<?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">alternative</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE)</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Alternative Energy and Ecology (ISJAEE)</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">1608-8298</issn><publisher><publisher-name>Международный издательский дом научной периодики "Спейс</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.15518/isjaee.2024.05.051-067</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">alternative-2406</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>IV. ВОДОРОДНАЯ ЭКОНОМИКА 12. Водородная экономика</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>IV. HYDROGEN ECONOMY. 12. Hydrogen Economy</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Разработка и обоснование системы сжигания водорода в кислороде с использованием рециркуляции на основе экспериментального исследования</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Development and justification of a hydrogen-in-oxygen combustion system using recirculation based on an experimental study</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-0943-859X</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Егоров</surname><given-names>А. Н.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Egorov</surname><given-names>A. N.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Егоров Александр Николаевич -  кандидат технических наук, старший научный сотрудник </p><p>Scopus Author ID: 56343107200; Research ID: B-7899-2015 </p><p>410054, г. Саратов, ул. Политехническая, 77. Тел.: (845-2) 99-86-03, факс (845-2) 99-86-04</p><p>410028, Россия, Саратов, ул. Рабочая, д. 24.Тел.: (845-2)27-14-36, (845-2) 23-45-10 </p></bio><bio xml:lang="en"><p> Egorov Aleksandr Nicolaevich -  Ph.D. in Engineering, Senior Researcher at Institution</p><p> Scopus Author ID: 56343107200; Research ID: B-7899-2015 </p><p> 410054, Saratov, st. Politekhnicheskaya, 77. Tel.: (845-2) 99-86-03, fax (845-2) 99-86-04 </p><p>410028, Russia, Saratov, st. Rabochaya, 24. Tel.: (845-2)27-14-36, (845-2) 23-45-10; </p></bio><email xlink:type="simple">oepran@inbox.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0003-1573-0578</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Байрамов</surname><given-names>А. Н.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Bayramov</surname><given-names>A. N.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Байрамов Артем Николаевич - Отдел энергетических проблем СНЦ РАН, cтарший научный сотрудник,   доктор технических наук </p><p>Scopus Author ID: 35224451800, Research ID: P-6565-2017 </p><p>410054, г. Саратов, ул. Политехническая, 77. Тел.: (845-2) 99-86-03, факс (845-2) 99-86-04</p><p>410028, Россия, Саратов, ул. Рабочая, д. 24.Тел.: (845-2)27-14-36, (845-2) 23-45-10 </p></bio><bio xml:lang="en"><p>Bairamov Artem Nicolaevich -  Department of Energy Problems of SSC RAS: senior researcher;   candidate of technical science </p><p>Scopus Author ID: 35224451800; Research ID: P-6565-2017 </p><p>410054, Saratov, st. Politekhnicheskaya, 77. Tel.: (845-2) 99-86-03, fax (845-2) 99-86-04 </p><p> 410028, Russia, Saratov, st. Rabochaya, 24. Tel.: (845-2)27-14-36, (845-2) 23-45-10; </p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-5895-5262</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Счастливцев</surname><given-names>А. И.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Schastlivtsev</surname><given-names>A. I.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p> Счастливцев Алексей Иванович -  старший научный сотрудник, кандидат технических наук </p><p>Scopus Author ID: 36773660300; Research ID: D-7385-2014 </p><p>410054, г. Саратов, ул. Политехническая, 77. Тел.: (845-2) 99-86-03, факс (845-2) 99-86-04 </p><p>125412, Россия, Москва, ул. Ижорская, д. 13, стр. 2. Тел.: (495) 485-8244, (495) 485-9009 </p></bio><bio xml:lang="en"><p>Schastlivtcev Aleksey Ivanovich - senior researcher;  candidate of technical science</p><p> Scopus Author ID: 36773660300; Research ID: D-7385-2014 </p><p>410054, Saratov, st. Politekhnicheskaya, 77. Tel.: (845-2) 99-86-03, fax (845-2) 99-86-04 </p><p> 125412, Russia, Moscow, st. Izhorskaya, 13, building 2. Tel.: (495) 485-8244, (495) 485-9009 </p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru">Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.;&#13;
Федеральный исследовательский центр «Саратовский научный центр» РАН<country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en">Yuri Gagarin State Technical University of Saratov;&#13;
Federal Research Center «Saratov Scientific Center» RAS<country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-2"><aff xml:lang="ru">Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.;&#13;
Объединенный институт высоких температур РАН<country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en">Yuri Gagarin State Technical University of Saratov;&#13;
Joint Institute of High Temperatures RAS<country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2024</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>09</day><month>06</month><year>2024</year></pub-date><volume>0</volume><issue>5</issue><fpage>51</fpage><lpage>67</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Международный издательский дом научной периодики "Спейс, 2024</copyright-statement><copyright-year>2024</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Международный издательский дом научной периодики "Спейс</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Международный издательский дом научной периодики "Спейс</copyright-holder><license xlink:href="https://www.isjaee.com/jour/about/submissions#copyrightNotice" xlink:type="simple"><license-p>https://www.isjaee.com/jour/about/submissions#copyrightNotice</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://www.isjaee.com/jour/article/view/2406">https://www.isjaee.com/jour/article/view/2406</self-uri><abstract><p>Стратегия энергетического развития России на перспективу до 2035 г. предусматривает участие АЭС с энергоблоками поколения 3+ в регулировании суточной неравномерности электрической нагрузки, что вынуждает АЭС работать в неэффективном разгрузочном режиме. С целью решения этой проблемы рассматривается комбинирование АЭС с водородным комплексом, когда в часы предполагаемой разгрузки АЭС за счет электролиза воды невостребованная мощность преобразуется в водород и кислород, а в часы пиковой нагрузки водород сжигается в среде кислорода с целью подогрева/перегрева рабочего тела в паротурбинном цикле АЭС и выработки пиковой мощности. При этом большое значение имеют вопросы безопасности использования водорода при сжигании в кислороде, что, прежде всего, обусловлено неизбежным наличием некоторой доли химического недожога, что создает риск образования гремучей водород-кислородной смеси по тракту рабочего тела в паротурбинном цикле АЭС. На основе имеющегося опыта авторов разработана методика оценки недожога водорода и показатель эффективности рециркуляции в предлагаемой схеме с использованием рециркуляции непрореагировавшего водорода, предварительно выполнена теоретическая оценка недожога водорода. Кроме этого, разработана маломасштабная экспериментальная установка, которая позволяет имитировать условия сжигания водорода в кислороде с рециркуляцией непрореагировавшего водорода в условиях паротурбинного цикла АЭС. Данная работа представляет собой новый подход в решении проблемы безопасного использования водорода. Разработанная методика позволяет определить конкретные концентрации непрореагировавшего водорода в зависимости от расхода и давления в жаровой трубе. На основе предложенного показателя эффективности рециркуляции показано, что доля уноса водорода вследствие его низкой растворимости в воде очень мала, что при принятых давлении и температуре рециркулируемого непрореагировавшего водорода определяет достаточно высокий показатель эффективности рециркуляции. Как показала предварительно выполненная теоретическая оценка, величина эффективности рециркуляции зависит от давления и температуры, при которых рециркулирует непрореагировавший водород, что, очевидно, потребует дальнейших оценок в более широком диапазоне давлений и температур. Предложенная методика эксперимента позволит выполнить обоснованную оценку эффективности рециркуляции непрореагировавшего водорода для условий дополнительного подогрева питательной воды в паротурбинном цикле АЭС.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>Strategy for energy development of Russia for the period up to 2035 provides for the participation of nuclear power plants with generation 3+ power units in regulating the daily unevenness of the electrical load, which forces the nuclear power plant to operate in an ineffective unloading mode. In order to solve this problem, the combination of a nuclear power plant with a hydrogen energy complex is being considered, when during the hours of expected unloading of the nuclear power plant due to the electrolysis of water, unclaimed power is converted into hydrogen and oxygen, and during peak load hours, hydrogen is burned in an oxygen environment in order to heat/overheat the working fluid in the steam turbine cycle and peak power generation. At the same time, the safety issues of using hydrogen when burned in oxygen are of great importance, which is, first of all, due to the inevitable presence of a certain amount of chemical underburning, which creates the risk of the formation of an explosive hydrogen-oxygen mixture along the working fluid path in the steam turbine cycle of a nuclear power plant. Based on the existing experience of the authors, a method for assessing the underburning of hydrogen and an indicator of the efficiency of recirculation in the proposed scheme using the recirculation of unreacted hydrogen have been developed; a theoretical assessment of the underburning of hydrogen has been previously performed. In addition, a small-scale experimental installation has been developed that allows simulating the conditions of combustion of hydrogen in oxygen with recirculation of unreacted hydrogen under the conditions of the steam turbine cycle of a nuclear power plant. This work represents a new approach to solving the problem of the safe use of hydrogen. The developed method makes it possible to determine specific concentrations of unreacted hydrogen depending on the flow rate and pressure in the flame tube. Based on the proposed indicator of recirculation efficiency, it is shown that the proportion of hydrogen entrainment due to its low solubility in water is very small, which, at the accepted pressure and temperature of recycled unreacted hydrogen, determines a sufficiently high indicator of recirculation efficiency. As a preliminary theoretical assessment has shown, the magnitude of the recirculation efficiency depends on the pressure and temperature at which unreacted hydrogen is recycled, which will obviously require further assessments over a wider range of pressures and temperatures. The proposed experimental methodology will make it possible to perform a reasonable assessment of the recirculation efficiency of unreacted hydrogen for conditions of additional heating of feedwater in the steam turbine cycle of a nuclear power plant.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>водород</kwd><kwd>атомная электрическая станция</kwd><kwd>паротурбинный цикл АЭС</kwd><kwd>подогрев питательной воды</kwd><kwd>рециркуляция непрореагировавшего водорода</kwd><kwd>экспериментальная установка</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>hydrogen</kwd><kwd>nuclear power plant</kwd><kwd>steam turbine cycle of nuclear power plant</kwd><kwd>heating of feed water</kwd><kwd>recycling of unreacted hydrogen</kwd><kwd>experimental installation</kwd></kwd-group><funding-group xml:lang="ru"><funding-statement>Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-79-10287, https://rscf.ru/ project/23-79-10287/</funding-statement></funding-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Энергетическая стратегия России на период до 2035 г. Правительство Российской Федерации. Москва, 2020. – 79с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Энергетическая стратегия России на период до 2035 г. Правительство Российской Федерации. Москва, 2020. – 79с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Стандарт организации ОАО «СО ЕЭС». Нормы участия энергоблоков атомных электростанций в нормированном первичном регулировании частоты. ОАО «СО ЕЭС», 2013.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Стандарт организации ОАО «СО ЕЭС». Нормы участия энергоблоков атомных электростанций в нормированном первичном регулировании частоты. ОАО «СО ЕЭС», 2013.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Aminov R. Z., Egorov A. N., Bayramov A. N. Assessment of the systemic efficiency of an NPP base load supply based on combination with hydrogen technologies // International Journal of Hydrogen Energy. – 2023. – V. 48. I. 87. – pp. 33996-34008.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Aminov R. Z., Egorov A. N., Bayramov A. N. Assessment of the systemic efficiency of an NPP base load supply based on combination with hydrogen technologies // International Journal of Hydrogen Energy. – 2023. – V. 48. I. 87. – pp. 33996-34008.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Аминов Р. З. Егоров А. Н., Байрамов А. Н. Оценка эффективности участия АЭС в покрытии пиковых электрических нагрузок на основе водородных технологий // Теплоэнергетика. – 2024. –№ 2. – С. 1-18.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Аминов Р. З. Егоров А. Н., Байрамов А. Н. Оценка эффективности участия АЭС в покрытии пиковых электрических нагрузок на основе водородных технологий // Теплоэнергетика. – 2024. –№ 2. – С. 1-18.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Юрин В. Е., Егоров А. Н. Прогнозная экономическая эффективность комбинирования АЭС с автономным водородным энергокомплексом // Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE). – 2019. – № 13-15. – С. 40-51.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Юрин В. Е., Егоров А. Н. Прогнозная экономическая эффективность комбинирования АЭС с автономным водородным энергокомплексом // Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE). – 2019. – № 13-15. – С. 40-51.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Байрамов А. Н. Оценка эффективности перспективных вариантов схем комбинирования АЭС с водородным комплексом // Энергетик. – 2023. – № 2. – С. 8-13.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Байрамов А. Н. Оценка эффективности перспективных вариантов схем комбинирования АЭС с водородным комплексом // Энергетик. – 2023. – № 2. – С. 8-13.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Bayramov A. N. Comprehensive assessment of system efficiency and competitiveness of nuclear power plants in combination with hydrogen complex // International Journal of Hydrogen Energy. – 2023. – V. 48. I. 70. – pp. 27068-27078.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bayramov A. N. Comprehensive assessment of system efficiency and competitiveness of nuclear power plants in combination with hydrogen complex // International Journal of Hydrogen Energy. – 2023. – V. 48. I. 70. – pp. 27068-27078.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Аминов Р. З., Байрамов А. Н. Оценка системной эффективности АЭС в комбинировании с водородным энергетическим комплексом // Известия РАН. – Энергетика. – 2019. – № 1. – С. 70-81.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Аминов Р. З., Байрамов А. Н. Оценка системной эффективности АЭС в комбинировании с водородным энергетическим комплексом // Известия РАН. – Энергетика. – 2019. – № 1. – С. 70-81.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Aminov R. Z., Bairamov A. N., Garievskii M. V. Assessment of the Performance of a Nuclear-Hydrogen Power Generation System // Thermal Engineering. – 2019. – V. 3. I. 66. – pp. 196-209.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Aminov R. Z., Bairamov A. N., Garievskii M. V. Assessment of the Performance of a Nuclear-Hydrogen Power Generation System // Thermal Engineering. – 2019. – V. 3. I. 66. – pp. 196-209.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Аминов Р. З., Егоров А. Н. Проблемы и пути обеспечения неравномерного электропотребления в условиях растущей доли АЭС в энергосистемах. – М.: Наука, 2020. – 271с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Аминов Р. З., Егоров А. Н. Проблемы и пути обеспечения неравномерного электропотребления в условиях растущей доли АЭС в энергосистемах. – М.: Наука, 2020. – 271с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Аминов Р. З., Байрамов А. Н. Комбинирование водородных энергетических циклов с атомными электростанциями. – М.: Наука, 2016. – 254 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Аминов Р. З., Байрамов А. Н. Комбинирование водородных энергетических циклов с атомными электростанциями. – М.: Наука, 2016. – 254 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Байрамов А. Н. Разработка научных основ повышения эффективности АЭС при комбинированиис водородным комплексом: дисс. на соискание ученой степени докт. техн. наук: 05.14.01. – Саратов: СГТУ, 2022. – 397 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Байрамов А. Н. Разработка научных основ повышения эффективности АЭС при комбинированиис водородным комплексом: дисс. на соискание ученой степени докт. техн. наук: 05.14.01. – Саратов: СГТУ, 2022. – 397 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Peschka W. Hydrogen combustion in tomorrow’s energy technology // International Journal of Hydrogen Energy. – 1987. – V. 12. – № 10. – pp. 481-499.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Peschka W. Hydrogen combustion in tomorrow’s energy technology // International Journal of Hydrogen Energy. – 1987. – V. 12. – № 10. – pp. 481-499.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Sternfeld H. J., Heinrich P. A. Demonstration plant for the hydrogen/oxygen spinning reserve // International Journal of Hydrogen Energy. – 1989. – V. 14. I. 10. – pp. 703-716.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sternfeld H. J., Heinrich P. A. Demonstration plant for the hydrogen/oxygen spinning reserve // International Journal of Hydrogen Energy. – 1989. – V. 14. I. 10. – pp. 703-716.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Fröhlke K., Haidn O. J. Spinning reserve system based on H2/O2 combustion // Energy Convers. Mgmt. – 1997. – V. 38. I. 10-13. – pp. 983-993.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Fröhlke K., Haidn O. J. Spinning reserve system based on H2/O2 combustion // Energy Convers. Mgmt. – 1997. – V. 38. I. 10-13. – pp. 983-993.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Haidn O. J., Fröhlke K., Carl J., Weingartner S. Improved combustion efficiency of a H2/O2 steam generator for spinning reserve application // International Journal of Hydrogen Energy. – 1998. – V. 23. I. 6. – pp. 491-497.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Haidn O. J., Fröhlke K., Carl J., Weingartner S. Improved combustion efficiency of a H2/O2 steam generator for spinning reserve application // International Journal of Hydrogen Energy. – 1998. – V. 23. I. 6. – pp. 491-497.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Tanneberger T. Combustion efficiency measurements and burner characterization in a hydrogen-oxygen fuel combustor // International Journal of Hydrogen Energy. – 2019. – V. 44. I. 56. – pp. 29752-29764.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Tanneberger T. Combustion efficiency measurements and burner characterization in a hydrogen-oxygen fuel combustor // International Journal of Hydrogen Energy. – 2019. – V. 44. I. 56. – pp. 29752-29764.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Haller J. Link T. Thermodynamic concept for an efficient zero-emission combustion of hydrogen and oxygen in stationary internal combustion engines with high power density // International Journal of Hydrogen Energy. – 2017. – V. 42. I. 44. – pp. 27374-27387.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Haller J. Link T. Thermodynamic concept for an efficient zero-emission combustion of hydrogen and oxygen in stationary internal combustion engines with high power density // International Journal of Hydrogen Energy. – 2017. – V. 42. I. 44. – pp. 27374-27387.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit19"><label>19</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Kuznetsov M., Grune J. Experiments on combustion regimes for hydrogen/air mixtures in a thin layer geometry // International Journal of Hydrogen Energy. – 2019. – V. 44. I. 17. – pp. 8727-8742.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kuznetsov M., Grune J. Experiments on combustion regimes for hydrogen/air mixtures in a thin layer geometry // International Journal of Hydrogen Energy. – 2019. – V. 44. I. 17. – pp. 8727-8742.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit20"><label>20</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Бебелин И. Н. Разработка и исследование экспериментального водород-кислородного парогенератора мощностью 10 МВт (т) // Теплоэнергетика. – 1997. – № 8. – С. 48-52.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Бебелин И. Н. Разработка и исследование экспериментального водород-кислородного парогенератора мощностью 10 МВт (т) // Теплоэнергетика. – 1997. – № 8. – С. 48-52.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit21"><label>21</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Малышенко С. П., Пригожин В. И., Савич А. Р., Счастливцев А. И., Ильичев В. А., Назарова О. В. Эффективность генерации пара в водороднокислородных парогенераторах мегаваттного класса мощности // Теплофизика высоких температур. – 2012. – T. 50. – № 6. – С. 820-829.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Малышенко С. П., Пригожин В. И., Савич А. Р., Счастливцев А. И., Ильичев В. А., Назарова О. В. Эффективность генерации пара в водороднокислородных парогенераторах мегаваттного класса мощности // Теплофизика высоких температур. – 2012. – T. 50. – № 6. – С. 820-829.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit22"><label>22</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Прибатурин Н. А. Экспериментальное исследование процесса горения смесей водородкислород и метан-кислород в среде слабоперегретого водяного пара // Теплоэнергетика. – 2016. – № 5. – С. 31-36.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Прибатурин Н. А. Экспериментальное исследование процесса горения смесей водородкислород и метан-кислород в среде слабоперегретого водяного пара // Теплоэнергетика. – 2016. – № 5. – С. 31-36.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit23"><label>23</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Lu Q. Hetero-homogeneous combustion of premixed hydrogen-oxygen mixture in a micro-reactor with catalyst segmentation // International Journal of Hydrogen Energy. – 2016. – V. 41. I. 28. – pp. 12387-12396.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Lu Q. Hetero-homogeneous combustion of premixed hydrogen-oxygen mixture in a micro-reactor with catalyst segmentation // International Journal of Hydrogen Energy. – 2016. – V. 41. I. 28. – pp. 12387-12396.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit24"><label>24</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Huang F., Kong W. Effects of hydrogen addition on combustion characteristics of a free-piston linear engine with glow-assisted ignition // International Journal of Hydrogen Energy. – 2021. – V. 46. I. 44. – pp. 23040-23052.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Huang F., Kong W. Effects of hydrogen addition on combustion characteristics of a free-piston linear engine with glow-assisted ignition // International Journal of Hydrogen Energy. – 2021. – V. 46. I. 44. – pp. 23040-23052.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit25"><label>25</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Tang G. Experimental investigation of premixed combustion limits of hydrogen and methane additives in ammonia // International Journal of Hydrogen Energy. – 2021. – V. 46. I. 39. – pp. 20765-20776.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Tang G. Experimental investigation of premixed combustion limits of hydrogen and methane additives in ammonia // International Journal of Hydrogen Energy. – 2021. – V. 46. I. 39. – pp. 20765-20776.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit26"><label>26</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Wang Y., Zhou X., Liu L. Theoretical investigation of the combustion performance of ammonia/hydrogen mixtures on a marine diesel engine // International Journal of Hydrogen Energy. – 2021. – V. 46. I. 27. – pp. 14805-14812.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Wang Y., Zhou X., Liu L. Theoretical investigation of the combustion performance of ammonia/hydrogen mixtures on a marine diesel engine // International Journal of Hydrogen Energy. – 2021. – V. 46. I. 27. – pp. 14805-14812.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit27"><label>27</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Zhu H. Effect of excess hydrogen on hydrogen fueled internal combustion engine under full load // International Journal of Hydrogen Energy. – 2020. – V. 45. I. 39. – pp. 20419-20425.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zhu H. Effect of excess hydrogen on hydrogen fueled internal combustion engine under full load // International Journal of Hydrogen Energy. – 2020. – V. 45. I. 39. – pp. 20419-20425.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit28"><label>28</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Yu X. Effects of hydrogen direct injection on combustion and emission characteristics of a hydrogen/Acetone-Butanol-Ethanol dual-fuel spark ignition engine under lean-burn conditions // International Journal of Hydrogen Energy. – 2020. – V. 45. I. 58. – pp. 34193-34203.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Yu X. Effects of hydrogen direct injection on combustion and emission characteristics of a hydrogen/Acetone-Butanol-Ethanol dual-fuel spark ignition engine under lean-burn conditions // International Journal of Hydrogen Energy. – 2020. – V. 45. I. 58. – pp. 34193-34203.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit29"><label>29</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Wang D. Numerical study of the premixed ammonia-hydrogen combustion under engine-relevant conditions // International Journal of Hydrogen Energy. – 2021. – V. 46. I. 2. – pp. 2667-2683.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Wang D. Numerical study of the premixed ammonia-hydrogen combustion under engine-relevant conditions // International Journal of Hydrogen Energy. – 2021. – V. 46. I. 2. – pp. 2667-2683.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit30"><label>30</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Shanga W. Effect of exhaust gas recirculation and hydrogen direct injection on combustion and emission characteristics of a n-butanol SI engine // International Journal of Hydrogen Energy. – 2020. – V. 45. I. 35. – pp. 17961-17974.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Shanga W. Effect of exhaust gas recirculation and hydrogen direct injection on combustion and emission characteristics of a n-butanol SI engine // International Journal of Hydrogen Energy. – 2020. – V. 45. I. 35. – pp. 17961-17974.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit31"><label>31</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Wang J. Numerical investigation of water injection quantity and water injection timing on the thermo-dynamics, combustion and emissions in a hydrogen enriched lean-burn natural gas SI engine // International Journal of Hydrogen Energy. – 2020. – V. 45. I. 35. – pp. 17935-17952.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Wang J. Numerical investigation of water injection quantity and water injection timing on the thermo-dynamics, combustion and emissions in a hydrogen enriched lean-burn natural gas SI engine // International Journal of Hydrogen Energy. – 2020. – V. 45. I. 35. – pp. 17935-17952.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit32"><label>32</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Yu X. A comparative study on effects of homogeneous or stratified hydrogen on combustion and emissions of a gasoline/hydrogen SI engine // Inter-national Journal of Hydrogen Energy. – 2019. – V. 44. I. 47. – pp. 25974-25984.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Yu X. A comparative study on effects of homogeneous or stratified hydrogen on combustion and emissions of a gasoline/hydrogen SI engine // Inter-national Journal of Hydrogen Energy. – 2019. – V. 44. I. 47. – pp. 25974-25984.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit33"><label>33</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Shi B. Rapidly mixed combustion of hydrogen/oxygen diluted by N2 and CO2 in a tubular flame combustor // International Journal of Hydrogen Energy. – 2018. – V. 43. I. 31. – pp. 14806-14815.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Shi B. Rapidly mixed combustion of hydrogen/oxygen diluted by N2 and CO2 in a tubular flame combustor // International Journal of Hydrogen Energy. – 2018. – V. 43. I. 31. – pp. 14806-14815.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit34"><label>34</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Metrow C., Gray S., Ciccarelli G. Detonation propagation through a nonuniform layer of hydrogenoxygen in a narrow channel // International Journal of Hydrogen Energy. – 2021. – V. 46. I. 41. – pp. 21726-21738.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Metrow C., Gray S., Ciccarelli G. Detonation propagation through a nonuniform layer of hydrogenoxygen in a narrow channel // International Journal of Hydrogen Energy. – 2021. – V. 46. I. 41. – pp. 21726-21738.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit35"><label>35</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Yapicioglu A., Dincer I. Performance assessment of hydrogen and ammonia combustion with various fuels for power generators // International Journal of Hydrogen Energy. – 2018. – V. 43. I. 45. – pp. 21037-21048.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Yapicioglu A., Dincer I. Performance assessment of hydrogen and ammonia combustion with various fuels for power generators // International Journal of Hydrogen Energy. – 2018. – V. 43. I. 45. – pp. 21037-21048.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit36"><label>36</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Zhang F. Characterising premixed ammonia and hydrogen combustion for a novel Linear Joule Engine Generator // International Journal of Hydrogen Energy. – 2021. – V. 46. I. 44. – pp. 23075-23090</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zhang F. Characterising premixed ammonia and hydrogen combustion for a novel Linear Joule Engine Generator // International Journal of Hydrogen Energy. – 2021. – V. 46. I. 44. – pp. 23075-23090</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit37"><label>37</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ramsay C. J. A numerical study on the effects of constant volume combustion phase on performance and emissions characteristics of a diesel-hydrogen dual fuel engine // International Journal of Hydrogen Energy. – 2020. – V. 45. I. 56. – pp. 32598-32618.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ramsay C. J. A numerical study on the effects of constant volume combustion phase on performance and emissions characteristics of a diesel-hydrogen dual fuel engine // International Journal of Hydrogen Energy. – 2020. – V. 45. I. 56. – pp. 32598-32618.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit38"><label>38</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Mashruk S., Xiao H., Valera-Medina A. Rich-Quench-Lean model comparison for the clean use of humidified ammonia/hydrogen combustion systems // International Journal of Hydrogen Energy. – 2021. – V. 46. I. 5. – pp. 4472-4484.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Mashruk S., Xiao H., Valera-Medina A. Rich-Quench-Lean model comparison for the clean use of humidified ammonia/hydrogen combustion systems // International Journal of Hydrogen Energy. – 2021. – V. 46. I. 5. – pp. 4472-4484.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit39"><label>39</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Valera-Medina A. Premixed ammonia/hydrogen swirl combustion under rich fuel conditions for gas turbines operation // International Journal of Hydrogen Energy. – 2019. – V. 44. I. 16. – pp. 8615-8626.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Valera-Medina A. Premixed ammonia/hydrogen swirl combustion under rich fuel conditions for gas turbines operation // International Journal of Hydrogen Energy. – 2019. – V. 44. I. 16. – pp. 8615-8626.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit40"><label>40</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Zhao Y., McDonell V., Samuelsen S. Assessment of the combustion performance of a room furnace operating on pipeline natural gas mixed with simulated bio-gas or hydrogen // International Journal of Hydrogen Energy. – 2020. – V. 45. I. 19. – pp. 11368-11379.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zhao Y., McDonell V., Samuelsen S. Assessment of the combustion performance of a room furnace operating on pipeline natural gas mixed with simulated bio-gas or hydrogen // International Journal of Hydrogen Energy. – 2020. – V. 45. I. 19. – pp. 11368-11379.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit41"><label>41</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Zhao Y., McDonell V., Samuelsen S. Influence of hydrogen addition to pipeline natural gas on the combustion performance of a cooktop burner // International Journal of Hydrogen Energy. – 2019. – V. 44. I. 23. – pp. 12239-12253.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zhao Y., McDonell V., Samuelsen S. Influence of hydrogen addition to pipeline natural gas on the combustion performance of a cooktop burner // International Journal of Hydrogen Energy. – 2019. – V. 44. I. 23. – pp. 12239-12253.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit42"><label>42</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Zhao Y., McDonell V., Samuelsen S. Experimental assessment of the combustion performance of an oven burner operated on pipeline natural gas mixed with hydrogen // International Journal of Hydrogen Energy. – 2019. – V. 44. I. 47. – pp. 26049-26062.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zhao Y., McDonell V., Samuelsen S. Experimental assessment of the combustion performance of an oven burner operated on pipeline natural gas mixed with hydrogen // International Journal of Hydrogen Energy. – 2019. – V. 44. I. 47. – pp. 26049-26062.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit43"><label>43</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Nik M. H., AbuMansor M. R., Faizal W. M. Wan Mahmood Simulation of the combustion process for a CI hydrogen engine in an argon-oxygen atmosphere // International Journal of Hydrogen Energy. – 2018. – V. 43. I. 24. – pp. 11286-11297.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Nik M. H., AbuMansor M. R., Faizal W. M. Wan Mahmood Simulation of the combustion process for a CI hydrogen engine in an argon-oxygen atmosphere // International Journal of Hydrogen Energy. – 2018. – V. 43. I. 24. – pp. 11286-11297.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit44"><label>44</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Riahi Z. Combustion with mixed enrichment of oxygen and hydrogen in lean regime // International Journal of Hydrogen Energy. – 2017. – V. 42. I. 13. – pp. 8870-8880.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Riahi Z. Combustion with mixed enrichment of oxygen and hydrogen in lean regime // International Journal of Hydrogen Energy. – 2017. – V. 42. I. 13. – pp. 8870-8880.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit45"><label>45</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Аминов Р. З., Счастливцев А. И., Байрамов А. Н. Экспериментальная оценка доли непрореагировавшего водорода при сжигании в среде кислорода // Альтернативная энергетика и экология. – 2020. – № 7-18 (330-341). – С. 68-79.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Аминов Р. З., Счастливцев А. И., Байрамов А. Н. Экспериментальная оценка доли непрореагировавшего водорода при сжигании в среде кислорода // Альтернативная энергетика и экология. – 2020. – № 7-18 (330-341). – С. 68-79.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit46"><label>46</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Aminov R. Z., Schastlivtsev A. I., Bayramov A. N. Experimental Evaluation of the Composition of the Steam Generated during Hydrogen Combustion in Oxygen // High Temperature. – 2020. – V. 58. I. 3. – pp. 410-416.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Aminov R. Z., Schastlivtsev A. I., Bayramov A. N. Experimental Evaluation of the Composition of the Steam Generated during Hydrogen Combustion in Oxygen // High Temperature. – 2020. – V. 58. I. 3. – pp. 410-416.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit47"><label>47</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Aminov R. Z., Schastlivtsev A. I., Bayramov A. N. Experimental results of the study of underburned hydrogen during burning in oxygen medium // International Journal of Hydrogen Energy. – 2022. – V. 47. I. 65. – pp. 28176-28187.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Aminov R. Z., Schastlivtsev A. I., Bayramov A. N. Experimental results of the study of underburned hydrogen during burning in oxygen medium // International Journal of Hydrogen Energy. – 2022. – V. 47. I. 65. – pp. 28176-28187.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit48"><label>48</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Пат. 2758644 Российская Федерация, МПК G 21D 5/16, F22B 1/26. Система сжигания водорода в кислороде в закрученном потоке повышенной безопасности с использованием ультравысокотемпературных керамических материалов для перегрева рабочего тела в паротурбинном цикле атомной электрической станции. Байрамов А. Н. 01.11.2021. Бюл. № 31.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Пат. 2758644 Российская Федерация, МПК G 21D 5/16, F22B 1/26. Система сжигания водорода в кислороде в закрученном потоке повышенной безопасности с использованием ультравысокотемпературных керамических материалов для перегрева рабочего тела в паротурбинном цикле атомной электрической станции. Байрамов А. Н. 01.11.2021. Бюл. № 31.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit49"><label>49</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Аминов Р. З., Егоров А. Н. Оценка технико-экономической эффективности замкнутого водородного цикла на АЭС // Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE). – 2019. – № 10-12. – С. 23-35. DOI: 10.15518/isjaee.2019.10-12.023-035</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Аминов Р. З., Егоров А. Н. Оценка технико-экономической эффективности замкнутого водородного цикла на АЭС // Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE). – 2019. – № 10-12. – С. 23-35. DOI: 10.15518/isjaee.2019.10-12.023-035</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit50"><label>50</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Пат. РФ № 2709783 Российская Федерация, Способ водородного подогрева питательной воды на АЭС. Аминов Р. З., Егоров А. Н. 20.12.2019.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Пат. РФ № 2709783 Российская Федерация, Способ водородного подогрева питательной воды на АЭС. Аминов Р. З., Егоров А. Н. 20.12.2019.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit51"><label>51</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Варгафтик Н. Б. Справочник по теплофизическим свойствам газов и жидкостей. – М.: Наука, 1972. – 432 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Варгафтик Н. Б. Справочник по теплофизическим свойствам газов и жидкостей. – М.: Наука, 1972. – 432 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit52"><label>52</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Бараненко В. И., Киров В. С. Растворимость водорода в воде в широком диапазоне температуры и давления // Атомная энергия. – 1989. – Том 66. Вып. 1. – С. 24-28.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Бараненко В. И., Киров В. С. Растворимость водорода в воде в широком диапазоне температуры и давления // Атомная энергия. – 1989. – Том 66. Вып. 1. – С. 24-28.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit53"><label>53</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">ООО «Принцип-Сервис». Оборудование для очистки воды. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://prp-servis.ru/uslugi/Aeracija</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">ООО «Принцип-Сервис». Оборудование для очистки воды. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://prp-servis.ru/uslugi/Aeracija</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>
