Представленный материал является образцом учебного исследования, примером структуры и содержания учебного исследования по заявленной теме. Размещён исключительно в информационных и ознакомительных целях.
Workspay.ru оказывает информационные услуги по сбору, обработке и структурированию материалов в соответствии с требованиями заказчика.
Размещение материала не означает публикацию произведения впервые и не предполагает передачу исключительных авторских прав третьим лицам.
Материал не предназначен для дословной сдачи в образовательные организации и требует самостоятельной переработки с соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве и принципов академической добросовестности.
Авторские права на исходные материалы принадлежат их законным правообладателям. В случае возникновения вопросов, связанных с размещённым материалом, просим направить обращение через форму обратной связи.
ℹ️Настоящий учебно-методический информационный материал размещён в ознакомительных и исследовательских целях и представляет собой пример учебного исследования. Не является готовым научным трудом и требует самостоятельной переработки.
РЕФЕРАТ
Введение
Глава 1. ФИЗИКА ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ФАКЕЛЬНОГО РАЗРЯДА 5
1.1. Свойства и особенности высокочастотного факельного разряда 5
Глава 2. ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ ФАКЕЛЬНОГО РАЗРЯДА, ГОРЯЩЕГО В ВОЗДУХЕ С ПЛАЗМОПОДАВЛЯЮЩИМИ
ДОБАВКАМИ 12
2.1 Схема экспериментальной установки 12
2.2 Результаты измерений 13
Глава 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛНОВОГО ЧИСЛА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ВОЛНЫ, ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ ГОРЕНИЕ ФАКЕЛЬНОГО РАЗРЯДА В ВОЗДУХЕ С ПЛАЗМОПОДАВЛЯЮЩИМИ ДОБАВКАМИ 18
3.1. Методика измерений 18
3.2. Результаты измерений 24
ВЫВОДЫ 27
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 29
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Приложение А 35
Приложение Б 37
📖 Введение
Высокочастотный факельный разряд в последнее время часто используется в качестве генератора плазмы при проведении различных плазмохимических процессов. В частности, высокочастотные плазменные установки на базе факельного разряда используются при сжигании нефтешламов, а также для утилизации отработанного ядерного топлива. Проведение вышеуказанных процессов происходит с образованием углекислого газа и паров воды. Пары воды имеют высокую теплоёмкость, что оказывает существенное влияние на процесс горения разряда. Также необходимо отметить электроотрицательные свойства молекулы воды, вследствие которых концентрация электронов разрядной плазмы существенно уменьшается. Изменение концентрации электронов разрядной плазмы в свою очередь оказывает влияние на процесс распространения электромагнитной волны, поддерживающей горение разряда. Наиболее важной величиной, характеризующий процесс распространения электромагнитной волны в плазме разряда является её волновое число. Действительная часть волнового числа представляет собой коэффициент затухания электромагнитной волны в плазме разряда, а мнимая коэффициент фазы, характеризующего замедление электромагнитной волны в плазме разряда. При добавлении плазмоподавляющих добавок происходит увеличение коэффициента затухания электромагнитной волны, и соответственно изменение плотности источников энерговыделения в плазме разряда. Аналогичное влияние на процесс горения разряда оказывает также и углекислый газ.
Данная выпускная квалификационная работа посвящена исследованию по определению зависимостей величины волнового числа электромагнитной волны, поддерживающей горение разряда, от концентрации паров воды и углекислого газа в разрядной камере факельного плазмотрона.
✅ Заключение
Результаты проведенных исследований могут быть использованы при разработке плазмохимических технологий, основанных на использовании факельного разряда, горящего в смеси воздуха с углекислым газом и парами воды.