Preview

Природообустройство

Расширенный поиск

Определение начальной температуры термической деструкции лесных горючих материалов

https://doi.org/10.26897/1997-6011-2026-3-123-128

Аннотация

В статье приведены результаты экспериментальных исследований по изучению процессов термического разложения сосны и лиственницы, а также свежих еловых опадов методом их изотермического разложения, что позволит оценить пожароопасность вышеописанного лесного горючего материала (ЛГМ). На практике зафиксированы случаи самовозгорания соснового опада в холодное время года после выпадения атмосферных осадков в виде снега, что документально зафиксировано в лесном массиве Воронежской области. Цель исследований – экспериментально определить температуру начала термического разложения с образованием газообразных продуктов горения некоторых лесных горючих материалов. Для проведения экспериментальных исследований на предмет термической деструкции были отобраны образцы лесных горючих материалов на территории Брянской области – таких, как опад сосны и лиственницы, а также свежие иголки ели. Была собрана термографическая установка, определена температура начала термической деструкции, или разложения, опада сосны (Pinus sylvestris), лиственницы (Larix sibirica) и ели (Picea abies).

Об авторах

О. Н. Дидманидзе
Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева; Институт механики и энергетики имени В.П. Горячкина
Россия

Отари Назирович Дидманидзе, академик РАН, д-р техн. наук, профессор

AuthorID: 311972

г. Москва



А. В. Евграфов
Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева; Институт механики и энергетики имени В.П. Горячкина
Россия

Алексей Владимирович Евграфов, д-р техн. наук, доцент

AuthorID: 828739

г. Москва



А. С. Гузалов
Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева; Институт механики и энергетики имени В.П. Горячкина
Россия

Артёмбек Сергеевич Гузалов, канд. техн. наук

AuthorID: 1036988

г. Москва



А. В. Куриленко
Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева; Институт механики и энергетики имени В.П. Горячкина
Россия

Алексей Викторович Куриленко, канд. техн. наук

AuthorID: 1099301

г. Москва



Д. А. Филимонов
Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева; Институт механики и энергетики имени В.П. Горячкина
Россия

Дмитрий Александрович Филимонов, канд. техн. наук

г. Москва



Список литературы

1. Dhaundiyal A. & Gupta V.K. (2014). The Analysis of Pine Needles as a Substrate for Gasification. Hydro Nepal Journal of Water Energy and Environment. 15. 10.3126/hn.v15i0.11299

2. Fateh Talal & Richard, Franck & Batiot, Benjamin & Rogaume, Thomas & Jocelyn, Luche & Zaida J. (2016). Characterization of the burning behavior and gaseous emissions of pine needles in a cone calorimeter – FTIR apparatus. Fire Safety Journal. 82. 91-100. 10.1016/j.firesaf.2016.03.008

3. Доррер Г.А. Динамика лесных пожаров: Монография. Новосибирск: Наука СО РАН, 2008. 404 с.

4. Франк-Каменецкий Д.А. Диффузия и теплопередача в химической кинетике. М.: Наука, 1966. 491 с.

5. Марьяндышев П.А., Чернов А.А., Любов В.К. Термогравиметрическое и кинетическое исследование торфа и гидролизного лигнина // Международный журнал экспериментального образования. 2014. № 12. С. 20-27. EDN: TJYAEN

6. Бондарев В.Я., Гусева Л.М. Особенности подготовки сырья для пиролиза древесины // Вестник Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии. 2014. Т. 4. С. 106-110

7. Song J. Flaming Ignition of PMMA, PineWood and Pine Needle by External Radiation: Autoignition and Radiant Distance Effect. Fire 2023, 6, 163. https://doi.org/10.3390/fire6040163

8. Полищук Ю.М., Кокорина Н.В., Касаткин А.М. Анализ биоиндикационных свойств сосны сибирской для оценки воздействия факельного сжигания попутного газа на природную среду // Вестник ЮГУ. 2006. № 3 (4)

9. Лоскутов С.Р., Казарян Л.К., Пермякова Г.В. Пиролиз хвои picea obovata ledeb.: термические и термодинамические параметры, кинетика, механизмы реакций // Химия растительного сырья. 2025. № 3

10. Валеева А.Р., Валиуллина А.И., Бикбулатова Г.М., Башкиров В.Н. Уменьшение массовой доли свободного формальдегида в фенолоформальдегидных смолах с замещением фенола жидкими продуктами пиролиза древесины // Деревообрабатывающая промышленность. 2021. № 3. С. 94-102

11. Ofoefule, Akuzuo & Igweagwu, Jude & Ugwu, Matthias & Mgbadike, C & Chizoo, Esonye. (2019). Effects of Pine Needle (Pinus pinaster) dust on the performance characteristics of subbituminous coal briquette for Energy Generation. 7. 1-6. 10.5281/zenodo.2639876

12. Петрунина Е.А., Рязанова Т.В., Анискина А.А., Пермякова Г.В., Стасова В.В. Сравнительный анализ физико-химических свойств коры лиственницы и сосны: термический анализ и аналитический пиролиз // Сибирский лесной журнал. 2022. № 4. С. 35-49


Рецензия

Для цитирования:


Дидманидзе О.Н., Евграфов А.В., Гузалов А.С., Куриленко А.В., Филимонов Д.А. Определение начальной температуры термической деструкции лесных горючих материалов. Природообустройство. 2026;(3):123-128. https://doi.org/10.26897/1997-6011-2026-3-123-128

For citation:


Didmanidze O.N., Evgrafov A.V., Guzalov A.S., Kurilenko A.V., Filimonov D.A. Determination of thermal decomposition temperature of forest combustible materials. Prirodoobustrojstvo. 2026;(3):123-128. (In Russ.) https://doi.org/10.26897/1997-6011-2026-3-123-128

Просмотров: 27

JATS XML


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1997-6011 (Print)