Q., He Y., You J., Chen J., Zhang Z. Probabilistic risk assessment of fire and explosion of onboard high-pressure hydrogen system // International Journal of Hydrogen Energy. 2024. Vol. 50. P. 1261-1273. Doi: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2023.10.157

Cui S., Zhu G., He L., Wang X., Zhang X. Analysis of the fire hazard and leakage explosion simulation of hydrogen fuel cell vehicles // Thermal Science and Engineering Progress. 2023. Vol. 41. P. 101754. Doi: https://doi.org/10.1016/j.tsep.2023.101754

Kashkarov S., Dadashzadeh M., Sivaraman S., Molkov V. Quantitative Risk Assessment Methodology for Hydrogen Tank Rupture in a Tunnel Fire // Hydrogen. 2022. Vol. 3 (4). P. 512-530. Doi: https://doi.org/10.3390/hydrogen3040033

Cui S., Zhu G., He L., Wang X., Zhang X. Analysis of the fire hazard and leakage explosion simulation of hydrogen fuel cell vehicles // Thermal Science and Engineering Progress. 2023. Vol. 41. P. 101754. Doi: https://doi.org/10.1016/j.tsep.2023.101754

Li B., Han B., Li Q., Gao W., Guo C., Lv H., Liu Y., Jin X., Bi M. Study on hazards from high-pressure on-board type III hydrogen tank in fire scenario: Consequences and response behaviours // International Journal of Hydrogen Energy. 2022. Vol. 47 (4). P. 2759-2770. Doi: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2021.10.205

Kryvtsova V.I., Klyuchka Yu.P. Fire and explosion safety of hydrogen storage systems on motor vehicles. - Kharkiv. 2013. 236 p.

Sharshanov A.Ya., Abramov Yu.O. Protection of sub-stances and materials from the thermal effects of fire using screens and coatings. Kharkiv. 2023. 280 p

Artyushin L.M., Durnyak B.V., Mashkov O.A., Plashchenko D.M. Theoretical foundations of technical cybernetics. Lviv. 2004. 130 p.

Dorf R., Bishop R. Contemporary management systems. M. 2002. 830 p.

Korn G., Korn T. Handbook of mathematics. M. 1968. 720 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-09-06

Як цитувати

Абрамов, Ю., Кривцова, В., & Михайлюк, А. (2024). МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ТЕПЛОЗАХИСНОГО ПОКРИТТЯ ГАЗОГЕНЕРАТОРА СИСТЕМИ ЗБЕРІГАННЯ ТА ПОДАЧІ ВОДНЮ. Комунальне господарство міст, 4(185), 159–165. https://doi.org/10.33042/2522-1809-2024-4-185-159-165

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>