<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">scienceit</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Наука. Инновации. Технологии</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Science. Innovations. Technologies</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">2308-4758</issn><publisher><publisher-name>North-Caucasus Federal University</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.37493/2308-4758.2022.1.5</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">scienceit-156</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>Статьи</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>ВОЗМОЖНОСТИ УВЕЛИЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ГЕНЕРАТОРОВ ЛЬДООБРАЗУЮЩЕГО АЭРОЗОЛЯ</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>POSSIBILITIES OF INCREASING THE EFFICIENCY OF PYROTECHNICAL GENERATORS OF ICE-FORMING AEROSOL</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Шилин</surname><given-names>А. Г.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Shilin</surname><given-names>A. G.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">a@metal-profi.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Хучунаев</surname><given-names>Б. М.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Khuchunaev</surname><given-names>B. M.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">buzgigit@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Институт экспериментальной метеорологии</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Institute of Experimental Meteorology</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-2"><aff xml:lang="ru"><institution>Высокогорный геофизический институт</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>High-Mountain Geophysical Institute</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2022</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>29</day><month>07</month><year>2022</year></pub-date><volume>0</volume><issue>1</issue><fpage>87</fpage><lpage>110</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Шилин А.Г., Хучунаев Б.М., 2022</copyright-statement><copyright-year>2022</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Шилин А.Г., Хучунаев Б.М.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Shilin A.G., Khuchunaev B.M.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://scienceit.elpub.ru/jour/article/view/156">https://scienceit.elpub.ru/jour/article/view/156</self-uri><abstract><p>Введение. Достигнутая на данный момент эффективность пиротехнических генераторов льдообразующего аэрозоля в расчете на грамм чистого йодистого серебра при температуре переохлажденной облачной среды минус 10 °С составляет 1Е + 14. Между тем, поскольку на настоящий момент имеются данные об активности частиц йодистого серебра размером 50 нм при этой температуре и, учитывая, что из 1 г йодистого серебра может быть получено ориентировочно 1Е + 19 частиц такого размера, имеются основания предполагать о значительном увеличении эффективности существующих пиротехнических составов. В данной работе исследованы пути увеличения эффективности существующих пиротехнических генераторов и средств активного воздействия. Материалы и методы исследования. Проводились лабораторные эксперименты по физическому моделированию процессов горения пиротехнических составов под влиянием различных условий. Анализировались спектры продуктов горения пиротехнических составов, полученных при исследовании режимов работы генераторов и вариантов конструкции генераторов. Результаты исследования и их обсуждение. Проанализированы факторы, влияющие на изменение спектров горения пиросоставов генераторов льдообразующего аэрозоля. Показано, что скорость обдува в значительной степени изменяет спектр аэрозоля; увеличение числа сопловых отверстий и организация сносящего режима смешения газовых струй приводят к увеличению выхода активных частиц в диапазоне размеров 50-70 нм; увеличение рабочего давления, при котором функционирует генератор, приводит к увеличению процента йодистого серебра, перешедшего в фазу пара без разложения примерно в два раза. Выводы. Представлены результаты экспериментов по увеличению выхода активных льдообразующих частиц при работе пиротехнических генераторов под влиянием следующих факторов: изменение скорости обдува пиротехнического генератора; изменение геометрии струй, образованных при горении генератора; изменение направления обдува факела; изменение содержания йодистого серебра в продуктах горения.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>Introduction. The currently achieved eficiency of pyrotechnic generators of ice-forming aerosol, calculated on pure silver iodide, is 1E+14 active particles at a temperature of minus 10 °C. Meanwhile, since there is currently data on the activity of silver iodide particles with a size of 50 nm at this temperature and below, and given that approximately 1E+19 particles of this size can be obtained from 1 g of silver iodide, there is reason to assume a signiicant increase in the efficiency of existing pyrotechnic compositions. In this work, the ways of increasing the efficiency of existing pyrotechnic generators and means of active influence are investigated. Materials and methods of the research. Laboratory experiments were carried out on the physical modeling of the combustion processes of pyrotechnic compositions under the inluence of various conditions. The spectra of the combustion products of pyrotechnic compositions obtained in the study of the operating modes of the generators and the variants of the generator design were analyzed. The results of the study and their discussion. The factors influencing the change in the combustion spectra of the pyrocompositions of the generators of ice-forming aerosol are analyzed. It is shown that the blowing speed significantly changes the aerosol spectrum; an increase in the number of nozzle openings and the organization of the drift mixing mode of gas jets lead to an increase in the yield of active particles in the size range of 50-70 nm; an increase in the operating pressure at which the generator operates leads to an increase in the percentage of silver iodide that has passed into the vapor phase without decomposition by about two times. Conclusions. The results of experiments on increasing the yield of active ice-forming particles during the operation of pyrotechnic generators under the inluence of the following factors are presented: change in the blowing speed of the pyrotechnic generator; changing the geometry of the jets formed during the combustion of the generator; changing the direction of blowing the torch; change in the content of silver iodide in combustion products.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>льдообразующий аэрозоль</kwd><kwd>льдообразующие реагенты</kwd><kwd>активные воздействия</kwd><kwd>противоградовые средства</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>Ice-forming aerosol</kwd><kwd>ice-forming reagents</kwd><kwd>active influences</kwd><kwd>anti-hail agents</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Claudia M Baban N Andre W., and Ulrike L. Ice nucleation efficiency of AgI: review and new insights. Atmos. Chem. Phys. 2016. № 16. P. 8915-8937.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Claudia M Baban N Andre W., and Ulrike L. Ice nucleation efficiency of AgI: review and new insights. Atmos. Chem. Phys. 2016. № 16. P. 8915-8937.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Vincent J. Schaefer, Schenectady, and Bernard Vonnegut, Alplaus, N. Y., Method of crystal formation and precipitation. US2527230A</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Vincent J. Schaefer, Schenectady, and Bernard Vonnegut, Alplaus, N. Y., Method of crystal formation and precipitation. US2527230A</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Плауде Н. О. , Соловьев А. Д. Льдообразующие аэрозоли для воздействия на облака. Обнинск: ВНИГМИ-МЦД, 1979. 82 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Плауде Н. О. , Соловьев А. Д. Льдообразующие аэрозоли для воздействия на облака. Обнинск: ВНИГМИ-МЦД, 1979. 82 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Snider J. R. R. G. Layton, Caple G. , Chapman D. Bacteria as condensation nuclei //j. Rech. Atmos. 1985. Vol. 19. № 2-3. P 139-145</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Snider J. R. R. G. Layton, Caple G. , Chapman D. Bacteria as condensation nuclei //j. Rech. Atmos. 1985. Vol. 19. № 2-3. P 139-145</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Alexander D. Harrison, Thomas F. Whale, Michael A. Carpenter, Mark A. Holden, Lesley Neve, Daniel O'Sullivan, Jesus Vergara Temprado, and Benjamin J. Murray «Not all feldspars are equal: a survey of ice nucleating properties across the feldspar group of minerals» Atmos. Chem. Phys. 2016. № 16. P. 10927-10940</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Alexander D. Harrison, Thomas F. Whale, Michael A. Carpenter, Mark A. Holden, Lesley Neve, Daniel O'Sullivan, Jesus Vergara Temprado, and Benjamin J. Murray «Not all feldspars are equal: a survey of ice nucleating properties across the feldspar group of minerals» Atmos. Chem. Phys. 2016. № 16. P. 10927-10940</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Alexander D. Harrison, Katherine Lever, Alberto Sanchez- Marroquin, Mark A. Holden, Thomas F. Whale, Mark D. Tarn, James B. McQuaid, and Benjamin J. Murray. The ice-nucleating ability of quartz immersed in water and its atmospheric importance compared to K-feldspar. Atmos. Chem. Phys. 2019. № 19. P. 11343-11361.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Alexander D. Harrison, Katherine Lever, Alberto Sanchez- Marroquin, Mark A. Holden, Thomas F. Whale, Mark D. Tarn, James B. McQuaid, and Benjamin J. Murray. The ice-nucleating ability of quartz immersed in water and its atmospheric importance compared to K-feldspar. Atmos. Chem. Phys. 2019. № 19. P. 11343-11361.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Andreas Peckhaus, Alexei Kiselev, Thibault Hiron, Martin Ebert, and Thomas Leisner. A comparative study of K-rich and Na/Ca-rich feldspar ice-nucleating particles in a nanoli-ter droplet freezing assay. Atmos. Chem. Phys. 2016. № 16. P. 11477-11496.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Andreas Peckhaus, Alexei Kiselev, Thibault Hiron, Martin Ebert, and Thomas Leisner. A comparative study of K-rich and Na/Ca-rich feldspar ice-nucleating particles in a nanoli-ter droplet freezing assay. Atmos. Chem. Phys. 2016. № 16. P. 11477-11496.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Andre Welti, Ulrike Lohmann, and Zamin A. Kanji. Ice nucleation properties of K-feldspar polymorphs and plagioclase feldspars. Atmos. Chem. Phys. 2019. № 19. P. 10901-10918.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Andre Welti, Ulrike Lohmann, and Zamin A. Kanji. Ice nucleation properties of K-feldspar polymorphs and plagioclase feldspars. Atmos. Chem. Phys. 2019. № 19. P. 10901-10918.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Плауде Н. О. Исследование льдообразующих свойств аэрозолей йодистого серебра и йодистого свинца // Труды ЦАО. 1967. Вып. 80. С.88.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Плауде Н. О. Исследование льдообразующих свойств аэрозолей йодистого серебра и йодистого свинца // Труды ЦАО. 1967. Вып. 80. С.88.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Сумин Ю. П. Результаты исследований льдообразующего действия пиротехнических составов с йодидами серебра и свинца при воздействии переохлажденные слоистообразные облака / Ю. П. Сумин, Н. В. Торопова // Труды ГГО. 1972. Вып. 278. С. 78-90.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Сумин Ю. П. Результаты исследований льдообразующего действия пиротехнических составов с йодидами серебра и свинца при воздействии переохлажденные слоистообразные облака / Ю. П. Сумин, Н. В. Торопова // Труды ГГО. 1972. Вып. 278. С. 78-90.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Industrial hygiene and toxicology. Vol. II. 2nd rev. ed. Frank A. Patty, Editor. John Wiley &amp; Sons, Inc. , 605 Third Ave. , New York 16, N Y 1963.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Industrial hygiene and toxicology. Vol. II. 2nd rev. ed. Frank A. Patty, Editor. John Wiley &amp; Sons, Inc. , 605 Third Ave. , New York 16, N Y 1963.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Пащенко С. Э. , Бакланов А. М. , Горбунов Б. З. , Какуткина Н.А. , Куценогий К. П., Сидоров А. И., Кравченко И. П. Исследование дисперсности и льдообразующей активности аэрозолей иодистого серебра, генерируемого пиросоставами // Известия академии наук СССР Физика атмосферы и океана Т. 18, № 5, 1982, С. 506-512.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Пащенко С. Э. , Бакланов А. М. , Горбунов Б. З. , Какуткина Н.А. , Куценогий К. П., Сидоров А. И., Кравченко И. П. Исследование дисперсности и льдообразующей активности аэрозолей иодистого серебра, генерируемого пиросоставами // Известия академии наук СССР Физика атмосферы и океана Т. 18, № 5, 1982, С. 506-512.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Трусов Б.Г. Моделирование химических и фазовых равновесий при высоких температурах (АСТРА.4/рс). Москва: МГТУ им. Н. Э. Баумана. 1994. 50 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Трусов Б.Г. Моделирование химических и фазовых равновесий при высоких температурах (АСТРА.4/рс). Москва: МГТУ им. Н. Э. Баумана. 1994. 50 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Семенова Ю.А. , Закинян А. Р., Смерек Ю. Л., Данилова Н. Е. Закинян Р. Г. Исследование вихревого состояния атмосферы // Наука. Инновации. Технологии. 2016. №3. с. 83-88.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Семенова Ю.А. , Закинян А. Р., Смерек Ю. Л., Данилова Н. Е. Закинян Р. Г. Исследование вихревого состояния атмосферы // Наука. Инновации. Технологии. 2016. №3. с. 83-88.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Шилин А.Г. , Андреев Ю. В., Иванов В. Н., Панов В. Н., Пузов Ю. А., Савченко А. В. Исследование функционирования генераторов льдообразующего аэрозоля в условиях, максимально приближенных к реальным . г Нальчик. Доклады Всероссийской открытой конференции по физике облаков и активным воздействиям на гидрометеорологические процессы . 8-10 октября 2021 г. С. 386-390.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Шилин А.Г. , Андреев Ю. В., Иванов В. Н., Панов В. Н., Пузов Ю. А., Савченко А. В. Исследование функционирования генераторов льдообразующего аэрозоля в условиях, максимально приближенных к реальным . г Нальчик. Доклады Всероссийской открытой конференции по физике облаков и активным воздействиям на гидрометеорологические процессы . 8-10 октября 2021 г. С. 386-390.</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
