Для пары -W - +Mg ситуация более стабильна, при малых напряжениях наблюдается течение от анода к катоду , при более высоких напряжениях направление ЭГД-течения изменяется на обратное. Гистерезис выражен слабо.
Пара -W - + Pb показала стабильное течение от катода к аноду. Скорости течения велики, направление обхода по часовой стрелке.
Следует отметить, что характер нелинейного участка ВАХ напрямую зависит от свойств материала биметаллических пар, а следовательно от свойств межфазной границы электрод-жидкость. Изменяя материал одного из электродов можно изменить характер ВАХ от квадратичного до кубического.
Анализ динамическиех ВАХ системы провод-провод в трансформаторном масле при различных скоростях роста-спада напряжения показывает, что здесь также имеет место три типа кривых с направлением обхода: по часовой стрелке, против и в виде восьмерки. Последний тип представлен на рис. .Видно, что при сравнительно высоких напряжениях восходящая ветвь ВАХ лежит ниже ниспадающей. Этот эффект можно объяснить замедленной рекомбинацией заряда в жидкости. Как видно из рисунков для различных биметаллических пар наиболее быстрый рост скорости при импульсной подаче напряжения наблюдается для пары W -Mg, наиболее медленный для пары W - Id. На рис. 1 б приведены динамические ВАХ для пар W-Id и W - Mg (скорость роста напряжения 0,6 кВ/сек) Характер зависимостей также различен. Для пары W-Id имеет место выраженный гистерезис с направлением обхода против часовой стрелки, для пары W - Mg направление обхода петли гистерезиса и ее форма иная - петля имеет форму восьмерки. Следует отметить, что направление ЭГД-течений для некоторых биметаллических пар, например W-Ni, испытывает существенные флуктуации. Этот процесс оказывает существенное влияние на характер гистерезисной зависимости V(U). Анализ экспериментального материала показывает существенную зависимость характера
динамических ВАХ от свойств границы раздела электроды-жидкость
ЭЛРКТРОГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ТИПА
Электрогидродинамические преобразователи, или так называемые, ЭГД-насосы, предназначены для непосредственного преобразования энергии электрического тока в энергию направленного механического движения жидкости. Они выгодно отличаются от электромеханических насосов полным отсутствием трущихся и движущихся элементов конструкции, а следовательно, высокой надежностью и полной бесшумностью ", работе. Кроме того, они компактны, просты в изготовлении. Их особенно удобно применять в теплообменниках, а также в устройствах пневмоавтоматики, где в качестве теплоносителя можно использовать слабопроводящие жидкости. Во всех технических устройствах желательно вывести течение жидкости в некоторый внешний контур, вдали от мест подключения высокого напряжения. Как показали исследования, выведение ЭГД-теченнй за пределы межэлектродного промежутка представляет сложную задачу, для решения которой необходима информация о физике ЭГД-процессов.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.