Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Электродинамика высокочастотных разрядов емкостного типа. Учебное пособие

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
08.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Ю.Ю. Луценко
РАЗРЯДОВ ЕМКОСТНОГО ТИПА
Рекомендовано в качестве учебного пособия
Редакционно-издательским советом
Томского политехнического университета
Издательство
Томского политехнического университета
2018
УДК 537.5(075.8) ББК 22.313я73
Л87
Луценко Ю.Ю.
Л87 Электродинамика высокочастотных разрядов емкостного ти-
па : учебное пособие / Ю.Ю. Луценко ; Томский политехнический университет. – Томск : Изд-во Томского политехнического уни­верситета, 2018. – 143 с.
В пособии изложены особенности электродинамики высокочастотных разрядов емкостного типа, горящих при атмосферном давлении. Рассмотрена новая электродинамическая модель разряда, учитывающая отражение элек­тромагнитной волны в конце канала разряда. Приведены экспериментальные данные по нелинейным электродинамическим эффектам в плазме разряда.
Предназначено для студентов, обучающихся по направлению 14.03.02 «Ядерная физика и технология».
УДК 537.5(075.8) ББК 22.313я73
Рецензенты
Доктор физико-математических наук, профессор НИ ТГУ
В.Г. Бутов
Доктор технических наук
ведущий научный сотрудник
Института оптики атмосферы СО РАН
В.А. Хан
© ФГАОУ ВО НИ ТПУ, 2018 © Луценко Ю.Ю., 2018 © Оформление. Издательство Томского
политехнического университета, 2018
ВВЕДЕНИЕ
3
Подготовка бакалавров по специальности «Физика кинетических явлений» в соответствии с Государственным образовательным стандар­том предполагает изучение студентами курса физики плазмы.
Данные специалисты востребованы на таких крупных предприяти­ях, как Сибирский химический комбинат, Красноярский электрохими­ческий завод, Новосибирский завод химконцентратов, где могут приме­няться во вспомогательных целях также и технологические процессы с использованием плазмы. Так, на Сибирском химическом комбинате за­пущены и успешно эксплу
Рассмотрим более подробно область подготовки специалистов, свя­занную с физикой плазмы. В настоящее время плазменные процессы играют значительную роль в науке и технике. Наиболее широкое при­менение нашли плазменные процессы, протекающие при пониженном давлении. Данные процессы используются, прежде всего, для нанесения различного рода покрытий, имеющих различное функциональное назнач
ение. При нанесении упрочняющих покрытий на режущий ин­струмент срок его службы возрастает в 2 раза. Ионно-плазменные по­крытия также наносятся для придания материалам антикоррозионных, теплозащитных, декоративных и определённых оптических свойств.
Для нанесения ионно-плазменных покрытий разработан и выпуска­ется промышленностью ряд установок, созданных на базе дугового и тлеющего разряда пониженного давления.
Наряду с плазменными процессами низк ленности находят применение плазмохимические процессы повышен­ного давления. Широкое использование на предприятиях находят про­цессы переработки водносолевых растворов металлов, в частности процессы высокотемпературной денитрации. Высокотемпературная денитрация используется для получения ультрадисперсных порошков оксида ц
иркония для прессования изделий, работающих в областях высоких температур. На предприятиях Росатома высокотемпературная денитрация используется для получения порошков оксида урана.
Для реализации плазменных процессов повышенного давления ис­пользуются такие плазменные источники, как дуговой разряд, высоко­частотный индукционный разряд, высокочастотный разряд емкостного типа. Высокочастотные разряды, в отличие от дугового разряда, генери­руют
плазму, не загрязнённую материалом электродов, что может иг­рать существенную роль при проведении определённых технологиче­ских процессов. В свою очередь, из всего ряда высокочастотных разря­дов можно выделить высокочастотный факельный разряд, изучаемый на
атируются два плазмохимических участка.
ого давления в промыш-
кафедре технической физики Томского политехнического университета.
4
Высокочастотный факельный разряд обладает рядом преимуществ пе­ред высокочастотным индукционным разрядом. Он легко возбуждается в любых средах, включая водород, имеет большой объём разрядной плазмы при относительно малой величине подводимой мощности, легко реализуется конструктивно.
Из вышеприведённого материала следует, что актуальные пробле-
мы и научно-технические задачи по использованию газоразрядной
р
плазмы могут решаться тво
чески работающими специалистами, вла­деющими современными методами научного поиска. Для подготовки специалистов такого уровня необходима соответствующая учебно­методическая литература.
Заметим, что в изучаемый студентами курс физики плазмы входят такие разделы, как «Электрические разряды в газах» и «Генераторы низкотемпературной плазмы». Рассматриваемые в этих разделах дуго­вые и высокочастотные индукционные разряды хорошо изу
чены, суще­ствует весьма обширная литература, описывающая свойства данных разрядов. В то же время высокочастотные разряды емкостного типа ма­ло исследованы, и имеющиеся по ним сведения разбросаны по различ­ным статьям.
Настоящее учебное пособие в некоторой степени устраняет пробел
в рассматриваемой области учебно-методической литературы.
В пособии изло
жены, прежде всего, материалы оригинальных раз­работок, выполненных на кафедре технической физики применительно к исследованию физических особенностей высокочастотных разрядов емкостного типа, возбуждаемых при атмосферном давлении. Особое внимание уделено электродинамике высокочастотного факельного разряда.
Пособие состоит из шести глав.
В первой главе рассмотрены физические характеристики высокоча­стотного факельного разряда. Показано, что использование существу­ющей на настоящее время модели ка
нала разряда в виде однородного цилиндра бесконечной длины приводит к существенным ошибкам при определении физических характеристик разряда.
Во второй главе на основе модели факельного разряда в виде одно­родного проводящего цилиндра проведен анализ джоулевых потерь, возникающих в результате диссипации различных типов электромаг­нитных волн, способных распространяться в
плазме разряда. Показано, что в широком диапазоне частот и мощностей, вкладываемых в разряд, доминирующей электромагнитной волной является ТМ (transversal magnetic – поперечно-магнитная) «основная» волна. Получено выраже-
ние для волнового числа электромагнитной волны, распространяющей-
5
ся вдоль канала разряда. Приведены результаты измерений амплитудно­фазовых характеристик электромагнитного поля факельного разряда в ближней зоне его излучения. Показано, что интенсивность поля мало меняется в пределах зоны каналирования разряда.
В третьей главе на основе анализа интеграла Кирхгофа–Гюйгенса, связывающего распределение токов в тонком линейном излучателе с со­здаваемым им электромагнитным полем, и на основе полученных экс­периментальных
данных рассчитано распределение высокочастотных токов в канале ВЧ факельного разряда. В свою очередь полученное рас­пределение токов позволило впервые высказать предположение о нали­чии в канале ВЧ факельного разряда отраженной электромагнитной волны.
Приведены результаты экспериментального определения величины
волнового числа электромагнитной волн
ы, поддерживающей горение факельного разряда в воздухе. Проведено экспериментальное определе­ние волнового сопротивления факельного разряда.
В четвёртой главе рассмотрены особенности электромагнитного поля высокочастотного емкостного разряда, горящего в воздухе и ар­гоне при атмосферном давлении. Показано, что так же, как и в случае факельного разряда, для емкостного разряда необходимо учитывать от-
ц
ражение электромагнитной волны в кон
е канала разряда.
Рассмотрены особенности процесса горения емкостного разряда при его запылении диэлектрическими и проводящими материалами.
В пятой главе анализируется процесс распространения различных частотных составляющих электромагнитного поля вдоль канала фа­кельного разряда, горящего в воздухе, аргоне и гелии. На основе полу­ченных экспериментальных результатов высказано предположение о наличии параметрического
взаимодействия между внешним электро-
магнитным полем и собственными колебаниями плазмы разряда.
В шестой главе рассмотрены особенности амплитудно-модулированной плазмы факельного разряда. Приведены данные по функции распределе­ния электронов по энергиям в факельном разряде. Проанализирован про­цесс испарения капель водно-солевого раствора в плазмохимическом реакторе на базе факельного разр
яда. Рассмотрены различные конструк-
ции факельных плазмотронов и приведён расчёт их характеристик.
Учебное пособие может быть использовано студентами других специальностей университета, где изучаются плазменные процессы.
Глава 1. ФИЗИКА ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ФАКЕЛЬНОГО РАЗРЯДА
6
1.1. Свойства и особенности высокочастотного факельного разряда
Высокочастотный факельный (одноэлектродный) разряд (ВЧФР) представляет собой плазменный шнур (рис. 1.1), горящий с поверхности электрода, к которому приложено ВЧ-напряжение. ВЧФР может быть возбужден с любой точки поверхности не только проводника, но и ди­электрика.
Рис. 1.1. Высокочастотный факельный разряд:
1 – электрод; 2 – канал; 3 – диффузионная оболочка
ВЧФР был открыт С.И. Зилитинкевичем в 1928 году [31] при ис­следовании работы ВЧ-генераторов. Заметим, что до 60-х годов прово­дились исследования одноэлектродных разрядов, имеющих мощность не более 200 Вт.
Наиболее полные, на наш взгляд, исследования одноэлектродного разряда мощностью до 150…200 Вт, возбуждаемого синусоидальным ВЧ-напряжением, были проведены чешскими авторами [10, 30, 37–39].
При вышеуказанных величинах мощностей, вкл
адываемых в раз­ряд, авторы работ [10, 32] выделили три режима его горения, для каж­дого из которых существует свой механизм протекания физических процессов: высокочастотный коронный разряд; высокочастотный фа­кельный разряд; высокочастотный дуговой разряд.
Высокочастотный коронный разряд представляет собой целый ряд
7
искривленных плазменных каналов, выходящих из электрода в виде «ко­роны», либо имеет вид одного канала с размытой, диффузной структу-
рой. Высокочастотная корона наблюдается [10] при частотах 10 МГц или в случае больших частот ВЧ-напряжения – при усиленном охла­ждении плазмы разряда. Для высокочастотной короны характерна высокая степень неравновесности и, соответственно, существенное раз-
е между температурой электронов [34] Т
личи турой тяжелых частиц [34] Т = (2…3)  10
= (6…7) 103 К и темпера-
е
3
К. Механизм горения высоко-
частотной короны объясняется на основе [35, 36] стримерной теории.
Высокочастотный факельный разряд (рис. 1.1) имеет три структур­ных [10] элемента: приэлектродный слой 1, канал 2 и диффузионную оболочку 3. Электропитание разряда осуществляется от ВЧ-генератора 4. Горение ВЧФР наблюдается в широком частотном диапазоне, начиная с
частоты 6 МГц и выше. Механизм горения ВЧФР обусловлен [10] процессами термической ионизации.
Высокочастотная дуга представляет собой одноэлектродный разряд [32] при горении которого идет сильное испарение материала электрода. Вследствие этого при рассмотрении механизма горения высокочастотной дуги необходимо учитывать процессы на электроде, а также влияние присутствия газовой фазы материала электрода в плазме разряда. В слу-
со
чае охлаждения электрода вы
кочастотная дуга переходит в ВЧФР.
Вышеуказанные три типа одноэлектродного ВЧ-разряда хорошо разли­чаются лишь при малых мощностях высокочастотной энергии, подводимой к разряду, так как в этом случае регулирование степени неравновесности плазмы разряда легко осуществить либо простым изменением подводимой к разряду мощности, либо охлаждением плазмы разряда газовым потоком.
При мощностях W 70 Вт в случае охлаждаемого электрода можно наблюдать, как правило, только ВЧФР. Поэтому при
работе с достаточ-
но мощными разрядами, используемыми в прикладных и исследова­тельских целях, возбуждаемыми при частоте 10 МГц, одноэлектрод­ный разряд можно отождествить с ВЧФР.
ВЧ факельный разряд с момента его открытия и до настоящего времени исследовался преи
мущественн
о в следующих направлениях:
1) исследование влияния различных факторов (формы, материала электрода, рода плазмообразующего газа, величины подводимой мощ­ности) на свойства ВЧФР [10, 30, 32–34, 37–42];
2) исследование характеристик плазмы ВЧФР (температуры тя­желых частиц, температуры и концентрации электронов, степени нерав­новесности плазмы разряда) [28, 30, 32–34, 48–50];
3) теоретические и экспериментальные исследования вопросов
8
тепломассопереноса в плазме ВЧФР [5, 27, 28, 67];
4) исследование амплитудно-модулированной плазмы ВЧФР [13, 61, 62];
5) изучение влияния внешних электрических полей на свойства и поведение ВЧФР [43–45, 58];
6) исследование вопроса согласования ВЧФР с ВЧ-генератором [36, 70];
7) исследование электрических характеристик ВЧФР (напряжение
горения, полный ток, емкость системы «разряд–земля») [10, 49].
ВЧФР легко возбуждает
ся в любой газовой среде (воздух
ные газы, водород и т. д.) при давлениях 10
1
… 5105 Па. Вид, форма,
, инерт-
режимы горения ВЧФР освещены в работах [5, 10, 32–33].
Из экспериментальных исследований следует, что структура ВЧФР и его размеры определяются свойствами плазмообразующего газа, ха­рактером и уровнем вводимой в разряд мощности. При давлениях более
4
3,3 10
Па свободный ВЧФР представляет собой плазменное образова-
ние с ярко выделенным тонким каналом и диффузионной оболочкой с радиусом в 3–10 раз большем радиуса канала (рис. 1.1).
В табл. 1.1 и на рис. 1.2 и 1.3 представлены основные результаты экспериментальных исследований свойств и особенностей ВЧФР, горя­щего при атмосферном давлении.
Рис. 1.2. Зависимость длины канала
ВЧФР от радиуса разряда
Рис. 1.3. Зависимость длины канала
ВЧФР от частоты
Достаточно много работ посвящено измерению температуры фа­кельного разряда. В табл. 1.1 приведены значения температуры канала ВЧФР. Как видно из таблицы, газовая температура ВЧФР в значитель­ной степени зависит от рода плазмообразующего газа и частоты пита­ющего разряд электромагнитного поля. Газовая температура зависит также [33, 40] от мощности, вкладываемой в разряд и от ВЧ-ч (рис. 1.4
и 1.5).
астоты
9
Литература
[42]
[41]
[41]
[40]
[11]
[11]
[11]
[11]
[11]
[39]
[46]
[48]
[48]
[48]
[47]
[38]
[38]
[38]
[39]
[37]
[46]
[43]
[31]
15
14
–2
–3
–
–
3,6…4,4
10
…3 10
4
–
–
–
–
–
–
1,24
7,0
3,5
–
14
10
…1,5
13
10
3,2
–
–
–
7,4
0,9
–
10
…1,9
14
10
0,7
–
–
–
7,8
–
–
10
…3,0
15
10
1,2
–
–
–
25
0,9
–
–
–
–
–
–
3,8…4,2
–
–
–
–
–
–
4,0
–
–
–
–
–
–
1,4
–
–
300…500
–
–
6,5
3,0…5,0
–
11
–
10
7
500
12…13
–
–
–
–
–
6,0…7,0
3,8
1,4…2,0
–
–
12
10
6
400
–
–
–
4,2
–
12
12
11
10
3
–
–
–
10
1,5
–
–
–
10
1,3
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,8…1,6
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
3,5…3,9
–
–
–
–
–
–
0,82
–
–
11
12
…10
…10
10
11
10
10
5
nе 10
, м–1
–6
Таблица 1.1
электронов,
Концентрация
Е 
10
, В/м
–2
поля,
–
–
–
электрического Напряженность
U 
10
, В
–3
разряда
Напряжение
I
, А
Ток в разряде,
–
–
–
300…500
–
–
–
–
0,01…0,14
Те 10
, К
–3
тронов (канала)
–
Температура элек-
–
–
–
(в канале)
Тг 10
, К
–3
Газовая
, см/м
–
температура,
–
Проводимость,
3,3…4,3
–
3,8…4,2
–
3,8
–
L 
10
, м
2
Длина разряда,
15…20
0,3…36,6
а 
10
, м
2
ВЧФР,
–
Радиус канала
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1,17
–
0,25
–
0,14
–
0,10
–
0,15
–
–
0,24…0,34

10
, Гц
–6
Частота,
6…20
30
30
8,7
12…100
34
34
40
–
–
26
щий газ
Плазмообразую-
воздух
Р0, Вт
Мощность,
500…600
азот
воздух
воздух
–
30
20…200
азот
гелий
воздух
воздух
–
15…308
500…600
воздух
–
–
100
500…600
–
аргон
–
–
воздух
–
–
аргон
–
40
37
37
37
37
37
2
2
O
CO
CO
воздух
воздух
800
920
1020
воздух
750
670
200…800
5,22
–
40
воздух
–
–
3,1…2,8
1,2
0,06…0,18
–
0,75
воздух
воздух
16000
150…1000
10
Рис. 1.4. Зависимость температуры
в канале ВЧФР от мощности W [63, 64]
Рис. 1.5. Зависимость температуры
в канале ВЧФР от частоты поля
v [18, 52]
В свою очередь, исследования по пространственному распределе­нию температур (рис. 1.6, 1.7) указывают на существенное падение тем­ператур в радиальном направлении и на относительно слабое падение осевой температуры

. Заметим, что температура ВЧФР в
dzdTdrdT
молекулярных газах составляет (3…5)103 К. Это различие связано с большей эффективностью передачи энергий от электронов к тяжелым частицам в молекулярных газах по сравнению с атомарными. В случае даже незначительных добавок молекулярного газа [37, 39] температура ВЧФР, горящего в атомарном газе, значительно повышается. В работе [63] измерялась также температура диффузионной оболочки ВЧФР. Для ВЧФР, горящего в атмосферном воздухе, температура диффузионной оболочки составляет 2200…2500 К.
Сравнение результатов измерений газовой температуры с темпера­турой электронов показывает, что при частоте поля в десятки мегагерц различие между ними порядка T
/T = 1,5…2,5. Однако в случае, когда
e
частота запитывающего разряд поля лежит в СВЧ-диапазоне, разница между электронной температурой и газовой становится более суще­ственной (T
/T = 5…25). В работе [64] также показано, что распределе-
e
ние электронов по скоростям в канале ВЧФР имеет вид, отличающийся от максвелловского. Таким образом, мы можем сделать вывод о суще­ственной неравновесности плазмы ВЧФР.
Характеристики разрядной плазмы ВЧФР в сильной степени зави­сят от частоты электромагнитного поля, мощности, подводимой к раз­ряду, и величины расхода плазмообразующего газ
а. В работе [33] пока­зано, что с уменьшением частоты (при заданной мощности) увеличива­ется длина канала разряда и уменьшается температура плазмы.
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]