Плазмово-рiдинна система зi зворотним вихровим потоком для плазмово-каталiтичного реформування

Автор(и)

  • I. I. Fedirchyk Taras Shevchenko National University of Kyiv
  • O. A. Nedybaliuk Taras Shevchenko National University of Kyiv
  • V. Ya. Chernyak Taras Shevchenko National University of Kyiv
  • V. P. Demchina Gas Institute, National Academy of Sciences of Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15407/ujpe62.05.0372

Ключові слова:

плазмово-рiдинна система, плазмово-каталiтичне реформування, зворотний вихровий потiк, рiдкий електрод

Анотація

Дослiджено плазмово-рiдинну систему зi зворотним вихровим потоком газу та рiдким електродом, яка була розроблена для плазмово-каталiтичного реформування вуглеводнiв. Проведено порiвняння мiж режимами роботи розряду з твердим катодом та з рiдким катодом, включаючи порiвняння залежностей розрядної напруги вiд вiдстанi мiж верхнiм фланцем та поверхнею рiдини. Дослiджено вплив вмiсту води у плазмотвiрному газi на середню енергiю електронiв плазми.

Посилання

A. Fridman. Plasma Chemistry (Cambridge Univ. Press,2008) [ISBN: 9780521847353].

https://doi.org/10.1017/CBO9780511546075

G. Petitpas, J.D. Rollier, A. Darmon, J. Gonzalez-Aguilar, R. Metkemeijer, L. Fulcheri. A comparative study of nonthermal plasma assisted reforming technologies. Inter. J. Hydrogen Ener. 32, 2848 (2007).

https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2007.03.026

L. Bromberg, D.R. Cohn, A. Rabinovich. Hydrogen manufacturing using low current, non-thermal plasma boosted fuel converters. In Proceedings of the Symposium "Energy for the 21st century: Hydrogen energy", sponsored by the Fuel Chemistry Division of the American Chemical Society, April 2001, San Diego, Report No. PSFC/RR-01-1 (2000).

O.A. Nedybaliuk, V.Ya. Chernyak, V.V. Kolgan, V.V. Iukhymenko, O.V. Solomenko, I.I. Fedirchyk, E.V. Martysh, V.P. Demchina, N.V. Klochok, S.V. Dragnev. Plasma–catalytic reforming of liquid hydrocarbons. Probl. At. Sci. Tech. 21, 235 (2015).

A.I. Maximov. Physical and chemical properties of plasmasolution systems and possiblity of their technological applications. In Encyclopedia of Low-Temperature Plasma, edited by V.E. Fortov (Moscow, 2000), p. 263.

A. Fridman, S. Nester, L.A. Kennedy, A. Saveliev, O. Mutaf-Yardimci. Gliding arc gas discharge. Prog. Ener. Combust. Sci. 25, 211 (1999).

https://doi.org/10.1016/S0360-1285(98)00021-5

A.S. Koroteev, V.M. Mironov, Y.S. Svirchuk. Plasmatrons: Designs, Characteristics, Computations (Mashinostroenie, 1993) (in Russian).

C.S. Kalra, M. Kossitsyn, K. Iskenderova, A. Chirokov, Y.I. Cho, A. Gutsol, A. Fridman. Electrical discharges in the reverse vortex flow – Tornado discharges. in Electronic Proceedings of the 16th International Symposium on Plasma Chemistry, Taormina, Italy (2003), p. ISPC-565.

C.O. Laux, T.G. Spence, C.H. Kruger, R.N. Zare. Optical diagnostics of atmospheric pressure air plasmas. Plasma Sourc. Sci. Technol. 12, 125 (2003).

https://doi.org/10.1088/0963-0252/12/2/301

I.I. Fedirchyk, O.A. Nedybaliuk, V.Ya. Chernyak, A.I. Liptuga. Plasma injectors based on rotating gliding discharge with reverse vortex flow with liquid electrode. Plasma Phys. Technol. 2, 124 (2015).

G.J.M. Hagelaar, L.C. Pitchford. Solving the Boltzmann equation to obtain electron transport coefficients and rate coefficients for fluid models. Plasma Sourc. Sci. Technol. 14, 722 (2005).

https://doi.org/10.1088/0963-0252/14/4/011

Завантаження

Опубліковано

2018-12-15

Номер

Розділ

Плазма і гази

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають