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      電暈放電噴霧荷電特性

      2021-03-30 00:34:18李金王軍鋒徐惠斌鄭高杰孟新
      化工進(jìn)展 2021年3期
      關(guān)鍵詞:荷電電暈液滴

      李金,王軍鋒,徐惠斌,鄭高杰,孟新

      (江蘇大學(xué)能源與動(dòng)力工程學(xué)院,江蘇鎮(zhèn)江212013)

      采用某種方式使霧化液滴帶電,可提高液滴分散的均勻性及空間彌散性[1],增強(qiáng)液滴對(duì)靶標(biāo)物的吸附作用、沉積效率、減少液滴的飄移等[2],同時(shí)液滴帶電能夠削弱液體表面張力,降低液滴粒徑尺寸[3],靜電霧化技術(shù)廣泛應(yīng)用于噴霧燃燒[4-6]、薄膜制備[7-9]及靜電噴霧除塵[10-13]等領(lǐng)域,在我國(guó)大力推進(jìn)節(jié)能減排技術(shù)的背景下,具有廣闊的應(yīng)用前景。其中,靜電噴霧獲得優(yōu)異性能的關(guān)鍵是噴淋液滴具有良好的荷電特性。近年來(lái),國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)靜電噴霧荷電特性影響因素進(jìn)行了大量研究。王軍鋒等[14-15]通過(guò)感應(yīng)荷電理論建立了液滴群帶電量計(jì)算公式,實(shí)驗(yàn)研究了感應(yīng)荷電下電極參數(shù)變化對(duì)噴霧荷質(zhì)比及液滴粒徑的影響規(guī)律,將最佳荷電工況與液膜破碎長(zhǎng)度關(guān)聯(lián)起來(lái),對(duì)比分析了荷電噴霧的沉積效果及粒徑分布情況。崔琳等[16]系統(tǒng)研究了液體霧化特性與荷電特性之間的聯(lián)系,結(jié)果表明改善液滴霧化特性能夠獲得更佳的荷電效果。陳志剛等[17-18]通過(guò)實(shí)驗(yàn)研究發(fā)現(xiàn)電暈等離子體荷電噴霧可以減小霧滴粒徑,改善霧化效果,提高霧滴分布的均勻性,同時(shí)分析了不同影響因素下霧滴荷質(zhì)比變化規(guī)律。Patel等[19]從液體物性、電極材料等方面對(duì)液滴荷電特性進(jìn)行了研究,結(jié)果表明改變液體電導(dǎo)率能夠改變電荷弛豫時(shí)間常數(shù)從而獲得更高荷質(zhì)比。Marchewicz 等[20]對(duì)比分析了3 種不同類(lèi)型霧化噴嘴感應(yīng)荷電后液滴荷質(zhì)比變化規(guī)律,結(jié)果表明液滴荷質(zhì)比隨荷電電壓的增加而先增大后減小,感應(yīng)荷電存在最佳荷電電壓。Kim 等[21]可視化研究了電暈放電噴霧特性,對(duì)比分析了干式和濕式條件下噴霧電流變化,指出總放電電流是電暈荷電和噴涂電流之和。國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)感應(yīng)荷電下噴霧荷電特性進(jìn)行了詳盡的研究,但電暈放電過(guò)程中感應(yīng)電流對(duì)液滴荷質(zhì)比的影響尚不清楚,電暈放電噴霧過(guò)程中液滴荷電特性變化規(guī)律還需進(jìn)一步探討。

      基于此,本文搭建了電暈荷電噴霧系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)臺(tái),探究了電暈荷電過(guò)程中感應(yīng)電流對(duì)液滴真實(shí)荷電電流的影響,分析了荷電電壓、電極條件及噴霧流量對(duì)霧滴荷質(zhì)比的影響機(jī)理,同時(shí)對(duì)荷電液滴電荷衰減以及粒徑變化規(guī)律進(jìn)行了研究。期望通過(guò)本文研究進(jìn)一步揭示荷電噴霧機(jī)理,為設(shè)計(jì)優(yōu)化荷電噴霧系統(tǒng)以及促進(jìn)其工業(yè)應(yīng)用提供指導(dǎo)。

      1 實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)及測(cè)試方法

      電暈荷電噴霧系統(tǒng)如圖1所示,由激光粒度分析儀、高壓靜電發(fā)生器、空壓機(jī)、壓力罐、噴嘴、環(huán)形電極、法拉第筒等組成,表1所示為實(shí)驗(yàn)主要設(shè)備參數(shù)。壓力罐中的水經(jīng)空壓機(jī)加壓后,由流量計(jì)測(cè)得液體流量并輸送到噴嘴處,噴嘴霧化形成離散液滴并經(jīng)環(huán)形電極荷電后形成靜電噴霧。其中實(shí)驗(yàn)所用噴嘴為壓力霧化噴嘴,噴孔直徑0.7mm,固定在外部支架上并接地,噴淋液體物性參數(shù)如表2所示。環(huán)形電極由直徑2.5mm的銅絲繞制而成,固定在高度可調(diào)的絕緣支架上,由高壓靜電發(fā)生器向環(huán)形電極提供負(fù)高壓靜電。在室內(nèi)溫度(25±1)℃、相對(duì)濕度57%±10%條件下,由激光粒度分析儀測(cè)定噴嘴正下方20cm 處液滴粒徑分布情況。帶電液滴進(jìn)入法拉第筒時(shí)與接地端形成回路,由微安表測(cè)得電流為I1,噴嘴未噴霧時(shí)測(cè)定感應(yīng)電流為I2,液滴荷電電流由式(1)計(jì)算得出,并經(jīng)多次測(cè)量進(jìn)行分析。

      由于單液滴荷電量難以測(cè)量,通常以荷質(zhì)比反映霧化液滴群荷電能力。液滴荷質(zhì)比由式(2)計(jì)算得出。

      圖1 實(shí)驗(yàn)裝置示意圖

      表1 實(shí)驗(yàn)主要設(shè)備參數(shù)

      表2 液體物性參數(shù)

      實(shí)驗(yàn)測(cè)試段示意圖如圖2所示,法拉第筒位于噴嘴和環(huán)形電極正下方,環(huán)形電極直徑D 分別為60mm、80mm、100mm,噴嘴與環(huán)形電極距離h 分別為0、20mm、40mm,噴嘴與法拉第筒第一層收集網(wǎng)距離L為350mm。

      圖2 實(shí)驗(yàn)段示意圖

      2 荷電理論分析

      液體主要通過(guò)接觸荷電、感應(yīng)荷電及電暈荷電帶有電荷。本實(shí)驗(yàn)采用的電源為負(fù)高壓靜電發(fā)生器,當(dāng)將高壓靜電加載到電極環(huán)上時(shí),電極環(huán)與接地噴嘴間形成非均勻電場(chǎng)。當(dāng)噴淋液體離開(kāi)噴孔時(shí),在靜電感應(yīng)作用下液滴內(nèi)部正電荷沉積在底部,部分負(fù)電荷通過(guò)接地導(dǎo)線被引入大地,因此液體脫離液膜形成離散液滴時(shí)帶有正電荷。電暈荷電裝置結(jié)構(gòu)與感應(yīng)荷電基本一致,區(qū)別在于電壓的提高使得電極附近局部電場(chǎng)強(qiáng)度達(dá)到電離場(chǎng)強(qiáng),電極周?chē)鷼怏w發(fā)生電離和激勵(lì),液滴與氣體中的自由電子及離子碰撞而帶電,因此電暈荷電會(huì)使液滴帶有與電源極性相同的電荷,本實(shí)驗(yàn)為負(fù)高壓電源,即電暈荷電使得液滴帶有負(fù)電荷。

      圖3為電極環(huán)直徑80mm、電極間距40mm、噴霧流量150mL/min 時(shí)測(cè)得不同電壓下電流變化曲線。由圖可知,荷電噴霧過(guò)程中隨著加載電壓的增加,依次經(jīng)歷感應(yīng)荷電、電暈荷電及放電擊穿過(guò)程,液滴荷電電流先增大后減小為零,隨著電壓繼續(xù)增加,液滴荷電電流變?yōu)樨?fù)值并繼續(xù)增大,最后穩(wěn)定在一定范圍直至發(fā)生放電擊穿。電暈荷電過(guò)程中起暈電壓及放電電壓的明確是確定液滴荷電狀態(tài)的關(guān)鍵,起暈電壓的定義一般采用切線法[22],即利用外施電壓及產(chǎn)生的電暈電流或平均光子量擬合關(guān)系曲線確定電暈起始電壓。因?yàn)橐旱胃袘?yīng)荷電與電暈荷電帶有相反極性的電荷,本文取外施電壓與液滴荷電電流擬合曲線中電流開(kāi)始降低時(shí)對(duì)應(yīng)的電壓值為起暈電壓,圖中為U1;電暈荷電過(guò)程中放電擊穿的臨界電壓為放電電壓,表示此電壓下開(kāi)始發(fā)生放電擊穿,電流激增而無(wú)法顯示,圖中為U2。

      圖3 荷電電壓對(duì)電流的影響

      3 結(jié)果及分析

      3.1 電極條件對(duì)起暈電壓及放電電壓的影響

      表3為不同電極環(huán)直徑及電極間距下起暈電壓及放電電壓,其中A、B、C 分別表示電極環(huán)直徑為60mm、80mm、100mm,1、2、3 表示電極間距為0、20mm、40mm。

      荷電過(guò)程中起暈電壓及放電電壓由局部電場(chǎng)強(qiáng)度決定,電極附近局部電場(chǎng)強(qiáng)度達(dá)到電離場(chǎng)強(qiáng)即開(kāi)始發(fā)生電暈放電,隨著電壓提高局部電場(chǎng)強(qiáng)度增大,當(dāng)電極間電場(chǎng)能夠擊穿空氣時(shí)發(fā)生放電擊穿。由表3可知,隨著電極間距的增加,起暈電壓逐漸降低而放電電壓逐漸增大,隨著電極環(huán)直徑的增大,起暈電壓和放電電壓均增大。原因?yàn)椋弘S著電極間距及電極環(huán)直徑的增加,相同電壓下電場(chǎng)強(qiáng)度降低,起暈電壓和放電電壓會(huì)增大,但電極間距增大會(huì)導(dǎo)致環(huán)形電極與噴霧錐面距離減小,霧化液滴噴淋在電極環(huán)表面時(shí),在電場(chǎng)作用力下電極環(huán)表面液滴會(huì)被拉伸變形,使得電極表面電場(chǎng)發(fā)生畸變,相同電壓下局部電場(chǎng)強(qiáng)度更高,在較低的電壓下也能開(kāi)始發(fā)生電暈放電,因此隨著電極間距的增大起暈電壓降低。而放電電壓較高,附著在電極上的液滴受電場(chǎng)力作用更強(qiáng),液滴在電場(chǎng)力作用下被拉伸斷裂,電極表面液滴不能形成尖端,此時(shí)隨著電極間距的增加,電極與噴嘴間距增大,局部電場(chǎng)強(qiáng)度降低,因此達(dá)到放電擊穿所需電壓增大。

      表3 不同條件下起暈電壓及放電電壓

      3.2 電極環(huán)直徑變化對(duì)荷質(zhì)比的影響

      荷電電壓的高低直接影響環(huán)形電極與噴嘴間電場(chǎng)強(qiáng)度的大小,是影響液滴荷電特性的重要因素。鮑重光[3]指出,電暈荷電過(guò)程中,最初不帶電的粒子進(jìn)入外電場(chǎng)中而帶有電荷,帶電粒子的電場(chǎng)強(qiáng)度超過(guò)外電場(chǎng)時(shí),荷電不再繼續(xù),即粒子帶電量達(dá)到飽和。帶電粒子飽和帶電量(qmax)的計(jì)算公式如式(3)所示,對(duì)應(yīng)的飽和荷質(zhì)比(βmax)的計(jì)算公式如式(4)所示。

      圖4 為電極間距20mm、噴霧流量200mL/min時(shí)不同電極環(huán)直徑下荷質(zhì)比隨加載電壓變化的曲線。由圖可知,電暈荷電過(guò)程中,隨著加載電壓的增加,液滴荷質(zhì)比呈現(xiàn)先減小后增大最后趨于穩(wěn)定的趨勢(shì)。對(duì)應(yīng)圖3液滴荷電電流變化曲線,電壓達(dá)到起暈電壓前液滴主要受感應(yīng)荷電影響,隨著電極電壓的增加,電極環(huán)上開(kāi)始發(fā)生電暈放電,在環(huán)形電極與噴嘴之間產(chǎn)生大量負(fù)離子及自由電子,霧化液滴吸收負(fù)離子及自由電子后與液滴內(nèi)的正電荷相互抵消導(dǎo)致液滴荷質(zhì)比逐漸降低,當(dāng)荷質(zhì)比降為0 時(shí),繼續(xù)增加電壓,液滴凈電荷呈電負(fù)性的同時(shí)隨著電壓的增加,荷質(zhì)比線性增加,達(dá)到最大荷質(zhì)比時(shí),液滴荷電量達(dá)到飽和,荷電過(guò)程極不穩(wěn)定,進(jìn)一步增加電壓則會(huì)放電擊穿。該實(shí)驗(yàn)結(jié)果與式(4)理論計(jì)算相吻合,表明電場(chǎng)中粒子荷電與電源電壓呈正比,同時(shí)電場(chǎng)中粒子荷電量有一定極限值。

      由圖4還可知,相同電壓下液滴荷質(zhì)比隨電極環(huán)直徑的增加而先增大后減小,實(shí)驗(yàn)中電極環(huán)直徑80mm 時(shí)獲得最大荷質(zhì)比。對(duì)比圖5 不同電極環(huán)直徑下噴霧圖像分析認(rèn)為:電極環(huán)直徑的增加一方面會(huì)降低環(huán)形電極與噴嘴間的電場(chǎng)強(qiáng)度,導(dǎo)致液滴荷電量降低;另一方面電極環(huán)直徑的增加增大了電場(chǎng)作用范圍,液滴電暈放電產(chǎn)生的負(fù)離子及自由電子數(shù)量增加,使得液滴荷質(zhì)比增大。當(dāng)環(huán)形電極直徑較小時(shí),電場(chǎng)作用范圍起主要作用,荷質(zhì)比隨電極環(huán)直徑的增加而逐漸增大,隨著電極環(huán)直徑的進(jìn)一步增大,由于電極環(huán)與噴嘴間電場(chǎng)強(qiáng)度較低,霧化液滴無(wú)法獲得較好的荷電效果,此時(shí)荷質(zhì)比隨電極環(huán)直徑的增加而減小。

      圖4 不同電極環(huán)直徑下荷質(zhì)比變化曲線

      圖5 不同電極環(huán)直徑下噴霧示意圖

      3.3 電極間距變化對(duì)荷質(zhì)比的影響

      在電極環(huán)直徑及噴霧流量不變的條件下,通過(guò)調(diào)節(jié)環(huán)形電極與噴嘴的電極間距改變電場(chǎng)分布情況,實(shí)驗(yàn)研究了不同電極間距下液滴荷質(zhì)比隨荷電電壓變化的規(guī)律,結(jié)果如圖6所示;圖7為不同電極間距下噴霧圖像示意圖。由圖6可知,電暈荷電過(guò)程中,不同電極間距下液滴荷質(zhì)比隨荷電電壓的增加均呈現(xiàn)先減小后增大最后趨于穩(wěn)定的趨勢(shì)。相同荷電電壓下,隨著電極間距的增加,液滴荷質(zhì)比逐漸增大,并于電極間距40mm時(shí)取得最大值。與電極間距為20mm、40mm 相比,當(dāng)電極間距為0時(shí),液滴荷電量較低且隨電壓變化不明顯。對(duì)應(yīng)圖7不同電極間距下噴霧圖像分析認(rèn)為:電極間距為0時(shí),剛脫離噴嘴的液體為連續(xù)液膜,未轉(zhuǎn)變?yōu)殡x散液滴,荷電后電荷容易直接經(jīng)接地導(dǎo)線引入大地,此外連續(xù)液膜比表面積較小,荷電效果較差,因此液滴荷質(zhì)比隨電壓變化較小且荷質(zhì)比相對(duì)較低。隨著電極間距的增加,噴霧錐面與電極環(huán)距離減小,環(huán)形電極電暈放電產(chǎn)生的負(fù)離子及自由電子能夠迅速接觸離散液滴而使液滴帶電,避免碰撞吸附空氣中正離子而抵消所帶電荷,因此隨著電極間距的增加液滴荷質(zhì)比逐漸增大。但電極間距過(guò)大會(huì)導(dǎo)致霧化液滴直接噴淋在電極環(huán)上,存在一定安全隱患,為保證噴霧錐面在電極環(huán)內(nèi),本實(shí)驗(yàn)電極間距40mm能取得較好的荷電效果。

      圖6 不同電極間距下荷質(zhì)比變化曲線

      圖7 不同電極間距下噴霧示意圖

      3.4 噴霧流量對(duì)荷質(zhì)比的影響

      綜合上述實(shí)驗(yàn)條件,為獲得更佳荷電效果,選用電極環(huán)直徑80mm、電極間距40mm,通過(guò)調(diào)節(jié)流量控制閥控制液體流量,實(shí)驗(yàn)研究了電暈荷電過(guò)程中不同噴霧流量下液滴荷質(zhì)比隨荷電電壓變化的規(guī)律,結(jié)果如圖8所示。由圖可知,相同荷電電壓下,液滴荷質(zhì)比隨液體流量的增加而減小,液體流量在150mL/min時(shí)液滴荷質(zhì)比取得最大值。原因可能為:在一定電壓下,高壓靜電發(fā)生器的功率是一定的,即其產(chǎn)生的電子及負(fù)離子數(shù)量是一定的,當(dāng)通過(guò)噴嘴的液體流量增加時(shí),增大了液滴與電子及負(fù)離子接觸概率,但單位質(zhì)量液體獲得的電荷減小,導(dǎo)致液滴荷質(zhì)比降低。

      圖8 不同噴霧流量下荷質(zhì)比變化曲線

      3.5 荷電液滴電荷衰減規(guī)律

      液滴荷電后電荷的衰減變化影響荷電噴霧的進(jìn)一步工業(yè)應(yīng)用,其衰減規(guī)律是研究荷電液滴輸運(yùn)特性的關(guān)鍵。圖9為最優(yōu)荷電條件下(D=80mm、h=40mm、Q=150mL/min),感應(yīng)荷電及電暈荷電在典型工況時(shí)液滴電荷衰減變化趨勢(shì)及擬合曲線,以便預(yù)測(cè)液滴荷電量變化。由圖可知,不論在8kV 感應(yīng)荷電或38kV 電暈荷電時(shí),液滴荷質(zhì)比隨輸運(yùn)距離L 的增加逐漸減小,最后趨于穩(wěn)定。典型工況下電暈荷電能使液滴帶有更多電荷,電暈放電噴霧荷質(zhì)比最大能達(dá)到2702μC/kg,同時(shí)其電荷衰減率也更大,對(duì)輸運(yùn)距離L 更敏感。相比于感應(yīng)荷電,電暈荷電雖然起暈電壓較高,但能達(dá)到更高荷質(zhì)比,獲得更好的荷電效果,具有一定的研究及利用價(jià)值。

      3.6 荷電噴霧對(duì)液滴粒徑的影響

      圖9 電荷衰減變化曲線

      圖10 不同流量下荷電液滴粒徑變化曲線

      圖10 為電極環(huán)直徑80mm、電極間距40mm 時(shí)液滴索太爾粒徑隨荷電電壓增加的變化曲線。由圖可以看出相同電壓下隨著噴霧流量的增加,液滴粒徑逐漸降低。原因?yàn)椋弘S著噴霧流量增加,液體受到的機(jī)械力也就越大,液體脫離噴嘴后具有更大的初速度,在外界氣流擾動(dòng)下更容易破碎形成細(xì)小液滴。隨著荷電電壓增加,液滴索太爾粒徑呈現(xiàn)先減小后增大隨后減小最后波動(dòng)的趨勢(shì)。原因?yàn)椋阂旱魏呻姾笤谝旱伪砻鎺в型N電荷,同種電荷的排斥作用削弱了液體表面張力,使得液滴脫離液片或液膜時(shí)更容易發(fā)生二次霧化破碎形成細(xì)小液滴,液滴粒徑變化也與前文噴霧荷質(zhì)比變化相一致,即相同條件下液滴荷電量越大其粒徑越小。

      4 結(jié)論

      通過(guò)搭建電暈荷電噴霧系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)臺(tái),考慮電暈荷電過(guò)程中感應(yīng)電流對(duì)液滴真實(shí)荷電電流的影響,實(shí)驗(yàn)研究了各因素變化對(duì)液滴荷質(zhì)比的影響,并對(duì)荷電液滴電荷衰減及其粒徑變化規(guī)律進(jìn)行了分析,得出結(jié)論如下。

      (1)隨著荷電電壓增加,液滴荷電依次經(jīng)歷感應(yīng)荷電、電暈荷電及放電擊穿過(guò)程。隨著電極間距增加,起暈電壓逐漸降低而放電電壓逐漸增大,隨著電極環(huán)直徑的增加,起暈電壓和放電電壓均逐漸增大。

      (2)電暈荷電過(guò)程中,液滴荷質(zhì)比隨荷電電壓的增加而先減小后增大,最后趨于穩(wěn)定;液滴荷電效果受電極作用范圍及電場(chǎng)強(qiáng)度的影響,荷質(zhì)比隨電極環(huán)直徑的增加而先增大后減小,隨電極間距的增大而增大,隨著噴霧流量的增加液滴荷質(zhì)比逐漸降低,實(shí)驗(yàn)工況下電極環(huán)直徑80mm、電極間距40mm能夠獲得最佳荷電效果。

      (3)液滴帶電后,其荷電量會(huì)在輸運(yùn)過(guò)程中泄漏衰減。相比于感應(yīng)荷電,電暈荷電雖然起暈電壓較高,但能獲得更大的荷質(zhì)比,同時(shí)相同距離下液滴通過(guò)電暈荷電帶有電荷后衰減也更快。液滴粒徑變化與液滴所帶電量變化密切相關(guān),相同工況下液滴所帶電荷越多其粒徑更小。

      符號(hào)說(shuō)明

      D—— 電極環(huán)直徑,mm

      E0—— 外電場(chǎng)場(chǎng)強(qiáng),V/m

      h—— 電極間距,mm

      I1、I2、I—— 分別為總電流、感應(yīng)電流、液滴荷電電流,μA

      L—— 噴嘴與法拉第筒第一層收集網(wǎng)距離,mm

      m—— 液滴質(zhì)量,kg

      q—— 液滴荷電量,μC

      qm—— 液體質(zhì)量流量,kg/s

      qv—— 液體體積流量,m3/s

      r—— 粒子半徑,m

      t—— 測(cè)量時(shí)間,s

      β—— 液滴荷質(zhì)比,μC/kg

      ε、ε0—— 分別為粒子介電常數(shù)、真空介電常數(shù),F(xiàn)/m

      ρ—— 液體密度,kg/m3

      下角標(biāo)

      max—— 最大值

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      河南科技(2013年10期)2013-08-12 05:55:10
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