- •Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение профессионального образования
- •Плазмохимическое окисление водорода
- •3.2. Измерение энерговклада электронного пучка в газ.
- •4. Программа для компьютерного моделирования окисления водорода reactor.
- •4.1. Интерфейс программы
- •4.2. Формат кинетической базы химических реакций
- •Порядок работы на стенде
- •Задание к работе
- •6.1. Получение экспериментальных осциллограмм тока и напряжения
- •6.2. Измерение энерговклада электронного пучка в газ.
- •6.3. Исследование периода индукции окисления водорода.
- •6.4. Компьютерное моделирование окисления водорода по программе reactor.
- •6.5. Оформить отчет по работе.
- •Цитируемая и рекомендуемая литература
4.2. Формат кинетической базы химических реакций
Кинетическая база химических реакций содержится в текстовом файле "data\chem.dat", в котором построчно перечислены реакции в следующем формате.
В самом начале строки стоит символьная запись реакции, например
H+O2+M→HO2+Mили
H+O2+M↔HO2+M
За данной записью следуют коэффициенты для вычисления константы скорости прямой реакции в аррениусовской форме:
к = AТпехр(-Е/Т).
Пример:
H+O2+M ↔ HO2+M 3.61E17 -0.72 0
расшифровка: H+O2+M ↔ HO2+M AnЕ
Разделитель "→" в символьной записи реакции означает, что обратная константа равна нулю.
Разделитель "↔" означает, что обратная константа не равна нулю и либо рассчитывается через константу равновесия, либо рассчитывается по известным коэффициентам. В последнем случае на реакцию отводится еще одна строка, обязательно начинающаяся с пробела и содержащая " rev/ ". Пример:
H+O2+M↔HO2+M3.61E17 -0.72 0rev/ 1.230E+04 2.62 -1.878E+03 /
Значение константы скорости обратной реакции в данном случае будут вычисляться через коэффициенты, содержащиеся во второй строке.
Порядок работы на стенде
Детальное описание пульта управления стендом, назначение и порядок работы органов управления изложено в отдельной инструкции. Здесь указан лишь общий принцип и порядок включения отдельных блоков. Общий принцип сводится к приведению отдельных блоков стенда в исходное состояние и запуску ускорителя электронов. После этого ускоритель генерирует импульс тока пучка и инициирует плазмохимические процессы в газе.
Перед выполнением работы в целом необходимо осуществить следующее.
Ознакомиться с работой на стенде по данному описанию.
Пройти вводный инструктаж по технике безопасности применительно к данной установке, включающий в себя: безопасность при работе с установками высокого напряжения, безопасность при работе с газовыми баллонами и радиационную безопасность.
Ознакомиться с инструкцией по работе на стенде, с управлением стендом, с основными блоками установки на самом стенде.
Совместно с преподавателем произвести демонстрационные запуски стенда, получить осциллограммы напряжения и тока. Сдать преподавателю зачет по освоению практических навыков работы на установке.
Для запуска установки необходимо произвести следующие действия.
Выбрать элементы, с которых будет производиться подача сигналов на осциллограф, и подключить осциллограф.
Закрыть двери в высоковольтном зале и в пультовой комнате.
Зарядить емкости в генераторе импульсного напряжения ускорителя.
Запустить ускоритель электронов, сделать требуемое количество импульсов.
Задание к работе
6.1. Получение экспериментальных осциллограмм тока и напряжения
На данном этапе работы необходимо, применяя навыки по работе со скоростным цифровым осциллографом, получить экспериментальные осциллограммы тока и напряжения с основных узлов стенда. Следует выполнить:
Закрыть двери в высоковольтном зале и в пультовой комнате.
Зарядить емкости в генераторе импульсного напряжения ускорителя..
Запустить ускоритель электронов, сделать требуемое количество импульсов.
Получить экспериментальные осциллограммы тока электронного пучка и напряжения с диагностического оборудования ускорителя.
Записать осциллограммы на USB.
По осциллограммам тока и напряжения рассчитать полную энергию электронного пучка, формируемого ускорителем.
