S.P 28 Влияние электризации среды за межэлектродным промежутком на характеристики электрогидродинамического насоса
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
227 0
SM ISO690:2012
БОЛОГА, Мирча, КОЖЕВНИКОВ, Игорь, МАРДАРСКИЙ, О.. S.P 28 Влияние электризации среды за межэлектродным промежутком на характеристики электрогидродинамического насоса. In: Materials Science and Condensed Matter Physics, 13-17 septembrie 2010, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Fizică Aplicată, 2010, Editia 5, p. 304.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia 5, 2010
Conferința "Materials Science and Condensed Matter Physics"
Chișinău, Moldova, 13-17 septembrie 2010

S.P 28 Влияние электризации среды за межэлектродным промежутком на характеристики электрогидродинамического насоса


Pag. 304-304

Болога Мирча, Кожевников Игорь, Мардарский О.
 
Институт прикладной физики
 
 
Disponibil în IBN: 23 aprilie 2021


Rezumat

О д ним из эффективных способов перекачивания диэлектрических жидких и газообразных сред состоит в использовании электрогидродинамических (ЭГД) насосов , основанных на явлении электроконвекции [1] и представляющих собой систему из эмиттера и коллектора. На электродеэмиттере происходит электризация диэлектрической среды , а на коллекторе- ее нейтрализация. Известны различные конструкции ЭГД насосов, отличающиеся геометрией электродов: “иглакольцо”,”лезвие- плоскость ”, ”стержень – два стержня ”, ”стержень с перфорированным изоляционным покрытием – два стержня ”. Использование резко асимметричных электродов обеспечивает более интенсивную электризацию диэлектрической среды на эмиттере ( в области наиболее сильной неоднородности электрического поля ) , которая под действием кулоновских сил двигается в направлении коллектора и выбрасывается за межэлектродный промежуток (МЭП) . Наиболее перспективна конструкция ЭГД насоса со стержневыми (проволочными) электродами , как в плане улучшения напорно-расходных характеристик за счет их параллельного и последовательного размещения , так и конструктивного исполнения. Для ЭГД насосов характерна неполная нейтрализация заряженной среды в межэлектродном промежутке , особенно для стержневых систем электродов. Часть ионов знака потенциала эмиттера выбрасываются за МЭП , возникает кулоновское взаимодействие с коллектором , направленное против потока , снижающее интенсивность прокачки. Влияние не рекомбинировавших зарядов за МЭП значительнее в многоступенчатом ЭГД насосе [2,3]. Поэтому между соседними ступенями должно соблюдаться определенное расстояние , что увеличивает геометрические параметры многоступенчатого насоса . Нейтрализация зарядов за МЭП возможно за счет увеличения площади поверхности коллектора или размещения дополнительного стержневого электрода [4] , что также приводит к росту геометрических размеров насоса. В работе предлагается интенсифицировать процесс зарядки среды за МЭП путем нанесения перфорированного изоляционного покрытия на стержневые электроды коллектора со стороны обратной по отношению к эмиттеру , в целях нейтрализации ионов знака потенциала эмиттера. В этой связи использована установка и методика для исследования влияния зарядки жидкой среды за МЭП на напорную характеристику двухступенчатого насоса . Эксперименты проводились при нулевом расходе , что позволило достоверно выявить эффективность предложенного метода . Получены зависимости напорной характеристики от разности потенциалов между электродами насоса при различных расстояниях ( l ) между ступенями. В случае коллектора с перфорированным изоляционным покрытием при оптимальном l напорная характеристика насоса возрастает до 80 % в зависимости от приложенного напряжения . Одновременно с нейтрализацией зарядов знака потенциала эмиттера , не рекомбинировавшие ионы (возникшие на коллекторе за МЭП) под действием кулоновских сил двигаются в направлении эмиттера второй ступени, что дополнительно увеличивает напорную характеристику насоса . Т аким образом интенсифицируя процесс зарядки диэлектрической жидкости на коллекторе за МЭП путем нанесения перфорированного изоляционного покрытия можно значительно улучшить выходные характеристики и уменьшить размеры многоступенчатого электрогидродинамического насоса .

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Bologa, M.C.</dc:creator>
<dc:creator>Cojevnicov, I.V.</dc:creator>
<dc:creator>Mardarschii, O.I.</dc:creator>
<dc:date>2010</dc:date>
<dc:description xml:lang='ru'><p>О д ним из эффективных способов перекачивания диэлектрических жидких и газообразных сред состоит в использовании электрогидродинамических (ЭГД) насосов , основанных на явлении электроконвекции [1] и представляющих собой систему из эмиттера и коллектора. На электродеэмиттере происходит электризация диэлектрической среды , а на коллекторе- ее нейтрализация. Известны различные конструкции ЭГД насосов, отличающиеся геометрией электродов: &ldquo;иглакольцо&rdquo;,&rdquo;лезвие- плоскость &rdquo;, &rdquo;стержень &ndash; два стержня &rdquo;, &rdquo;стержень с перфорированным изоляционным покрытием &ndash; два стержня &rdquo;. Использование резко асимметричных электродов обеспечивает более интенсивную электризацию диэлектрической среды на эмиттере ( в области наиболее сильной неоднородности электрического поля ) , которая под действием кулоновских сил двигается в направлении коллектора и выбрасывается за межэлектродный промежуток (МЭП) . Наиболее перспективна конструкция ЭГД насоса со стержневыми (проволочными) электродами , как в плане улучшения напорно-расходных характеристик за счет их параллельного и последовательного размещения , так и конструктивного исполнения. Для ЭГД насосов характерна неполная нейтрализация заряженной среды в межэлектродном промежутке , особенно для стержневых систем электродов. Часть ионов знака потенциала эмиттера выбрасываются за МЭП , возникает кулоновское взаимодействие с коллектором , направленное против потока , снижающее интенсивность прокачки. Влияние не рекомбинировавших зарядов за МЭП значительнее в многоступенчатом ЭГД насосе [2,3]. Поэтому между соседними ступенями должно соблюдаться определенное расстояние , что увеличивает геометрические параметры многоступенчатого насоса . Нейтрализация зарядов за МЭП возможно за счет увеличения площади поверхности коллектора или размещения дополнительного стержневого электрода [4] , что также приводит к росту геометрических размеров насоса. В работе предлагается интенсифицировать процесс зарядки среды за МЭП путем нанесения перфорированного изоляционного покрытия на стержневые электроды коллектора со стороны обратной по отношению к эмиттеру , в целях нейтрализации ионов знака потенциала эмиттера. В этой связи использована установка и методика для исследования влияния зарядки жидкой среды за МЭП на напорную характеристику двухступенчатого насоса . Эксперименты проводились при нулевом расходе , что позволило достоверно выявить эффективность предложенного метода . Получены зависимости напорной характеристики от разности потенциалов между электродами насоса при различных расстояниях ( l ) между ступенями. В случае коллектора с перфорированным изоляционным покрытием при оптимальном l напорная характеристика насоса возрастает до 80 % в зависимости от приложенного напряжения . Одновременно с нейтрализацией зарядов знака потенциала эмиттера , не рекомбинировавшие ионы (возникшие на коллекторе за МЭП) под действием кулоновских сил двигаются в направлении эмиттера второй ступени, что дополнительно увеличивает напорную характеристику насоса . Т аким образом интенсифицируя процесс зарядки диэлектрической жидкости на коллекторе за МЭП путем нанесения перфорированного изоляционного покрытия можно значительно улучшить выходные характеристики и уменьшить размеры многоступенчатого электрогидродинамического насоса .</p></dc:description>
<dc:source>Materials Science and Condensed Matter Physics (Editia 5) 304-304</dc:source>
<dc:title>S.P 28 Влияние электризации среды за межэлектродным промежутком на характеристики электрогидродинамического насоса</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>