[go: up one dir, main page]

RU2237391C1 - Способ получения тлеющего разряда между жидким электролитным катодом и твердотельным анодом и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ получения тлеющего разряда между жидким электролитным катодом и твердотельным анодом и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2237391C1
RU2237391C1 RU2003107311/06A RU2003107311A RU2237391C1 RU 2237391 C1 RU2237391 C1 RU 2237391C1 RU 2003107311/06 A RU2003107311/06 A RU 2003107311/06A RU 2003107311 A RU2003107311 A RU 2003107311A RU 2237391 C1 RU2237391 C1 RU 2237391C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrolyte
anode
hole
current
discharge
Prior art date
Application number
RU2003107311/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003107311A (ru
Inventor
А.Х. Тазмеев (RU)
А.Х. Тазмеев
Х.К. Тазмеев (RU)
Х.К. Тазмеев
Original Assignee
Камский государственный политехнический институт
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 Камский государственный политехнический институт filed Critical Камский государственный политехнический институт
Priority to RU2003107311/06A priority Critical patent/RU2237391C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2003107311A publication Critical patent/RU2003107311A/ru
Publication of RU2237391C1 publication Critical patent/RU2237391C1/ru

Links

Landscapes

  • Electrolytic Production Of Non-Metals, Compounds, Apparatuses Therefor (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способам получения, исследования и применения низкотемпературной плазмы и может быть использовано в плазмохимии, плазменных технологиях обработки материалов и плазменной технике, в частности в плазмохимических реакторах. Технический результат - расширение диапазона изменения разрядного промежутка и увеличение тока, плотности тока на электродах и мощности разряда. Устройство для реализации способа состоит из сосуда, токоподвода, выполненного в виде пластины с отверстием, к которому снизу прикреплен патрубок, соединенный с гидронасосом. В сосуд налит электролит. Токоподвод погружен в электролит на глубину h. Над электролитом размещен водоохлаждаемый твердотельный анод. Между электролитом и анодом оставлен зазор. К сосуду подведен патрубок от системы подачи электролита. Отверстие токоподвода и анод размещены друг относительно друга так, что расстояние от края отверстия до анода составляет не менее 10 мм. Поступление электролита от системы подачи и откачка электролита гидронасосом устанавливаются таким образом, чтобы токоподвод находился ниже уровня электролита в сосуде. При этом верхние слои электролита, находящиеся выше токоподвода, стекают к отверстию, а через него попадают в патрубок, соединенный с гидронасосом. Далее перемещением анода в вертикальном направлении устанавливается длина разрядного промежутка и с помощью известных способов зажигается разряд между электролитом и электродом. Электролит служит катодом, а водоохлаждаемый электрод - твердотельным анодом. В начальный момент происходит интенсивная конденсация паров электролита на холодном электроде. Электрод “потеет” и жидкая пленка конденсата по его поверхности стекает вниз. Чтобы капли конденсата не попали в разрядный промежуток между электролитом и электродом, необходимо установить начальную плотность тока не менее 0,5-0,6 А/см2. При такой плотности тока на жидком катоде за счет испарения электролита образуется достаточно интенсивный поток пара, направленный от катода к аноду, который оттесняет жидкую пленку конденсата на поверхности анода вверх и тем самым обеспечивает горение разряда в режиме тлеющего разряда. 2 с.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к способам получения, исследования и применения низкотемпературной плазмы и может быть использовано в плазмохимии, плазменных технологиях обработки материалов и плазменной технике, в частности в плазмохимических реакторах.
Известен способ получения тлеющего разряда атмосферного давления между электролитом, налитым в сосуд с токоподводом, и неохлаждаемым твердотельным анодом [Гайсин Ф.М., Сон Э.В., Шакиров Ю.И. Объемный разряд в парогазовой среде между твердым и жидким электродами. М.: Изд-во ВЗПИ, 1990, с.54-57]. Недостатком способа является то, что оба электрода - жидкий электролитный катод и твердотельный анод нагреваются при длительной работе: катод-электролит начинает кипеть, а анод плавится и разрушается.
Известен другой способ, который позволяет увеличить продолжительность горения тлеющего разряда между жидким катодом и твердотельным анодом [Гайсин Ф.М., Гизатуллина Ф.А., Камалов P.P. Энергетические характеристики разрядов в атмосфере между электролитом и медным анодом //ФизХОМ, 1985, №4, с.58-64]. В этом известном способе твердотельный анод охлаждается водой, а жидкий катод в виде электролита подается в сосуд с токоподводом и оттуда вытекает самотеком. Недостатки данного способа заключаются в следующем: 1) малая скорость течения электролита, вследствие чего низкая интенсивность отвода теплоты от жидкого катода; 2) малая мощность разряда; 3) невозможность работы при межэлектродном зазоре менее 3-4 мм в случае больших токов, когда происходит интенсивное испарение электролита, т.к. при этом пары конденсируются на аноде и провисающие капли электролита замыкают межэлектродный промежуток.
Прототипом устройства для осуществления способа выбрано устройство, содержащее электролитическую ячейку, состоящую из открытого сосуда, снабженного токоподводом, и электролита, водоохлаждаемый анод и систему подачи электролита [Гайсин Ф.М., Гизатуллина Ф.А., Камалов P.P. Энергетические характеристики разрядов в атмосфере между электролитом и медным анодом //ФизХОМ, 1985, №4, с.58-64].
Задачей изобретения является расширение диапазона изменения разрядного промежутка, увеличение тока, плотности тока на электродах и мощности разряда.
Указанный технический результат достигается тем, что в способе получения тлеющего разряда между жидким электролитным катодом и твердотельным анодом, заключающемся в зажигании высоковольтного разряда атмосферного давления между движущейся поверхностью жидкого электролита и твердотельным электродом, расположенным с зазором над электролитом, движение электролита создается за счет принудительной откачки поверхностных слоев электролита.
В устройстве для получения тлеющего разряда, содержащем электролитическую ячейку, состоящую из открытого сосуда, снабженного токоподводом, и электролита, водоохлаждаемый твердотельный анод и систему подачи электролита, токоподвод выполнен в виде пластины с отверстием и установлен внутри сосуда в горизонтальном положении ниже уровня электролита на 5-10 мм; с нижней стороны токоподвода к отверстию прикреплен патрубок, соединенный с впускной трубой гидронасоса, причем отверстие на токоподводе и твердотельный анод смещены друг относительно друга так, чтобы расстояние между краем отверстия и анодом было не менее 10 мм.
На чертеже показано устройство для реализации способа. Устройство состоит из сосуда 1, токоподвода 2, выполненного в виде пластины с отверстием 3, к которому снизу прикреплен патрубок 4, соединенный с гидронасосом. В сосуд 1 налит электролит 5. Токоподвод 2 погружен в электролит 5 на глубину h. Над электролитом 5 размещен водоохлаждаемый твердотельный анод 6. Между электролитом 5 и анодом 6 оставлен зазор l. К сосуду 1 подведен патрубок 7 от системы подачи электролита.
Отверстие 3 токоподвода и анод 6 размещены друг относительно друга так, что расстояние от края отверстия 3 до анода 6 составляет не менее 10 мм.
Способ осуществляется следующим образом. Поступление электролита от системы подачи и откачка электролита гидронасосом устанавливаются таким образом, чтобы токоподвод 2 находился ниже уровня электролита в сосуде 1. При этом верхние слои электролита, находящиеся выше токоподвода 2, стекают к отверстию 3, а через него попадают в патрубок 4, соединенный с гидронасосом. Глубина погружения h составляет 5-10 мм. Если h<5 мм, то в патрубке 4 возможно образование воздушной воронки, что затрудняет откачку электролита гидронасосом, а также возможен пробой межэлектродного промежутка. Если же h>10 мм, то уменьшается скорость движения верхних слоев электролита и снижается положительный эффект от предлагаемого способа.
Далее, перемещением анода 6 в вертикальном направлении устанавливается длина l разрядного промежутка и с помощью известных способов зажигается разряд между электролитом 5 и электродом 6. Электролит 5 служит катодом, а водоохлаждаемый электрод 6 - твердотельным анодом. Разряд горит в режиме тлеющего разряда при значениях l не превышающих ~12 мм. Как известно, необходимым условием для получения тлеющего разряда является использование слабоконцентрированных (менее 3% по массе) водных растворов солей, щелочей и кислот в качестве электролита.
В начальный момент происходит интенсивная конденсация паров электролита на холодном электроде 6. Электрод 6 "потеет" и жидкая пленка конденсата по его поверхности стекает вниз. Чтобы капли конденсата не попали в разрядный промежуток l между электролитом 5 и электродом 6, необходимо установить начальную плотность тока не менее 0,5-0,6 А/см2. При такой плотности тока на жидком катоде за счет испарения электролита 5 образуется достаточно интенсивный поток пара, направленный от катода 5 к аноду 6, который оттесняет жидкую пленку конденсата на поверхности анода 6 вверх и тем самым обеспечивает горение разряда в режиме тлеющего разряда.
Плотность тока на электродах растет с увеличением тока. Чем больше плотность тока на катоде, тем интенсивнее нагревается электролит 5. Если тепло плохо отводится от верхнего слоя электролита, то начинается пузырьковое кипение электролита 5. При этом электролит разбрызгивается, крупные капли электролита попадают в разрядный промежуток l и нарушается режим горения тлеющего разряда. Режим горения разряда также нарушается и разряд становится нестабильным, если анод 6 находится над отверстием 3 токоподвода 2. Поэтому анод 6 необходимо удалить в сторону от отверстия 3.
Положительный эффект предлагаемого способа состоит в том, что движение, сообщаемое поверхностным слоям электролита, предотвращает пузырьковое кипение электролита. Электролит испаряется в режиме пленочного кипения без разбрызгивания. Тем самым обеспечивается стабильный режим горения тлеющего разряда. При этом становится возможным повысить плотность тока на электродах до предельно возможных значений.
В экспериментах, в которых в качестве электролита использовался водный раствор поваренной соли с массовой концентрацией 0,05%, предельное значение плотности тока на жидком катоде составляло ~1 А/см2, а на стальном аноде до 3 А/см. Эксперименты проводились в диапазоне токов от 1 до 8 А, мощность разряда составляла 3-10 кВт. Таким образом, достигнуто существенное увеличение тока, плотностей тока на электродах и мощности разряда, а также расширен диапазон изменения межэлектродного расстояния в сторону малых значений l (до 1 мм).

Claims (2)

1. Способ получения тлеющего разряда между жидким электролитным катодом и твердотельным анодом, заключающийся в зажигании высоковольтного разряда атмосферного давления между движущейся поверхностью жидкого электролита и твердотельным электродом, расположенным с зазором над электролитом, отличающийся тем, что движение электролита создается за счет принудительной откачки поверхностных слоев электролита.
2. Устройство для получения тлеющего разряда, содержащее электролитическую ячейку, состоящую из открытого сосуда, снабженного токоподводом, и электролита, водоохлаждаемый твердотельный анод и систему подачи электролита, отличающееся тем, что токоподвод выполнен в виде пластины с отверстием и установлен внутри сосуда в горизонтальном положении ниже уровня электролита на 5-10 мм, с нижней стороны токоподвода к отверстию прикреплен патрубок, соединенный с впускной трубой гидронасоса, причем отверстие на токоподводе и твердотельный анод смещены относительно друг друга так, чтобы расстояние между краем отверстия и анодом было не менее 10 мм.
RU2003107311/06A 2003-03-17 2003-03-17 Способ получения тлеющего разряда между жидким электролитным катодом и твердотельным анодом и устройство для его осуществления RU2237391C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003107311/06A RU2237391C1 (ru) 2003-03-17 2003-03-17 Способ получения тлеющего разряда между жидким электролитным катодом и твердотельным анодом и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003107311/06A RU2237391C1 (ru) 2003-03-17 2003-03-17 Способ получения тлеющего разряда между жидким электролитным катодом и твердотельным анодом и устройство для его осуществления

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003107311A RU2003107311A (ru) 2004-09-27
RU2237391C1 true RU2237391C1 (ru) 2004-09-27

Family

ID=33433634

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003107311/06A RU2237391C1 (ru) 2003-03-17 2003-03-17 Способ получения тлеющего разряда между жидким электролитным катодом и твердотельным анодом и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2237391C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2317610C1 (ru) * 2006-05-22 2008-02-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева Способ получения многоканального разряда (варианты)
RU2390108C2 (ru) * 2007-12-03 2010-05-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Камская государственная инженерно-экономическая академия" Способ зажигания тлеющего разряда между жидким электролитом и твердотельным электродом
CN116206941A (zh) * 2023-03-28 2023-06-02 华南师范大学 一种阳极冷却液体采样大气压辉光放电电离装置

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1704206A1 (ru) * 1989-02-16 1992-01-07 Предприятие П/Я Г-4345 Электродна система проточной газоразр дной камеры поперечного тлеющего разр да атмосферного давлени
US6005349A (en) * 1997-03-18 1999-12-21 The Trustees Of The Stevens Institute Of Technology Method for generating and maintaining a glow plasma discharge

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1704206A1 (ru) * 1989-02-16 1992-01-07 Предприятие П/Я Г-4345 Электродна система проточной газоразр дной камеры поперечного тлеющего разр да атмосферного давлени
US6005349A (en) * 1997-03-18 1999-12-21 The Trustees Of The Stevens Institute Of Technology Method for generating and maintaining a glow plasma discharge

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Гайсин Ф.М. и др. Энергетические характеристики разрядов в атмосфере между электролитом и медным анодом. ФизХом. - 1985, №4, с.58-64. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2317610C1 (ru) * 2006-05-22 2008-02-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева Способ получения многоканального разряда (варианты)
RU2390108C2 (ru) * 2007-12-03 2010-05-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Камская государственная инженерно-экономическая академия" Способ зажигания тлеющего разряда между жидким электролитом и твердотельным электродом
CN116206941A (zh) * 2023-03-28 2023-06-02 华南师范大学 一种阳极冷却液体采样大气压辉光放电电离装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN1262691C (zh) 采用电等离子体技术清洗和/或涂覆金属表面的改进方法和装置
US8409422B2 (en) Method and apparatus for producing hydrogen and oxygen gas
CA1224743A (en) Metal production by electrolysis of a molten electrolyte
KR100479472B1 (ko) 브라운 가스 발생장치
KR101060208B1 (ko) 전해 장치 및 방법
CN115605972A (zh) 一种等离子体发生器
RU2237391C1 (ru) Способ получения тлеющего разряда между жидким электролитным катодом и твердотельным анодом и устройство для его осуществления
KR20130108437A (ko) 전해조
US4124463A (en) Electrolytic cell
RU2175027C2 (ru) Устройство для получения тепловой энергии, водорода и кислорода
RU2242848C1 (ru) Способ получения потока плазмы из паров электролита и устройство для его осуществления
JPH11302885A (ja) 水素と酸素との可燃性混合ガス発生装置
RU2241320C1 (ru) Способ получения высоковольтного разряда между жидким электролитным катодом и твердотельным анодом, частично погруженным в электролит
JP2012160304A (ja) 絶縁電線の製造方法及び製造装置
CN221296258U (zh) 一种蒸氨装置
RU2003111530A (ru) Способ получения потока плазмы из паров электролита и устройство для его осуществления (варианты)
RU2466514C2 (ru) Способ получения электрического разряда в парах электролита и устройство для его осуществления
RU2167958C2 (ru) Устройство для получения тепловой энергии, водорода и кислорода
KR101566648B1 (ko) 플라스마를 생성하기 위한 방법 및 장치
RU2258329C1 (ru) Электродный узел
RU2219684C2 (ru) Плазмотрон с жидким электролитным катодом
US1572403A (en) Electrolytic apparatus and method of operating the same
RU2340978C1 (ru) Электродный узел
KR100420677B1 (ko) 수냉식 냉각장치를 갖는 고효율 브라운 가스 발생장치
WO1997044506A1 (fr) Generateurs de gaz hydrogene

Legal Events

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

Effective date: 20130318