RU2242849C2 - Источник заряженных пылевых частиц - Google Patents

Источник заряженных пылевых частиц Download PDF

Info

Publication number
RU2242849C2
RU2242849C2 RU2003100867/06A RU2003100867A RU2242849C2 RU 2242849 C2 RU2242849 C2 RU 2242849C2 RU 2003100867/06 A RU2003100867/06 A RU 2003100867/06A RU 2003100867 A RU2003100867 A RU 2003100867A RU 2242849 C2 RU2242849 C2 RU 2242849C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrode
chamber
housing
charge
charging
Prior art date
Application number
RU2003100867/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003100867A (ru
Inventor
Н.Д. Семкин (RU)
Н.Д. Семкин
К.Е. Воронов (RU)
К.Е. Воронов
Л.С. Новиков (RU)
Л.С. Новиков
ков А.В. Пи (RU)
А.В. Пияков
Original Assignee
Самарский государственный аэрокосмический университет им. академика С.П. Королева
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Самарский государственный аэрокосмический университет им. академика С.П. Королева filed Critical Самарский государственный аэрокосмический университет им. академика С.П. Королева
Priority to RU2003100867/06A priority Critical patent/RU2242849C2/ru
Publication of RU2003100867A publication Critical patent/RU2003100867A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2242849C2 publication Critical patent/RU2242849C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Electrostatic Separation (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области ускорительной техники и может быть использовано для моделирования микрометеоритов и техногенных частиц. Источник заряженных пылевых частиц содержит корпус, бункерный электрод, зарядный электрод, иглу, бункерную и зарядную камеры. Между зарядным электродом и корпусом установлен промежуточный электрод, образующий между корпусом и внешней поверхностью промежуточного электрода промежуточную камеру. В боковой поверхности промежуточного электрода выполнены дополнительные отверстия, сообщающие зарядную и промежуточную камеры между собой, бункерная камера образована корпусом и бункерным электродом и сообщена с промежуточной камерой, а зарядная камера образована зарядным электродом и внутренней поверхностью промежуточного электрода. Предлагаемый источник заряженных пылевых частиц позволяет существенно увеличить процентное соотношение заряженных частиц к общему потоку частиц. 1 н. п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к области ускорительной техники и может быть использовано в качестве инжектора пылевых частиц для последующей ускорительной системы.
Известен источник заряженных пылевых частиц, состоящий из бункерной камеры, образованной бункерным электродом и внутренней стороной промежуточного электрода, зарядной камеры, образованной внешней стороной промежуточного электрода и корпусом, иглы (Статья: Fechtig H., Grun E., Kissel J., Laboratory simulation. Charber 9, M.P. Institute
Figure 00000002
Kernphysik, 69, Heidelberg 1, FRG, 1989). Недостатком этого источника заряженных пылевых частиц является проникновение в объем вакуумной камеры незаряженных частиц.
Наиболее близким аналогом является источник заряженных пылевых частиц, состоящий из бункерной камеры, образованной бункерным электродом и внутренней стороной зарядного электрода, зарядной камеры, образованной внешней стороной зарядного электрода и корпусом, иглы. (Акишин А.И., Новиков Л.С. Методика и оборудование имитационных испытаний материалов космических аппаратов. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1990, 90с. (стр.80)).
Однако он обладает рядом недостатков: в общем потоке пылинок, генерируемых таким инжектором, количество частиц, имеющих близкий к максимальному заряд, будет составлять не более 1% от общего числа пылинок.
Поставлена задача: разработать источник заряженных пылевых частиц, обладающий большим процентным отношением частиц с близким к максимальному зарядом к общему потоку пылевых частиц.
Поставленная задача достигается тем, что в источнике заряженных пылевых частиц, содержащим корпус, бункерный электрод, зарядный электрод, иглу, бункерную камеру, зарядную камеру, согласно изобретению, между зарядным электродом и корпусом введен промежуточный электрод и промежуточная камера, образованная корпусом и внешней поверхностью промежуточного электрода, а бункерная камера образована корпусом и бункерным электродом, зарядная камера образована зарядным электродом и внутренней поверхностью промежуточного электрода.
Сущность изобретения поясняется чертежом, где на Фиг.1 изображено устройство (вид спереди в разрезе), Фиг.2 - вид сверху.
Устройство содержит корпус 1, в котором по окружности выполнены бункерные камеры 2, с расположенными в них бункерными электродами 3, в полости корпуса 1 установлен промежуточный электрод 4 со сферической внутренней поверхностью, в крышке корпуса 1 установлен зарядный электрод 5 с размещенной на нем иглой 6. Промежуточная камера 7 образована корпусом 1 и внешней поверхностью промежуточного электрода 4, зарядная камера 8 образована внутренней поверхностью промежуточного электрода 4 и зарядным электродом 5, в корпусе 1 выполнены отверстия 9, соединяющие полости бункерных камер 2 с промежуточной камерой 7 и отверстие 10, выполненное в корпусе 1 соосно с иглой 6. В промежуточном электроде 4 выполнены отверстия 11 и отверстия 12, соединяющие полость промежуточной камеры 7 с полостью зарядной камеры 8, и отверстие 13 выполненное в промежуточном электроде по оси зарядного электрода. Геометрия промежуточной камеры 7 выбрана таким образом, чтобы силовая линия с наименьшей напряженностью в этой камере находится напротив отверстий 12 и проходит через отверстия 11 в направлении иглы 6.
Устройство работает следующим образом: пылевые частицы находятся в бункерной камере 2, которая соединена через отверстие 9 с объемом промежуточной камеры 7, образованной корпусом 1 и промежуточным электродом 4. В общем случае таких бункерных камер 2 в источнике заряженных пылевых частиц может быть несколько, каждый для своего сорта пылевых частиц. При подаче напряжения на бункерный электрод 3, пылевые частицы начинают через отверстия 9 поступать в промежуточную камеру 7, где двигаясь по силовым линям электрического поля через отверстия 11 попадают в область иглы 6. Если пылевая частица, после зарядки не попала в выходное отверстие 13, или если не коснулась иглы 6, то она смещается в зону слабого поля в районе отверстий 12, через которые она попадает обратно в промежуточную камеру 7.
Таким образом, для создания потока заряженных частиц, равного потоку прототипа необходимо приблизительно в 100 раз меньшее количество пылевых частиц, кроме того, попадание в объем ускорителя недостаточно заряженных частиц практически исключается. Эта конструкция позволяет создать поток частиц со значительно большей средней скоростью, чем у прототипа.

Claims (1)

  1. Источник заряженных пылевых частиц, содержащий корпус, бункерный электрод, зарядный электрод с иглой, бункерную и зарядную камеры, отличающийся тем, что между зарядным электродом и корпусом установлен промежуточный электрод, образующий между корпусом и внешней поверхностью промежуточного электрода промежуточную камеру, зарядная камера образована зарядным электродом и внутренней поверхностью промежуточного электрода, при этом в боковой поверхности промежуточного электрода выполнены дополнительные отверстия, сообщающие зарядную и промежуточную камеры между собой, а бункерная камера образована корпусом и бункерным электродом и сообщена с промежуточной камерой посредством отверстий, выполненных в корпусе.
RU2003100867/06A 2003-01-10 2003-01-10 Источник заряженных пылевых частиц RU2242849C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003100867/06A RU2242849C2 (ru) 2003-01-10 2003-01-10 Источник заряженных пылевых частиц

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003100867/06A RU2242849C2 (ru) 2003-01-10 2003-01-10 Источник заряженных пылевых частиц

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003100867A RU2003100867A (ru) 2004-08-10
RU2242849C2 true RU2242849C2 (ru) 2004-12-20

Family

ID=34387475

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003100867/06A RU2242849C2 (ru) 2003-01-10 2003-01-10 Источник заряженных пылевых частиц

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2242849C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2532688C1 (ru) * 2013-05-07 2014-11-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)" (СГАУ) Инжектор заряженных пылевых частиц
RU2551129C1 (ru) * 2013-12-24 2015-05-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)" (СГАУ) Инжектор заряженных пылевых частиц

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
АКИШИН А.И. и др. Методика и оборудование имитационных испытаний материалов космических аппаратов. - М.: Издательство Московского университета, 1990, с.80. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2532688C1 (ru) * 2013-05-07 2014-11-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)" (СГАУ) Инжектор заряженных пылевых частиц
RU2551129C1 (ru) * 2013-12-24 2015-05-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)" (СГАУ) Инжектор заряженных пылевых частиц

Similar Documents

Publication Publication Date Title
MXPA05009745A (es) Dispositivo de filtracion que incorpora nanoparticulas.
FR2424074A1 (fr) Epurateur a chocs
KR970021656A (ko) 전기적 제어에 의한 디젤엔진의 배기미립자 포집장치
RU2242849C2 (ru) Источник заряженных пылевых частиц
JPS4888553A (ru)
EA200401440A1 (ru) Повышение эффективности сверхзвуковой сепарации текучей среды за счет инжекции распыляемого материала
CN106573253A (zh) 粒子荷电装置
ATE104495T1 (de) Vorrichtung zur beseitigung elektrostatischer ladungen.
BR9506491A (pt) Processo para tratar particulas carregadas por gás aparelho para efetuar o processo e uso de um aparelho
Buyong et al. Dielectrophoretic characterization of array type microelectrodes
RU58839U1 (ru) Источник заряженных пылевых частиц
Dumitran et al. Numerical simulation of fine particles charging and collection in an electrostatic precipitator with regular barbed electrodes
Tran et al. Estimating the effect of asymmetric electrodes in bipolar discharge ion wind generator
RU2532688C1 (ru) Инжектор заряженных пылевых частиц
RU2551129C1 (ru) Инжектор заряженных пылевых частиц
RU2354459C2 (ru) Насадок шестеренко
GB1335731A (en) Turbulence inducing electrogasdynamic precipitator
Praeger et al. Numerical calculation of dielectrophoretic and electrostatic forces acting on micro-scale particles
EP0957330A3 (en) Practice ammunition for dispersing a staining material
King Ferroelectrohydrodynamics of ionic liquid ferrofluid surface instabilities and jets
DE3303137C2 (ru)
RU2003100867A (ru) Источник заряженных пылевых частиц
KR200330749Y1 (ko) 자성 본체
RU2036021C1 (ru) Устройство для нанесения полимерных порошковых покрытий
Nie et al. Study of the present status and prospect of the guidance law

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20060111