Научная статья на тему 'Электрические разряды постоянного тока вдоль струйного электролитического анода'

Электрические разряды постоянного тока вдоль струйного электролитического анода Текст научной статьи по специальности «Физика»

CC BY
159
60
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
ЭЛЕКТРОЛИТ / ELECTROLYTE / ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАЗРЯД / ELECTRIC DISCHARGE / ТОК / CURRENT / АНОД / ANODE / КАТОД / CATHODE / СТРУЯ / JET

Аннотация научной статьи по физике, автор научной работы — Гасимова Л.Ш., Гайсин Ал. Ф., Самитова Г.Т.

Представлены особенности горения электрического разряда постоянного тока вдоль струйного электролитического анода при давлении P = 10 5 Па.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по физике , автор научной работы — Гасимова Л.Ш., Гайсин Ал. Ф., Самитова Г.Т.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

The features of electrical DC discharge burning along the jet electrolytic anode at a pressure P = 10 5 Pa are represented.

Текст научной работы на тему «Электрические разряды постоянного тока вдоль струйного электролитического анода»

УДК 537.525

Л. Ш. Гасимова, Ал. Ф. Гайсин, Г. Т. Самитова

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАЗРЯДЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА ВДОЛЬ СТРУЙНОГО ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО АНОДА

Ключевые слова: электролит, электрический разряд, ток, анод, катод, струя.

Представлены особенности горения электрического разряда постоянного тока вдоль струйного электролитического анода при давлении P = 10 Па.

Keywords: electrolyte, electric discharge, current, anode, cathode, jet.

The features of electrical DC discharge burning along the jet electrolytic anode at a pressure P = 105 Pa are represented.

Неравновесная низкотемпературная плазма электрического разряда (ЭР) постоянного тока с электролитическими электродами представляет как научный, так и практический интерес.

Анализ известных работ [1-12] показал, что теория ЭР с струей электролита отсутствует и для ее разработки первостепенное значение имеет накопление экспериментальных данных. В настоящее время ограниченность диагностических методов для исследования ЭР с электролитическими электродами не позволяет понять многих физических процессов.

Исследования электрического разряда постоянного тока вдоль струйного

электролитического анода проводились на экспериментальной установке, которая состоит из разрядной камеры, источника питания и вакуумной системы. Разрядная камера состоит из ванны для сбора электролита, струйного электролитического анода и медной пластины - катода. Фотографирование разряда осуществлялось фотоаппаратом «Sony DSC-H9», а также проводились видеосъемка на видеокамеру «Sony DSC-SR72E». Анализ получаемых видеороликов проводился в покадровом режиме. Время экспозиции одного кадра составляет t = 0,04 с.

На фотографиях рис. 1, 2, 3 и 4 показаны электрические разряды вдоль струйного электрического анода. После зажигания между струйным электролитическим анодом и медным катодом (фотография рис. 1) наблюдается электрический разряд, где струя является необычным электродом с различными областями перехода: первая область перехода - металл - струя; вторая - однородная - неоднородная струи; третья -струя - металл (анод). Эти переходы существенно влияют также как и в случае ЭР струйным электролитическим катодом [4]. Однако наблюдаются значительные отличия в случае разряда струйным электролитическим анодом. Как видно из фотографии рис. 1 (t = 0,04 с), на границах переходов видны разряды. На границе второй области с первой наблюдается ЭР кольцевой формы. Появление разряда на границе кольцевой формы объясняется тем, что появляется разность потенциалов между однородной и неоднородной

областями. Электрический разряд появляется также вблизи поверхности металлического катода.

Рис. 1 - Фотография ЭР между струйным электролитическим анодом и медным катодом при г = 0,04 с, Р = 105 Па, в = 4 г/с, и = 0,5 м/с, и = 485 В, 1с = 10 мм и с^ = 3 мм. Электролит -насыщенный раствор КаС! в технической воде

-

i

Рис. 2 - Фотография ЭР между струйным электролитическим анодом и медным катодом при г = 0,08 с, Р = 105 Па, в = 4 г/с, и = 0,5 м/с, и = 475 В, 1с = 10 мм и с^ = 3 мм. Электролит -насыщенный раствор КаС! в технической воде

С течение времени от t = 0,04 до t = 0,08 с электрические разряды по объему возрастают. На границе однородной - неоднородной струи наблюдается объемный ЭР, на которой влияет движение воздуха (фотография рис. 2). С ростом времени от t = 0,08 с до t = 0,12 с электрический разряд распространяется вдоль струйного электролитического анода и принимает форму цилиндра (фотография рис. 3). Анализ экспериментальных данных показал, что наблюдаются двойные ЭР цилиндрической формы вдоль струйного электролитического анода. Размеры и интенсивности излучения цилиндрических объемных разрядов вдоль

струйного электролитического анода отличаются. С течением времени объемные электрические разряды объединяются и принимают форму шара (фотография рис. 4).

Рис. 3 - Фотография ЭР между струйным электролитическим анодом и медным катодом при t = 0,12 с, Р = 105 Па, в = 4 г/с, и = 0,5 м/с, и = 465 В, 1с = 10 мм и ^ = 3 мм. Электролит -насыщенный раствор КаС! в технической воде

Рис. 4 - Фотография ЭР между струйным электролитическим анодом и медным катодом при t = 0,16 с, Р = 105 Па, в = 4 г/с, и = 0,5 м/с, и = 455 В, 1с = 10 мм и ^ = 3 мм. Электролит -насыщенный раствор КаС! в технической воде

Таким образом, установлено, что границы перехода однородной - неоднородной части струйного электролитического анода приводят к образованию объемных ЭР различной конфигурации вдоль струйного электролитического анода.

Литература

1. Bruggman Р, СЫур!ю Ь. Нетермические плазмы в жидкостях и контактирующие с жидкостями: (обзорная работа). I Р^.Б: Appl.Phys.42 (2009)053001 (28рр).

2. Гайсин Ал.Ф., Насибуллин Р.Т. об особенностях электрического разряда между электролитическим катодом и металлическим анодом // Физика плазмы. -2011. -Т. 37. -С. 959.

3. Гайсин Ал.Ф., Саримов Л.Р. Некоторые особенности электрического разряда между электролитическим анодом и металлическим катодом // Физика плазмы. -2011. -Т. 37. -С. 574.

4. Гайсин Ал.Ф., Сон Э.Е. Паровоздушные разряды между струйным электролитическим катодом и металлическим анодом при пониженных давлениях // Теплофизика высоких температур. - 2010. - Т. 48. -№ 3. -С. 470.

5. Гайсин Ал.Ф., Сон Э.Е. Электрический пробой вдоль струйного электролитического катода при пониженных давлениях // Теплофизика высоких температур. -2010. -Т. 48. -№ 5. -С. 785.

6. Шакирова Э.Ф., Гайсин Ал.Ф., Сон Э.Е. Многоканальный разряд между струйным электролитическим катодом и струйным электролитическим анодом // Теплофизика высоких температур. -2011. -Т. 49. -№ 3. -С. 333.

7. Мустафин Т.Б., Гайсин Ал.Ф. Многоканальный разряд между струйным электролитическим анодом и твердым катодом // Теплофизика высоких температур. -2011. -Т. 49. -№ 4. С. 634.

8. Логинов Н.А., Гайсин Аз.Ф., Сон Э.Е., Гайсин Ф.М. Особенности многоканального разряда в пористом твердом катоде // Теплофизика высоких температур. -2009. -Т. 47. -№ 4. -С. 633.

9. Каюмов Р.Р., Гайсин Ф.М. Некоторые особенности многоканального разряда между струей электролита и электролитической ячейкой при атмосферном давлении // Теплофизика высоких температур. -2008. -Т. 46. -№ 5. -С. 784.

10. Гайсин Ал.Ф. Электрические разряды вдоль струи электролита // Вестник Казанского технологического университета. - 2013. - №19. -С. 307-310.

11. Мустафин Т.Б., Гайсин Ал.Ф., Гасимова Л.Ш., Абдуллин И.Ш. Характеристики электрического разряда со струйным электролитическим анодом при пониженных давлениях // Вестник Казанского технологического университета. -2012. - № 6. - С. 178180.

12. Гайсин Ал.Ф., Абдуллин И.Ш., Суворов И.Ф., Какуров С.В., Гайсин Аз.Ф., Соловьева Т.Л., Юдин А.С., Рахлецова Т.В. Электрические разряды с жидкими электродами // Вестник Казанского технологического университета. - 2013. - № 23. -С. 199-204.

© Л. Ш. Гасимова - соискатель, вед. инженер каф. технической физики КНИТУ им. А.Н. Туполева-КАИ, gasimova.techph@kstu-kai.ru; Ал. Ф. Гайсин - к.т.н., доцент каф. технической физики КНИТУ им. А.Н. Туполева-КАИ, almaz87@mail.ru; Г. Т. Самитова - к.т.н., заместитель директора по общим вопросам Зеленодольского института машиностроения и информационных технологий (филиал) КНИТУ-КАИ, zfkstu@yandex.ru.

© L. Sh. Gasimova - KNRTU (KAI), gasimova.techph@kstu-kai.ru; Al. F. Gaisin - KNRTU (KAI), almaz87@mail.ru; G. T. Samitova - Zelenodol'sk institute of machine building and information texnologies, KNRTU (KAI), zfkstu@yandex.ru.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.