Исследование газокапельного потока в присутствии электрического разряда
- Авторы: Савельев А.С.1
- 
							Учреждения: 
							- Объединенный институт высоких температур РАН
 
- Выпуск: Том 49, № 5 (2023)
- Страницы: 480-487
- Раздел: НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ПЛАЗМА
- URL: https://ruspoj.com/0367-2921/article/view/668544
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0367292123600231
- EDN: https://elibrary.ru/VFJEAA
- ID: 668544
Цитировать
Полный текст
 Открытый доступ
		                                Открытый доступ Доступ предоставлен
						Доступ предоставлен Доступ платный или только для подписчиков
		                                							Доступ платный или только для подписчиков
		                                					Аннотация
Экспериментально исследовано взаимное воздействие друг на друга электрического разряда и воздушно-капельного потока, формируемого центробежной форсункой при подаче на нее проводящей жидкости (раствор поваренной соли в воде) под давлением. С помощью метода цифрового двойного микрофотографирования с дальнейшей компьютерной обработкой фотографий получены основные характеристики распыла в присутствии электрического разряда и без него: средний диаметр, средний объемно-поверхностный диаметр, распределение компонент вектора скорости по величине диаметра капель и другие. Показано, что наличие распыла жидкости приводит к уменьшению эффективной величины пробойной напряженности электрического поля. В свою очередь обнаружено, что энерговыделение в воздушно-капельный поток приводит к изменению величины среднего объемно-поверхностного диаметра, а наличие высокого напряжения в области измерения приводит к ускорению капель относительно малого диаметра.
Ключевые слова
Об авторах
А. С. Савельев
Объединенный институт высоких температур РАН
							Автор, ответственный за переписку.
							Email: fisteh@mail.ru
				                					                																			                												                								Россия, Москва						
Список литературы
- Zeleny J. // Phys. Rev. 1914. V. 3. P. 69.
- Panov V.A., Vasilyak L.M., Vetchinin S.P., Pecherkin V.Ya., Saveliev A.S. // Plasma Phys. Rep. 2018. V. 44 (9). P. 882.
- Panov V.A., Pecherkin V.Ya., Vasilyak L.M., and Vetchinin S.P. // Plasma Phys. Rep. 2021. V. 47 (6). P. 623.
- Burlica R., Shih K.-Y., Locke B.R. // Industrial Eng. Chem. Res. 2010. V. 49. P. 6342.
- Fridman A. Plasma Chemistry. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
- Burlica R., Finney W.C., Locke B.R. // IEEE Trans. Ind. Appl. 2013. V. 49 (3). P. 1098.
- Tepper G., Kessick G., Pestov D. // J. Appl. Phys. 2007. V. 102. P. 11330.
- Савельев А.С. // Вестник ОИВТ РАН. 2019. Т. 2. С. 69.
- De Cock N., Massinon M., Lebeau F. // Proc. Internat. Advances in Pesticide Application, Oxford, United Kingdom, 2014. P. 122.
Дополнительные файлы
 
				
			 
						 
						 
						 
					 
						 
									

 
  
  
  Отправить статью по E-mail
			Отправить статью по E-mail 






