Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wyładowanie DC
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Experimental modelling of wire-to-multicylinder Electrostatic Precipitator
EN
The efficiency of electrostatic filters depends mainly on the value of the applied voltage and the distribution of the electric field. However, increasing the values of the applied voltage is associated with the increase of the energy consumption resulting in obvious price increase. This paper presents other method of achieving highest efficiency of dust removal. A new geometry arrangement of electrostatic precipitator is investigated experimentally using incense particles in DC corona discharge. An efficiency of 100 % is reached at an applied voltage of 9 kV.
PL
Analizowano praće filtra elektrostatycznego, a głównie zależność jego skuteczności od przyłożonego napięcia i rozkładu pola elektrostatycznego. Poprawę skuteczności usuwania kurzu osiągnięto prze optymalizację geometrii.
EN
The fluid model used for the discharge simulation in argon gas require the electron and ionic transport parameters. These parameters transport for electrons are calculated from collisions cross sections data by solving the Boltzmann equation in the Bolsig+ code. For ionic transport parameters are from Ellis et al. compilation. In this work, we present the one dimensional modeling of the DC glow discharge at low pressure and maintained by secondary emission at cathode. The aim this article is to compare our calculations with the research work of Lin and Adomaitis. This two authors have used the constant transport parameters for electrons and ions (independent of electric field and electron energy).
PL
W modelu cieczowym do symulacji wyładowania w argonie wymagana jest znajomość parametrów transportu jonowego. Parametry transportu elektronowego określane są na podstawie równania Bolsiga. Transport jonowy obliczany jest na podstawie modelu EWllisa. W artykule opisano modelowanie wyładowania DSC w gazie o niskim ciśnieniu. Wyniki porównano z rezultatami prezentopwanymi przez innych autorów.
3
Content available remote Neon spatio-temporal distributions in a DC glow discharge
EN
In this presents work the neon spatio-temporal distributions of electron and ion densities, the potential and electric field, the mean electron energy and the metastable atom density are discussed for the first time in the literature. A 1D DC glow discharges behavior has been described with fluid model. It's about the first three moments of the Boltzmann's equation coupled with the Poisson's equation with a self-consistent way. The term source is dominated by both ionization processes, it's about of electron-impact ionization of ground state atoms and chemo-ionization processes. Our model is validated theoretical and experimental.
PL
W artykule analizowany jest przestrzenno czasowy rozkład jonów i elektronów przy wyładowaniu DC w obeccności atomów neonu. Analizowane są też pole elektryczne, średnia energia elektronu, gęstość atomów neonu. Czasowo-przestrzenny rozkład neonu przy wyładowaniu DC.
4
Content available remote 2D fluid approaches of a DC normal glow discharge: current densities
EN
In this manuscript, both electric and energy behavior of a 2D spatial distributions in the Cartesian geometry of electron, ion and total longitudinal current densities as well as both ionization and energy sources terms of a DC glow discharge in the normal mode and in low gas pressure are presented for the first time in the literature. The model used in this work is the second order fluid model (continuity and momentum transfer equations and energy equation for electrons). The set of equations are coupled in a self-consistent way with Poisson’s equation. The results obtained in the stationary state are in good agreement with those given by literature.
PL
Analizowany jest prąd wyładowania DC i określany jest przestrzenny rozkład strumienia elektronów, jonów, prądu a także pokreślone są źródła energii jonizacji. Jako model do analizy przyjęto model płynu drugiego rzędu. Równania są sprzężone z odpowiednimi równaniami Poissona.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.