Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Коронный разряд энергия

    Перспективной может стать со временем и обработка угля коронным разрядом. Проведенные в США исследования этого процесса и его технико-экономическая оценка показывают, что расход энергии много меньше, чем при переработке угля в плазме он составляет примерно [c.108]

    Как пок зывает практика последних лет, определенные перспективы в совершенствовании массообменных аппаратов с целью интенсификации химико-технологических процессов открывает применение в них реакционных устройств, концентрирующих внешнюю энергию акустических колебаний (вибрация, пульсация, ультразвук), электрических и магнитных полей, ударных волн, лазерного излучения, коронных разрядов и др. [30-34]. [c.35]


    Из перечисленных способов наибольшее распространение получило воспламенение горючих смесей от электрических разрядов. Например, при грозе и при коронном разряде даже на большом расстоянии может происходить воспламенение водорода. При взлете самолета с полосы, покрытой синтетическим материалом, может образоваться электростатический разряд с энергией большей, чем необходимо для воспламенения водорода. [c.282]

    Механизм регистрации ядерной частицы, очевидно, не зависит от ее природы и энергии. Для возникновения коронного разряда в счетчике Гейгера—Мюллера необходимо образование хотя бы одной пары ионов в объеме счетчика. Вероятность того, что ядерная частица будет зарегистрирована, если она попала в объем детектора, называется эффективностью данного детектора к определенному излучению. Эффективность счетчика Гейгера —Мюллера для а- и р-частиц близка к единице эффективность для у-квантов — 0,5—2%. а- и Р-частицы имеют большую удельную ионизацию (удельная ионизация определяется числом пар ионов, которое образуется при прохождении частицей единицы пути) и поэтому при попадании внутрь счетчика они обязательно вызывают ионизацию газа, наполняющего счетчик из-за малой удельной ионизации у-кванты с небольшой вероятностью вызывают разряд внутри счетчика. [c.49]

    Принцип действия ЭГД-К и ЭГД-Д основан на вязкостном взаимодействии униполярного заряженного потока с сильным электрическим полем. Униполярная зарядка производится с помощью холодного коронного разряда . При расширении газа в ЭГД-Д нейтральный поток совершает работу по переносу зарядов против сил электрического ЭГД-К ЭГД-Д поля. В результате процесс расширения в ЭГД-Д аналогичен процессу расширения в турбодетандере с совершением внешней работы. Произведенная в ЭГД-Д работа отводится в виде электрической энергии высокого потенциала. [c.353]

    Лицевую сторону полипропиленовой пленки обрабатывают для улучшения адгезии коронным разрядом. К тыльной стороне акрилатная эмульсия не пристает, что существенно облегчает технологию нанесения, поскольку не требуется разделительных материалов. Для того чтобы полипропилен или другие материалы с малой поверхностной энергией не надо было подвергать специальной обработке, в последнее время разработаны специальные марки акрилатных дисперсий как для липких лент, так и для обычных клеев. Они имеют сухой остаток 45—47 %, рН=1,5—3,5, получены на неионогенных эмульгаторах и различаются температурно-деформационными характеристиками. Так, полимер, предназначенный для использования в липких лентах, имеет модуль сдвига 30 МПа при —30°С, а полимер для обычных клеев — при 0°С [149]. Состав липкого клея на подобной дисперсии для крепления ковровых покрытий к жесткому полипропилену следующий (масс, ч.)  [c.131]


    ПОЛЯ почти полностью объясняется коронным разрядом. Возможность использования метода измерения диэлектрических потерь для оценки напряженности, при которой появляется коронный разряд, уже отмечалась ранее. Хотя этот метод фиксации напряжений, соответствующих моменту образования короны, не является чувствительным, он дает возможность измерять потери энергии в короне до значительно более высоких уровней, чем это можно сделать большинством других известных способов. Его применение наиболее целесообразно при возникновении короны на всем образце, а не в [c.162]

    Источником энергии коронного разряда и электрического поля высокого напряжения является генератор переменного тока. [c.9]

    Александров Г. Н., Коронный разряд на линиях электропередачи, изд-во Энергия , 1964. [c.266]

    При коронном разряде с катода заряженные частицы ускоряются в электрическом поле. Отрицательно заряженные частицы устремляются к поверхности полимера, а положительно заряженные — к катоду, где теряют свои заряды. При облучении пучком электронов или других заряженных частиц с увеличением энергии частиц увеличивается и глубина их проникновения в полимер. При коронном разряде заряженные частицы проникают в полимер на глубину 1 мкм [112]. Таким образом, большая часть полимера остается незаряженной, так как толщина электретов обычно превышает 5 мкм. Ионы захватываются на глубине нескольких молекулярных слоев от поверхности, электроны проникают глубже. [c.139]

    Коронный разряд может быть положительным или отрицательным в зависимости от того, с каким полюсом источника тока соединен коронирующий электрод. В случае отрицательной короны область сильного поля расположена у катода. В этой области положительные ионы могут приобретать большую энергию. При ударах положительных ионов о поверхность катода образуются электронные лавины. Каждая лавина приводит к появлению большого числа положительных ионов, дающих в свою очередь начало новым лавинам и т. д. Положительные ионы сравнительно малоподвижны и составляют положительный пространственный заряд, который ослабляет поле,, оттягивающее электроны от катода и [c.44]

    Горение положительного коронного разряда в водороде-поддерживается за счет вторичной эмиссии электронов из. катода и фотоионизации, причем основную роль играет вторичная эмиссия. При введении органических примесей в положительный коронный разряд вследствие процесса перезарядки условия горения изменятся. Процесс перезарядки состоит в захвате электрона нейтральной молекулой при столкновении ее с водородным ионом. Перезарядка имеет тем большую вероятность, чем ближе потенциалы ионизации иона и молекулы. Вместо быстрых водородных ионов образуются медленно движущиеся органические ионы, не вызывающие заметной вторичной эмиссии из катода. Это связанО с тем, что сложные молекулы стремятся диссоциировать после приобретения энергии возбуждения, полученной в результате нейтрализации органического иона. Время жизни такого иона невелико. В процессе диссоциации образуются свободные радикалы, которые могут захватывать электроны,, возникающие у катода. [c.47]

    Исходный материал, содержащий проводящие и непроводящие частицы, подается на заземленную поверхность (валок), который движется под коронирующим электродом, расположенным над этой поверхностью. Оборудованием для создания коронного разряда является высоковольтный источник электрической энергии и специальным образом изготовленный электрод. 2. В короне заряжаются как проводящие, так и непроводящие частицы, но проводящие при контакте с заземленной несущей поверхностью теряют свой заряд, а непроводящие сохраняют и притягиваются к ней. 3. Силы тяжести отрывают частицы от поверхности, но в разных местах (заряженные непроводящие отрываются позже), и направляют их в разные бункера [c.176]

    Удобной моделью являются гелеобразные полимеры. Известно, что краевые углы смачивания гидрогелей весьма низки, несмотря на казалось бы достаточную подвижность функциональных групп на поверхности. Последний факт, по-видимому, достоверен авторы [298] в широких пределах варьировали подвижность гидрофильных групп полипропилена, желатины и агара путем обработки коронным разрядом. Однако это практически пе изменило низких значений 0. Отсюда можно заключить, что повышенная подвижность боковых цепей приводит к их ориентации в объем фазы, а поверхностная энергия, измеряемая методом смачивания, характеризует скорее главные цепи макромолекул, чем полимер в целом. [c.71]

    Важно будет исследовать два класса реакций. Первый класс процессов связан с использованием дешевого местного сырья типа угля, солей, воздуха и воды. Уменьшение стоимости электрической энергии, возможно, приведет к разработке экономичных плазменных процессов, использующих дешевое сырье. Второй важный класс реакций будет проводиться в неравновесной плазме. Такую пла.з-му можно генерировать в сверхвысокочастотном, высокочастотном и коронном разрядах. Исследования селективной передачи энергии соединениям в плазме приведут к гораздо лучшему использованию энергии и более специфичным реакциям. Было показано, что присутствие постороннего газа в газофазной реакционной системе существенно влияет на выход продуктов реакции и на степень [c.9]


    Коронный разряд. В короне доля энергии, теряемой на тепло, несколько выше, чем в тихом разряде. Коронный разряд способен вызывать более интенсивный распад молекул, нежели тихий. В исследовательских работах применяется для осуществления полимеризации и крекинга различных органических соединений[ ], В технике коронный разряд нашел применение только для получения озона [c.141]

    Следовательно, подбирая реакции, конечные продукты которых более устойчивы к электронному удару, чем исходные реагенты, можно в принципе найти условия, когда процесс будет селективен в отношении некоторого целевого продукта. При этом не требуется специальных мер для вывода избыточной энергии теплового движения молекул из системы, поскольку тяжелые частицы в такой плазме практически холодны . Примерами неравновесных плазменных систем могут служить весьма короткие электрические разряды (как, например, уже упоминавшийся выше импульсный СВЧ-разряд) или стационарные тлеющий и коронный разряды. [c.23]

    Электростатический осадитель обычно имеет отрицательный электрод в виде набора тонких проволочек или иголок и положительный электрод в виде металлической пластины (обычно заземляется). Разность потенциалов между электродами составляет несколько десятков тысяч вольт. Вблизи отрицательного электрода устанавливается высокий градиент напряженности электрического поля, и наступает коронный разряд. В этой (активной) области электроны приобретают настолько большую энергию, что способны сами производить вторичную ионизацию молекул газа и, таким образом, непрерывно поддерживать заряд. [c.78]

    Типичная задача на синтез измерительной системы. Измерение, как и изменение, всегда связано с преобразованием энергии. Но в задачах на изменение необходимость преобразования энергии видна намного отчетливее, чем при решении задач на измерение. Поэтому при решении задачи 4.5 методом перебора вариантов даже не вспоминают о законе обеспечения сквозного прохода энергии. В эксперименте задача была предложена четырем заочникам, живущим в разных городах и только приступающим к изучению ТРИЗ. Результат выдвинуто 11 идей, правильного решения нет. Предложения характеризуются неопределенностью Может быть, острые и тупые кнопки отличаются по весу Тогда надо проверить возможность сортировки по весу... Четыре заочника второго года обучения дали правильные ответы, причем двое них отметили тривиальность задачи. В самом деле, если применять закон о сквозном проходе энергии, ясно, что энергия должна проходить сквозь основание кнопки и стерженек, а затем поступать на измерительный прибор. При этом между острием стерженька и входом измерительного прибора желательно иметь свободное лространство (воздушный промежуток), чтобы не затруднять движения кнопок . Цепь кнопка — острие стерженька — воздух — вход прибора может быть легко реализована, если энергия электрическая, и значительно труднее — при использовании других видов энергии. Следовательно, надо связать процесс с потоком электрической энергии в каких случаях ток зависит от степени заостренности стерженька, контактирующего с воздухом Такая постановка вопроса, в сущности, содержит и ответ на задачу надо использовать коронный разряд, сила тока в [c.65]

    Процесс осаждения заряженных частиц осуществляется силами электрического поля коронного разряда. Сила тока коронного разряда зависит от приложенного напряжения, от формы электродов, расстояния между ними, от природы и плотности газа. С возрастанием силы тока увеличиваются количество ионов и их кинетическая энергия и в результате возрастает заряд частиц по])ошка, находящихся во внешней области коронного разряда, что увеличивает скорость частиц и приводит к повышению производительности. Следует так выбирать параметры, от которых зависит сила тока коронного разряда, чтобы в процессе нанесения порошка ко]5онный разряд не мог перейти в искровой. [c.116]

    В отличие от синтеза озона синтез аммиака является экзотермической реакцией (V2 N3 /а Ha- NHg -f 11,0 ккая). Однако вследствие, необходимости активации осуществление этой реакции также сопряжено с затратой энергии, что в равной мере относится как к термической реакции, так и к реакции, проводимой в электрическом разряде. Исследованию последней реакции посвящено много работ Г378]. Было показано, что в зависимости от типа разряда и условий проведения реакции устанавливается определенный предел реакции. Так, было найдено, что при проведении этой реакции в искровом разряде пределу реакции отвечает 3 % аммиака, в коронном разряде предельная концентрация аммиака для стехиометрической смеси составляет 4,1%, в тлеющем разряде — 6%. Далее, в безэлектродном разряде была достигнута предельная концентрация аммиака 36 %, а в тлеющем разряде при вымораживании аммиака жидким воздухом —98%. Этй данные свидетельствуют о наличии обратной реакции разложения NH3, идущей параллельно с прямой реакцией синтеза. Выход аммиака обычно составляет несколько г амм на киловатт-час, изменяясь с изменением условий и типа разряда в пределах от десятых долей грамма до величины порядка 10 г. Наибольший Выход был пол гчен В случае тихого разряда (8,2 г1квт-ч), что нужно приписать более высокому давлению. Был измерен также выход аммиака, получающегося при бомбардировке смеси азота и водорода электронами заданных энергий. Так, при энергии электронов 25 эв на пять электронов приходится одна молекула NH3, что отвечает выходу в 5,1 г1квт-ч. Укажем также, что при проведении рекций в тлеющем разряде было установлено [c.355]

    В работе [199] величина заряда на твердых полиэтиленовых листах определялась с помощью цилиндра Фарадея, напряжение на котором измерялось электростатическим вольтметром. Максимальный заряд, переносимый в единичном разряде с исследуемого образца, достигал 0,23 мкКл, а максимальная площадь разряда диэлектрика составляла 300 см (при относительной влажности воздуха менее 40%). Схема измерения заряда аналогична изображенной на рис. 62. Применялись шаровые электроды с радиусом 1, 5, 10 и 20 мм. Длительность разрядов с полиэтилена, как видно из рис. 61, для электродов радиусом 1 мм была наибольшей, но она достигала минимальной постоянной величины для электродов радиусом более 10 мм. В последнем случае заряд переносился в единичной искре, а при уменьшении радиуса до 5 мм энергия разряда рассеивалась в двух или трех отдельных искрах. При миллиметровом электроде происходил непродолжительный коронный разряд, за которым следовал ряд небольших прерывистых (дискретных) разрядов. Из рис. 61 видно, что ток в разряде в единичные интервалы времени возрастал с увеличением радиуса электрода вплоть до 10 мм, хотя, как указывают авторы, величина заряда, переносимого в единичном [c.131]

    В коронном разряде электрическая энергия преобразуется главным образом в тепловую энергию газа вследствие того, что ионы передают свой импульс молекулам. В химическую энергию и свет превращается лишь малая часть электрической энергии рекомбинационные потери также невелики. Коронный разряд на переменном токе осложняется из-за выталкивания пространственного заряда в окружающий объем полем проволоки. Когда поле меняет свое направление, этот пространственный заряд притягивается проволокой, в то время как ионы противоположного знака отталкиваются. Таким образом, в стационарном состоянии имеется значительный сдвиг фазы между полем у поверхности проволоки и скоростью ионов, что приводит к соответствующему сдвигу фаз между пиковым значением приложенного поля и током короны (обычно искажен- ным). Изучение коронного разряда переменного тока представ- дпет значительный практический интерес, так как потери энергии на высоковольтных линиях передач при наличии коронного разряда могут быть весьма большими. [c.267]

    При высоковольтной передаче электрической энергии, а также в отдельных частях высоковольтных машин корона является вредным явлением, так как ведёт к потере мощности из-за возникновения коронных токов. Применение в качестве полезного фактора коронный разряд находит в электрофильтрах и электросепараторах. [c.373]

    При обработке поверхностей различных материалов коронным разрядом на них образуются озонидные и пероксидные группы, которые и способствуют повышению адгезии. Однако эти группы быстро превращаются в карбоксильные, что приводит к снижению поверхностной энергии и прочности склеивания [281]. Методом рентгеновской фотоэлектрической спектроскопии и другими методами на поверхности обработанной коронным разрядом полиэтиленовой пленки обнаружены группы СООН и С = 0. [c.166]

    Результатом воздействия на полимеры коронного разряда является образование кислородсодержащих функциональных групп. Так, было установлено, что обработка полиэтилентерефталата приводит к генерированию фенольных гидроксилов [741]. Содержание последних немонотонно связано с прочностью соответствующих адгезионных соединений, из чего следует, что обработка приводит к изменению топографии поверхности субстрата путем преимущественного окисления прежде всего по местам локальных микродефектов. Тем не менее степень развитости рельефа поверхности не изменяется (что является несомненным преимуществом этого метода окисления перед кислотно-солевым, сопровождающимся образованием трещин), и повышение адгезионной способности определяется только концентрацией кислородсодержащих групп. Действительно, измерение полярной и дисперсионной компонент поверхностной энергии полиэтилена, подвергнутого воздействию коронного разряда, показало, что эта обработка приводит к эффективному росту только первой компоненты, для которой наблюдается симбатная связь со значением термодинамической работы адгезии [742]. Позднее было обнаружено, что при таком воздействии образуются свободные радикалы и пероксидные группы, причем концентрация последних коррелирует со смачиваемостью полиэтилена и прочностью его адгезионных соединений [743]. Аналогичные данные были получены при изучении гомо- и сополимеров полипропилена [744] обработка коронным разрядом полиамидного, полиэтилентерефталатного, полиакрилонитрильного, полипропиленового, вискозного [745] и углеродного [746] волокон заметно улучшает их смачивание эпоксидным олигомером, существенно повышая прочность, ударную вязкость и водостойкость соответствующих композитов вследствие, очевидно, увеличения полярной компоненты поверхностной энергии субстратов. Так, в работе [747] повышение прочности адгезионных соединений полиэтилена с полиэтилентереф- [c.187]

    При возникновении коронного разряда большая энергия электронов ионизирует газовую фазу продуктов сгорания топлива. Образующиеся ионы садятся на частицы летучей золы и передают этим частицам свой заряд. В результате зола приобретает способность перемещаться в электрическом поле. Скорость перемещения заряженных частиц к осадительному электроду под действием внешнего электрического поля называют скоростью дрейфа. Поскольку на любую частицу, находяшуюся в межэлектродном промежутке, действуют кроме электрической силы также турбулентные пульсации, силы вязкости газа, вторичного уноса и др., то фактическая скорость перемещения частицы к осадительному электроду отличается от чистой скорости дрейфа. Эту результирующую скорость перемещения обычно называют условной (эффективной) скоростью дрейфа. При этом условная скорость дрейфа тем меньше, чем меньше размер частицы. [c.5]

    Низкотемпературная плазма может быть использована как высокоэнталь-пийный источник энергии, источник положительных и отрицательных ионов для ионно-молекулярных реакций, мощный источник светового излучения для фотохимических реакций. Низкотемпературная плазма может генерироваться в генераторах плазмы с дугой высокой интенсивности, плазмотронах постоянного тока, переменного тока промышленной частоты, высокочастотных и сверхвысокочастотных, а также в тлеющем и коронном разрядах, установках адиабатического сжатия, ударных трубах, с помощью мощных лазеров (см. гл. 1). [c.222]


Смотреть страницы где упоминается термин Коронный разряд энергия: [c.133]    [c.267]    [c.267]    [c.107]    [c.349]    [c.439]    [c.53]    [c.44]    [c.47]    [c.31]    [c.245]    [c.221]    [c.221]    [c.112]    [c.139]    [c.189]    [c.349]    [c.111]   
Основы переработки пластмасс (1985) -- [ c.189 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Коронен

Разряд энергия



© 2025 chem21.info Реклама на сайте