RU2792296C1 - Электродный узел - Google Patents

Электродный узел Download PDF

Info

Publication number
RU2792296C1
RU2792296C1 RU2022110848A RU2022110848A RU2792296C1 RU 2792296 C1 RU2792296 C1 RU 2792296C1 RU 2022110848 A RU2022110848 A RU 2022110848A RU 2022110848 A RU2022110848 A RU 2022110848A RU 2792296 C1 RU2792296 C1 RU 2792296C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrolyte
porous
electrode assembly
current lead
headpiece
Prior art date
Application number
RU2022110848A
Other languages
English (en)
Inventor
Харис Каюмович Тазмеев
Гаяз Харисович Тазмеев
Алмаз Харисович Тазмеев
Original Assignee
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" (ФГАОУ ВО КФУ)
Filing date
Publication date
Application filed by федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" (ФГАОУ ВО КФУ) filed Critical федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" (ФГАОУ ВО КФУ)
Application granted granted Critical
Publication of RU2792296C1 publication Critical patent/RU2792296C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к плазменной технике, а именно к газоразрядным устройствам с жидкими электролитными электродами и может быть применено в тех областях науки и техники, где используется низкотемпературная плазма, в частности, в плазмохимии. Технический результат - увеличение удельной тепловой нагрузки на электродный узел. В электродном узле, содержащем жидкий электрод в виде электролита, токоподвод и пористую насадку из огнеупорного материала, смонтированные с образованием небольшого зазора Δ между пористой насадкой и токоподводом, в пористой насадке выполнены малые отверстия с диаметрами d и эти отверстия расположены в ячейках прямоугольной сетки с одинаковым шагом a по линиям, образующим сетку, при этом малые отверстия образуют каналы для протекания электролита из зазора Δ между пористой насадкой и токоподводом к рабочей поверхности пористой насадки. 1 ил.

Description

Изобретение относится к плазменной технике, а именно к газоразрядным устройствам с жидкими электролитными электродами, и может быть применено в тех областях науки и техники, где используется низкотемпературная плазма, в частности, в плазмохимии.
Известны электродные узлы с жидким электродом в виде проточного электролита [1-4]. Недостатком таких электродных узлов является то, что они малопригодны для создания потоков плазмы с заданной ориентацией в пространстве. Пространственное положение этих электродных узлов жестко ограничено. Они всегда размещаются ниже того электрода, к которому подводится противоположный потенциал, т.е. если они выполняют роль катода, то располагаются ниже анода, а если являются анодом, то располагаются ниже катода. При этом поток плазмы всегда ориентирован только в одном направлении. Он идет снизу вверх.
Известен электродный узел, представляющий собой напорную металлическую трубку, из которой истекает струя жидкого электролита [2]. Металлическая трубка служит токоподводом. Этот электродный узел позволяет менять положение электродов газоразрядного устройства друг относительно друга, и тем самым может обеспечить заданную ориентацию плазменного столба в пространстве.
Этот электродный узел [2] имеет следующие недостатки. Стабильное горение газового разряда возможно только при малых токах. Это обстоятельство обусловлено нагреванием струи электролита за счет выделения тепла внутри него при пропускании тока. Согласно закону Джоуля-Ленца количество теплоты, выделяемой в струе электролита, растет пропорционально квадрату тока. Поэтому большие токи приводят к взрывному вскипанию струи электролита, из-за чего происходит разрыв электрической цепи и горение газового разряда становится невозможным. Повышение тока возможно при увеличении потока электролита, т.к. в этом случае для нагрева струи электролита потребуется большее количество теплоты. Однако увеличение потока электролита приведет к другим нежелательным явлениям. В частности, возрастает разбрызгивание электролита.
Прототипом выбран электродный узел [5], представляющий собой напорную трубку, снабженную пористой насадкой из огнеупорного диэлектрического материала и токопроводящей втулкой, между которыми образован зазор для протекания электролита. Токопроводящая втулка может быть выполнена из металла или из графита. Она служит токоподводом к жидкому электролиту. Этот электродный узел позволяет создать поток плазмы с различными ориентациями в пространстве. Однако его невозможно использовать в сильноточных режимах горения разряда, когда возникают большие удельные тепловые нагрузки на пористую насадку. Это обстоятельство обусловлено со следующими недостатками электродного узла [5]. Во-первых, пористая насадка имеет ограниченную пропускную способность. Во-вторых, пористая структура как фильтр задерживает загрязнения электролита и со временем пропускная способность пористой насадки снижается. Из-за этих недостатков отвод теплоты с единицы поверхности пористой насадки проточным электролитом возможен только в ограниченном количестве.
Цель заявляемого изобретения направлено на увеличение удельной тепловой нагрузки на электродный узел.
Цель достигается тем, что в электродном узле, содержащем жидкий электрод в виде электролита, токоподвод и пористую насадку из огнеупорного материала, смонтированные с образованием небольшого зазора Δ между пористой насадкой и токоподводом, в пористой насадке выполнены малые отверстия с диаметрами d и эти отверстия расположены в ячейках прямоугольной сетки с одинаковым шагом a по линиям, образующим сетку, при этом малые отверстия образуют каналы для протекания электролита из зазора Δ между пористой насадкой и токоподводом к рабочей поверхности пористой насадки, а геометрические размеры Δ, d и a выбраны в пределах:
1≤Δ≤3 мм; 0,5≤d≤0,8 мм; 5≤a≤6 мм.
На фиг. 1 представлен электродный узел.
Электродный узел состоит из диэлектрического корпуса 1, токоподвода 2, пористой насадки 3 и жидкого электрода 4 в виде электролита, текущего внутри электродного узла. Стрелками указано направление движения электролита.
Диэлектрический корпус 1 выполнен из термостойкого диэлектрика, он снабжен штуцером 5 для подачи электролита и штуцером 6 для отвода электролита.
Токоподвод 2 выполнен из токопроводящего материала в виде шайбы и вставлен в диэлектрический корпус 1. В токоподводе выполнены два отверстия для протекания электролита. Материалом токоподвода служит проводник (металл или графит). Токоподвод снабжен клеммой 7 для соединения с источником электрического питания. Клемма 7 может быть соединена либо с отрицательным, либо с положительным полюсом источника питания. На фиг. 1 изображен вариант соединения с отрицательным полюсом. В этом случае электродный узел служит катодом газоразрядного устройства. В варианте соединения с положительным полюсом электродный узел будет служить анодом газоразрядного устройства.
Пористая насадка 3 выполнена из огнеупорного материала в виде шайбы. Ее толщина составляет 5-8 мм. Пористая насадка 3 смонтирована снаружи корпуса 1 впритык к его торцу. Между пористой насадкой 3 и токоподводом 2 образован зазор Δ шириной в пределах 1-3 мм. Этот зазор заполнен проточным электролитом. В пористой насадке выполнены отверстия 8 с диаметром d в пределах 0,5-0,8 мм. Местоположения этих отверстий образуют прямоугольную сетку с одинаковым шагом a в пределах 5-6 мм по линиям, образующим сетку. Отверстия 8 служат каналами для протекания электролита из зазора Δ между пористой насадкой и токоподводом к поверхности пористой насадки.
Работает электродный узел следующим образом. Жидкий электрод 4, подводимый в электродный узел через штуцер 5, заполняет зазор Δ, смачивает пористую насадку 3, частично отводится через штуцер 6. Вместе с электролитом уносятся электролизные газы, выделяемые на поверхности токоподвода. Часть электролита через отверстия 8 поступает на рабочую поверхность пористой насадки 3. Важно, что наличие отверстий облегчает поступление электролита на рабочую поверхность пористой насадки. При этом электролит более эффективно охлаждает пористую насадку. Поэтому тепловая нагрузка на электродный узел может быть увеличена. Под воздействием газового разряда электролит распыляется и испаряется с рабочей поверхности пористой насадки 3. Таким образом, вещество электролита поступает в газовый разряд и образует плазму. Избыток электролита стекает с рабочей поверхности пористой насадки 3. Избыточное количество электролита необходимо для того, чтобы, во-первых, обеспечить увлажненное состояние пористой насадки в полном объеме, и, во-вторых, отвести тепло от пористой насадки в виде возросшей внутренней энергии электролита.
Электродный узел может располагаться в различных ориентациях в пространстве. На фиг. 1 изображен вариант горизонтальной ориентации. Кроме этого варианта могут быть ориентации под углом вниз и под углом вверх, а также вертикально снизу вверх. Малые размеры отверстий 8 и их частое расположение обеспечивают надежную тепловую защиту пористой насадки при всевозможных ориентациях электродного узла.
Электродный узел испытан экспериментально. Эксперименты были проведены при горизонтальной ориентации электродного узла. В качестве электролита был использован раствор хлорида натрия в дистиллированной воде с концентрацией по массе 0,5%. Ток газового разряда менялся в диапазоне 10-22 А, при этом средняя плотность тока, определяемая как отношение тока к площади рабочей поверхности пористой насадки, получилась в несколько раз больше чем в экспериментах с применением электродного узла, описание которого дано в [5]. Соответственно, тепловая нагрузка на электродный узел была в несколько раз выше. Таким образом, экспериментально было подтверждено, что поставленная цель достигнута.
Источники информации
1. Патент РФ №2242848. Тазмеев Х.К., Тазмеев А.Х. Способ получения потока плазмы из паров электролита и устройство для его осуществления. 2004.
2. Патент РФ №2258329. Тазмеев Х.К., Тазмеева Р.Н. Электродный узел. 2005.
3. Bruggeman P. et al. Characteristics of atmospheric pressure air discharges with a liquid cathode and a metal anode // Plasma Sources Science and Technology. - 2008. - Volume 17, Number 2. - P. 025012.
4. Гайсин Ф.М., Хакимов Р.Г., Шакиров Ю.И. Разряд в газе между струей жидкости и твердым электродом // Тезисы докладов научно-технической конференции «Проблемы и прикладные вопросы физики» - Саранск. 18-20 мая 1993. МГПИ. См. стр. 34.
5. Патент РФ №2149523. Тазмеев Х.К., Тазмеев Б.Х. Электродный узел. 2000.

Claims (2)

  1. Электродный узел, содержащий жидкий электрод в виде электролита, токоподвод и пористую насадку из огнеупорного материала, смонтированные с образованием небольшого зазора Δ между пористой насадкой и токоподводом, отличающийся тем, что в пористой насадке выполнены малые отверстия с диаметрами d и эти отверстия расположены в ячейках прямоугольной сетки с одинаковым шагом a по линиям, образующим сетку, при этом малые отверстия образуют каналы для протекания электролита из зазора Δ между пористой насадкой и токоподводом к рабочей поверхности пористой насадки, а геометрические размеры Δ, d и a выбраны в пределах:
  2. 1≤Δ≤3 мм; 0,5≤d≤0,8 мм; 5≤a≤6 мм.
RU2022110848A 2022-04-19 Электродный узел RU2792296C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2792296C1 true RU2792296C1 (ru) 2023-03-21

Family

ID=

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1988000427A1 (en) * 1986-07-04 1988-01-14 Imatran Voima Oy Method and apparatus for plasma gasification of liquid materials
RU2149523C1 (ru) * 1999-04-28 2000-05-20 Камский политехнический институт Электродный узел
RU2258329C1 (ru) * 2004-05-06 2005-08-10 Камский государственный политехнический институт Электродный узел
US8877002B2 (en) * 2002-11-28 2014-11-04 Tokyo Electron Limited Internal member of a plasma processing vessel
US10138554B2 (en) * 2013-12-19 2018-11-27 Masarykova Univerzita Method of plasma treatment of an internal and/or external surface of a hollow electrically non-conductive body and a device for carrying out this method

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1988000427A1 (en) * 1986-07-04 1988-01-14 Imatran Voima Oy Method and apparatus for plasma gasification of liquid materials
RU2149523C1 (ru) * 1999-04-28 2000-05-20 Камский политехнический институт Электродный узел
US8877002B2 (en) * 2002-11-28 2014-11-04 Tokyo Electron Limited Internal member of a plasma processing vessel
RU2258329C1 (ru) * 2004-05-06 2005-08-10 Камский государственный политехнический институт Электродный узел
US10138554B2 (en) * 2013-12-19 2018-11-27 Masarykova Univerzita Method of plasma treatment of an internal and/or external surface of a hollow electrically non-conductive body and a device for carrying out this method

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
C1. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8409422B2 (en) Method and apparatus for producing hydrogen and oxygen gas
Shirai et al. Atmospheric DC glow microplasmas using miniature gas flow and electrolyte cathode
Becker et al. Microplasmas: scientific challenges & technological opportunities
AU2003263114A1 (en) Electrolysis process and apparatus
Li et al. An experimental study of AC arc propagation over a contaminated surface
RU2792296C1 (ru) Электродный узел
Azumi et al. Light emission from Pt during high‐voltage cathodic polarization
Jia et al. Morphology evolution of an atmospheric pressure glow discharge initiated in the air gap between a liquid cathode and a needle anode
Li et al. Temporal evolutions of self-organized patterns formed on the water-anode surface of an atmospheric pressure glow discharge
US20060291822A1 (en) Sheldon electro-matrix core
RU2169443C1 (ru) Способ получения электролитного электрического разряда и устройство для его осуществления
DE2927996C2 (ru)
JP2006521670A5 (ru)
US7171111B2 (en) Method of heating water with rod shaped electrodes in a two-dimensional matrix
Shibli et al. Platinum-iridium bimetal catalyst-based porous carbon electrodes for H2 Cl2 fuel cells
US20060226001A1 (en) Heat and electromagnetic wave generator
Campbell et al. Cathodic contact glow discharge electrolysis under reduced pressure
US20130169237A1 (en) Battery cathode depolarization circuit
US9480137B2 (en) Electrolytic cell for heating electrolyte by a glow plasma field in the electrolyte
Tazmeev et al. Some specific features of heat and mass transfer of gas-discharge plasma with a liquid electrolytic cathode
RU2466514C2 (ru) Способ получения электрического разряда в парах электролита и устройство для его осуществления
Harry et al. Multiple electrode system for high power CO2 laser excitation
CN214675823U (zh) 一种微波诱导金属放电助燃装置
CN217546383U (zh) 一种导电粉末填充的介质阻挡等离子体发生电极
KR940002497Y1 (ko) 수산화 가스발생기