Исследование воздушного плазмохимического реактора для нового медицинского аппарата - page 4

Н.А. Шарапов, В.И. Чуканов, Р.Р. Дистанов, Н.П. Козлов, А.В. Пекшев и др.
4
Рис. 3.
Осциллограмма импульсов тока ввода энергии в контур (
1
) и разрядного
тока в ПХР (
2
)
Наибольший интерес в данной работе представляет исследование
энергетического баланса импульсного объемного разряда в использу-
емой системе и относительного распределения потерь в индуктивном
элементе, в электроды ПХР и на нагрев тяжелой компоненты газа.
При этом считается, что вся оставшаяся часть энергобаланса идет на
плазмохимические реакции, в основном на генерацию оксидов азота.
Хотя все процессы определяются импульсными параметрами,
в экспериментах оперировали понятиями средних (усредненных) ха-
рактеристик по времени.
Баланс энергии в разрядном контуре можно записать как
к
ИТ эл
ТК
ХР
,
W W W W W
   
где
к
W
средняя мощность, введенная в разрядный контур, Вт;
ИТ
W
мощность потерь в импульсном трансформаторе, Вт;
эл
W
тепловая мощность потерь в электроды, Вт;
ТК
W
— тепловая мощ-
ность, выносимая тяжелой компонентой газа, Вт;
ХР
W
— мощность,
затраченная на плазмохимические реакции, Вт.
Изменяя амплитуду тока возбуждения контура (кривая
1
на
рис. 3), можно управлять уровнем энергии одиночного импульса,
вводимой в разрядный контур:
1,2,3 5,6,7,8,9,10
Powered by FlippingBook