液体中阴极放电预击穿过程研究

来源 :北京石油化工学院 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zhuchao2549
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
等离子体技术可广泛应用于污水的杀菌净化、制氢和有机染料降解等方面,但是液体中放电等离子体的产生机理是目前迫切需要解决的一个关键问题,本课题针对液体中阴极放电预击穿的时空演化过程进行研究,主要研究工作如下:(1)通过对液体中气泡产生的热力学分析及气泡放电条件,建立了液体中阴极周围气泡鞘层形成与变化过程(放电预击穿过程)的理论分析模型,推导了直流激励下阴极周围气泡鞘层电阻、电压、电流及电场的计算公式。(2)运用Matlab软件编程模拟了气泡的膨胀过程、电阻随半径的变化以及电阻改变引起电压、表面电场等的变化,并且模拟了电流随时间变化的特性以及影响因素分析。模拟结果表明:气泡半径增大的同时,电阻、电压、表面电场随之增大,但电流在气泡膨胀过程中不断减小,且电导率一定时,外加电压越高,电流随时间下降速率越快。(3)采用ICCD高速相机对液体中阴极放电预击穿过程进行了光学诊断,获得了瞬态气泡变化的空间分辨影像。实验表明,开始时在焦耳热的作用下气泡生成但微小,随着外加电压的继续调大,在460V时气泡膨胀到一定程度后开始放电,阴极周围气泡鞘层出现部分气泡被击穿放电的现象,当气泡鞘层被完全击穿时在阴极周围呈现出明亮团簇的持续放电现象。(4)利用高频电流探测器对放电电流的时间演化过程进行了电学诊断,在实验中观测到,放电电流随气泡半径的增大而减小,且电导率为2m S·cm-1时,当外加电压从540 V逐次增加10 V到590 V对应的电流下降速率分别为0.18 A/s、0.29 A/s、6.5 A/s、10.3 A/s、10.5 A/s、15 A/s。实验结果表明:外加电压越高,放电电流随时间下降速率越快,这与理论分析结果一致。
其他文献
在教学中应用信息技术手段在我国各级教学机构中并不鲜见,但仍有部分教师未能真正理解信息技术手段的应用价值,在实际教学中未能科学运用各类新型信息技术教育方法对教学活动内容进行创新。为促进信息技术教育手段和教学活动的深入融合,本文以息化视域下高中语文教学的创新目标出发,阐述信息化视域下高中语文教学创新的基本原则,详细探讨信息化视域下高中语文教学的创新路径,最后分析信息化视域下进行高中语文教学创新时需要关
期刊
3-UPU并联机器人具有结构刚度大、控制精度高以及末端件惯性小等优点。因此在智能控制、汽车制造、并联机床以及化工生产等诸多领域内被广泛的应用。本文以气动3-UPU并联机器人为研究目标,对机器人位姿控制进行仿真模拟和试验研究。主要工作和研究成果如下所述:首先,对气动3-UPU并联机器人系统进行了硬件选型和平台搭建,并根据机器人的几何特征对其进行运动学分析,获得机构的工作空间以及机构位置正逆解。对气动
学位
在石油化工等工业环境中,屡屡因工作人员违规使用手机而发生安全事故,造成严重财产损失甚至引起人员伤亡。为保障安全生产,许多企业对工作场所使用手机的行为进行规范。为解决人工检测效率低,成本高等缺点,采用深度学习方法研究工业环境下违规使用手机的识别技术。首先采用目标检测技术识别手机目标,代替传统人工核查方法,可用于禁止携带手机的工业环境中。由于手机目标一般较小,受环境背景影响较大,主流目标检测技术识别率
学位
多智能车系统以效率高、扩展性强、灵活度高的特点,在物资运输、区域巡逻、环境探测等方面展示出了显著的优势。多智能车系统在执行任务时不仅需要考虑编队的队形,还需要考虑在编队行驶过程中各智能车的动态和静态障碍物的避障,因此协同编队与运动规划是研究多智能车系统的关键。协同编队的稳定性、灵活性以及运动规划的有效性,将直接影响多智能车系统的任务效率。本文以三车编队危化品运输为应用背景,构建了智能车的软、硬件系
学位
危化品具有毒害性、易燃性及易爆性等特点,一旦发生泄漏事故,会对人类生命、财产及环境安全构成极大的威胁。当发生泄漏事故后,如何在尽量短的时间内判断未知泄漏源的位置及泄漏强度是事故应急处置的关键问题。因此,开展危化品泄漏源定位方法研究,能够为事故的应急决策处理提供有力的数据支持,对事故的应急处置具有重要意义。首先,根据危化品泄漏源定位问题的特点,利用传感器的监测浓度与扩散模型的计算浓度之间的差异构建反
学位
目前量子计算机中图像表示及图像处理算法已引起了学者们的关注。伪彩色增强属于经典图像增强的一个分支,将图像的各个灰度值按照映射准则变换成不同的彩色值,可以提高图像的分辨率,有效增强人眼识别原始图像细节的能力,从而更利于图像信息的获取。量子图像伪彩色增强是量子图像处理算法的一个分支,利用量子计算的并行性和纠缠性,能够高效完成大批量图像数据的处理任务,在处理速度及准确度等方面都有很大的优势。因此研究量子
学位
近年来,国家越来越重视果园智能化的发展和应用。农业机械装备智能化的发展对果园效益的提高具有巨大的推动作用,其中自动驾驶技术在实现果园智能化中发挥着重要的作用。本文以果园智能车的视觉导航路径检测和运动控制技术作为主要研究内容。首先根据果园环境下的作业特点设计算法提取果园果树行中心线作为导航路径;然后根据导航路径和相机的标定结果提取导航参数;最后研究智能车的导航控制系统,并设计相关的仿真实验。本文的具
学位
铝粉作为一种先进的金属材料被广泛应用于生产生活及尖端工业领域。然而,由于铝粉相对于非金属粉尘的特殊性质,使其在生产和使用时极易诱发粉尘爆炸事故。爆炸泄压技术在提高设备安全性的同时也会给周边环境及人员造成潜在威胁,而泄爆面特性参数、点火源位置、粉尘质量浓度、初始湍流强度(可用粉尘分散时间描述)等因素对铝粉爆炸泄压过程及其诱发的外部灾害效应具有重要影响。此外,国内在进行各类工业建筑的室外安全距离设计、
学位
危化品堆垛安全距离是保证仓储安全的重要指标,但对其安全距离的检测,相关技术手段还不够成熟,安全部门也难以实时监管。采用双目测距可以实时监控安全距离,对于危化品仓库的安全保障有重要的意义。但是由于危化品仓库环境复杂,堆垛图像特征点相似,且堆垛纹理稀疏,导致双目匹配困难,影响堆垛的测距精度。论文采用非线性多尺度特征检测和运动平滑约束消除误匹配的方法,提出了AKAZE-GMS双目匹配算法用于堆垛安全距离
学位
互联网时代,化工工控系统面临网络攻击的风险,必须采用认证技术来提升化工工控系统的安全性,Hash函数因其具有单向性和固定输出长度等特征可作为一种解决方案。另外,近些年兴起的区块链技术中的共识机制可以对重要数据进行保护,可提升化工工控系统的安全性,而Hash函数正是区块链技术的核心。Hash函数在保障信息安全的过程中扮演着不可或缺的角色。判断Hash函数的性能优越与否关键在于其是否拥有良好的敏感性和
学位