Научная статья на тему 'Расчет конвекционного тока механического электроаэрозольного генератора'

Расчет конвекционного тока механического электроаэрозольного генератора Текст научной статьи по специальности «Электротехника, электронная техника, информационные технологии»

CC BY
150
37
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
ЭЛЕКТРОАЭРОЗОЛЬ / КОНВЕКЦИОННЫЙ ТОК / ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ / ОБЪЕМНЫЙ ЗАРЯД / ДИСПЕРСИЯ / ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОД / ЗАРЯДКА / КАПЛЯ / ГЕНЕРАТОР / НАПРЯЖЕННОСТЬ ПОЛЯ / AEROSOL / CONVECTION CURRENT / ELECTRIC FIELD / SPACE CHARGE / DISPERSION / ELECTRODE POTENTIAL / CHARGE / DROP / GENERATOR / FIELD STRENGTH

Аннотация научной статьи по электротехнике, электронной технике, информационным технологиям, автор научной работы — Лекомцев П.Л., Дресвянникова Е.В.

Получена упрощенная математическая модель генерации электроаэрозоля. Приведены теоретические и экспериментальные зависимости конвекционного тока от параметров работы генератора, от его основных конструктивных параметров

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по электротехнике, электронной технике, информационным технологиям , автор научной работы — Лекомцев П.Л., Дресвянникова Е.В.

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

The calculation of the convection current mechanical generator electroaerosol

Obtained a simplified mathematical model of generation of the aerosol. Theoretical and experimental dependence of the convection current on the parameters of the generator, from its basic design parameters.

Текст научной работы на тему «Расчет конвекционного тока механического электроаэрозольного генератора»

Расчет конвекционного тока механического электроаэрозольного

генератора

П.Л. Лекомцев, Е.В. Дресвянникова ФГБОУВО Ижевская ГСХА, г.Ижевск

Аннотация: Получена упрощенная математическая модель генерации электроаэрозоля. Приведены теоретические и экспериментальные зависимости конвекционного тока от параметров работы генератора, от его основных конструктивных параметров. Ключевые слова: электроаэрозоль, конвекционный ток, электрическое поле, объемный заряд, дисперсия, потенциальный электрод, зарядка, капля, генератор, напряженность поля.

Развитие техники для различных технологических процессов ведется непрерывно. Любой разработчик, изобретатель старается идти в ногу со временем и использовать передовые технологии, наиболее эффективные в применении. Применение заряженных аэрозолей является одним из самых эффективных способов обработки, связанных с распылением вещества, и распределением его в пространстве и на поверхности [1-7].

Электрические силы разнонаправлены, что помогает выровнять концентрацию по объему замкнутого пространства при одновременном возрастании скорости осаждения заряженного аэрозоля. Регулирование процессов распространения и осаждения электроаэрозоля можно сделать с помощью изменения размера, величины и полярности заряда, тем самым изменив концентрацию частиц и объем обработки [1-3, 5-9].

Однако развитие передовых технологий в области проектирования электроаэрозольных генераторов замедляется из-за недостаточного развития научной базы инженерного расчета, недостаточного исследования процессов, происходящих при применении электроаэрозолей.

Авторами разработана математическая модель генерации заряженного аэрозоля и предложена методика определения технических параметров генераторов электрических аэрозолей.

и

Процесс формирования электроаэрозоля состоит в получении техническими устройствами пленки жидкости, в дальнейшем происходит её зарядка и распад в электрическом поле на заряженные капли (рис. 1).

Рис.1. Схема генерации электроаэрозоля

1- диск генератора;2- пленка жидкости; 3- перфорированное отверстие генератора; 4 - электроаэрозольное облако;5 - потенциальный электрод.

Капли, несущие на себе электрический заряд, двигаясь в электрическом поле и сопутствующем воздушном потоке генератора, создают ток переноса электрических зарядов - ток конвекции (1к) который является самой важной характеристикой процесса получения электроаэрозоля и определяет эффективность зарядки аэрозольных частиц и степень дисперсности [8].

Систему уравнений, описывающую процесс генерации электроаэрозоля можно представить в следующем виде [1,8].

Теорема Гаусса

шуе = —Р

(1)

где Е - напряженность электрического поля, В/м; р - объемный заряд аэрозоля, Кл/м3; 80 - электрическая постоянная, Ф/м; 81 - относительная диэлектрическая проницаемость воздуха.

Распределение потенциала между слоем жидкости и воздуха [8-10]

Я0 ^2

и = ух -ф2 = | Е1ШЯ + | Е2ШЯ, (2)

Я2 Я1

где и - напряжение, В; Е1, Е2 - соответственно напряженности электрического поля в жидкости и в воздушном промежутке, В/м; Ro, Rl, R2 - соответственно радиусы потенциального электрода, диска электроаэрозольного генератора, жидкого тора, м.

Граничное условие

= А - В2 = 8081Е1 - 8082Е2, (3)

где ^ - поверхностная плотность заряда, Кл/м2; 82 - относительная диэлектрическая проницаемость жидкости. Закон Ома в дифференциальной форме

Л = Е2^ (4)

где j2 - плотность электрического тока, А/м2; 72 - удельная объемная электропроводность жидкости, (Ом-м)"1. Закон сохранения заряда

1к = ] 2 = Я уд^ (5)

где 1к- конвекционный ток, А; Sп - площадь пленки жидкости, м2; Яуд - удельный заряд электроаэрозоля, Кл/м3; Qж, - объемный расход жидкости, м3/с. Интегрируя уравнение (1) получим

Е = + С

2 ^0^1 Я С

Е2 =

я

Подставим полученное выражение в (2) получим я0 РЯ Я0 с К2 С

и = \-Р^с1Я + Г С с1Я + Г С сСЯ = Л Тр ^ Я •'О

Я2

Р

2Г0Г1

Я2

Я1

я

П2Л

2Г0Г1 Найдем С1 из (8)

2

,2 2 I

V ^ У

Яэ

+ С 1п—0 + С31п

1 я2 3

Я2 Я1

и _

р

Г п2

С1 =

2г г

01

Я0 Я2

2 Л

>2 2

V У

_ С31п ^

3 Я1

1п Я0

Яо

Граничные условия (3) с учетом (6) и (7) запишем в виде

С

= г0г1

г РЯ2 , С1 Л

+

V 2г0г1 Я

Г0Г2

2 У

Яг

Найдем С3 из (10) с учетом (9)

2г0г1и _ р

Ч2

С3 =

Я

2

V

22

У

+ рЯ221п Я _ 2а, • с

Яо

2 • я

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

где

и

г

а = 8

Я2 Я0

81 1П—2 + 82 1П 0

л

V

Я1

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Я

2

Я

с = Я21п я0

2 я2

Объемный заряд электроаэрозоля можно выразить как [8] Я уд &

р =

У \1/'

а* =

уд^ж

2яг1по1

-2гл2 Л/3

где

V =

9ра, а1

V

32п цЯх

У

(12)

где - соответственно объемный расход воздуха, м3/с.

Поверхностную плотность заряда определим из выражения, предложенного в [4]

(13)

Г1 - радиус перфорированного отверстия; п - количество отверстий; у -скорость движения пленки жидкости, м/с; рж - плотность жидкости, кг/м3; а -угловая частота вращения диска, с-1; ц - динамическая вязкость жидкости, Н-с/м2.

Найдем конвективный ток I^ = Яуд • &ж, выразив Яуд из (5) с учетом

(4), (7) и (11) с подстановкой значений (12) и (13)

288 и

ь =

72 йп

Я2 +

+

1

2

2пг1пуп &

2

в V

- Я2 с 22

л

(14)

У

В целом, нами предложена упрощенная математическая модель генерации электроаэрозоля и его основной функции - конвекционный ток.

и

Зависимости конвекционного тока от параметров распыления исследованы экспериментально на генераторе ПМЭГ [8].

Полученные экспериментальные зависимости и кривые, рассчитанные по выражению (14) представлены на рис. 1-2.

I, ,мкА

25

20

15

10

1к ,расч.

3

О Л

/л* А

// • ^

6

8 0Ж, мл/с

Рис.1. - Зависимости конвекционного тока 1к от расхода жидкости Qж при разном напряжении и 1 - и = 1 кВ; 2 - и = 2 кВ; 3 - и = 3 кВ.

Из рис. 1 видно, что при росте расхода жидкости ток конвекции увеличивается. Удельный заряд оказывает большое влияние на процесс зарядки аэрозоля, при этом проявляется нелинейная зависимость.

Из полученных кривых видно, что теоретические и экспериментальные кривые имеют хорошую сходимость, что позволяет при проектировании механических электроаэрозольных генераторов использовать выражение (14) для расчета технических параметров.

Литература

1. Верещагин И.П., Левитов В.И., Мирзабекян Г.3., Пашин М.М. Основы электрогазодинамики дисперсных систем. // М.: Энергия, 1974. 480 с.

2. Дондоков Д.Д., Тумуреев Н.В. Динамика осаждения униполярно заряженного аэрозоля в помещении с учетом ее герметичности // Тр.ЧИМЭСХ, 1976, Вып. 110, с. 35-42.

3. Дунский В.Ф., Китаев А.В. Осаждение униполярно заряженного аэрозоля в закрытом помещении // Коллоидный журнал. 1960. №2, т.ХХП, с.159-167.

4. Дунский В.Ф., Никитин Н.В., Соколов М.С. Монодисперсные аэрозоли. // М.: Наука, 1973. 191 с.

5. Закомырдин А.А., Виснапуу Л.Ю. Дезинфекция животноводческих помещений электроаэрозолями химических средств // Тр. ВНИИВС, 1970, т. 36, с. 227-238.

6. Electrostatic spraying: Better results with half the chemical // Progr. Farmer. 1979, Oct. p. 34.

7. Jones С. D., Hopkinson P. R. Electrical theory and measurements on an experimental charged cropspraying system // Pesticide Sci. 1979. vol. 10. pp. 91-103.

8. Лекомцев П.Л. Электроаэрозольные технологии в сельском хозяйстве: монография / Ижевск, ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2006. 219 с.

9. Савушкин А.В., Лекомцев П.Л., Дресвянникова Е.В., Ниязов А.М. Электроаэрозольное увлажнение воздуха. Особенности подбора параметров работы генератора // Инженерный вестник Дона, 2012, № 2 URL: ivdon.ru/magazine/archive/n2y2012/857

10.Дресвянникова Е.В., Лекомцев П.Л., Савушкин А.В. Возможности регулирования процессов тепловлажностной обработки в массообменных аппаратах при воздействии электрического поля // Инженерный вестник Дона, 2014, № 1 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2014/2235

References

1. Vereshhagin I.P., Levitov V.I., Mirzabekjan G.3., Pashin M.M. Osnovy jelektrogazodinamiki dispersnyh sistem. [Fundamentals of disperse systems elektrogasdynamics]. M.: Jenergija, 1974. 480 p.

2. Dondokov D.D., Tumureev N.V. Dinamika osazhdenija unipoljarno zarjazhennogo ajerozolja v pomeshhenii s uchetom ee germetichnosti. Tr.ChIMJeSH, 1976, Vyp. 110, pp. 35-42.

3. Dunskij V.F., Kitaev A.V. Osazhdenie unipoljarno zarjazhennogo ajerozolja v zakrytom pomeshhenii. Kolloidnyj zhurnal. 1960. №2, t.XXII, pp.159-167.

4. Dunskij V.F., Nikitin N.V., Sokolov M.S. Monodispersnye ajerozoli. [Monodisperse aerosols]. M.: Nauka, 1973. 191 p.

5. Zakomyrdin A.A., Visnapuu L.Ju. Dezinfekcija zhivotnovodcheskih pomeshhenij jelektroajerozoljami himicheskih sredstv. Tr. VNIIVS, 1970, t. 36, p. 227-238.

6. Electrostatic spraying: Better results with half the chemical. Progr. Farmer. 1979, Oct. p. 34.

7. Jones S. D., Hopkinson P. R. Electrical theory and measurements on an experimental charged cropspraying system. Pesticide Sci. 1979. vol. 10. pp. 91103.

8. Lekomcev P.L. Jelektroajerozol'nye tehnologii v sel'skom hozjajstve [Electroaerosol technology in agriculture]: Monografija. P.L. Lekomcev. Izhevsk: FGOU VPO Izhevskaja GSHA, 2006. 219 p.

9. Savushkin A.V., Lekomcev P.L., Dresvjannikova E.V., Nijazov A.M. Inzenernyj vestnik Dona (Rus), 2012, №2 URL: ivdon.ru/magazine/archive/n2y2012/857

10.Dresviannikova E.V., Lekomcev P.L., Savushkin A.V. Inzenernyj vestnik Dona (Rus), 2014, №1 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2014/2235.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.