计算物理 ›› 2025, Vol. 42 ›› Issue (1): 47-56.DOI: 10.19596/j.cnki.1001-246x.8842
张瑞1,2(), 陈雷1,*(
), 曾文1, 鞠迎昕3, 李南禹1, 宋鹏3
收稿日期:
2023-10-16
出版日期:
2025-01-25
发布日期:
2025-03-08
通讯作者:
陈雷
作者简介:
张瑞, 男, 研究生, 助理工程师, 研究方向为等离子体的数值模拟研究, E-mail: 571029599@qq.com
基金资助:
Rui ZHANG1,2(), Lei CHEN1,*(
), Wen ZENG1, Yingxin JU3, Nanyu LI1, Peng SONG3
Received:
2023-10-16
Online:
2025-01-25
Published:
2025-03-08
Contact:
Lei CHEN
摘要:
为探寻改善农用内燃机燃烧的关键技术, 分析同轴式介质阻挡放电过程中甲烷等离子特性及其影响因素, 建立具有二维轴对称结构的激励器模型。采用有限元法对其放电过程进行数值研究, 分析不同电压幅值和介质材料下电子密度、电子温度、CH3和H数密度的变化。模电压幅值影响电流的变化, 电子密度和电子温度的变化又受电流的影响。在输入电压改变时, 电离甲烷的能量随电压大小而改变, 随着电压幅值的增加, 电子密度和电子温度都会增加, 并且当粒子之间碰撞消耗的能量大于电离释放的能量时, 电子密度、温度均下降。CH3和H的数密度随时间一直增加, 电压幅值越大, 增长速率越快。电子密度和电子温度随着相对介电常数的增加而增加, 均呈现先增加后减少的趋势; CH3和H的数密度则随相对介电常数的增加而增加; 增加电压幅值和相对介电常数均会进一步加剧甲烷的电离。
张瑞, 陈雷, 曾文, 鞠迎昕, 李南禹, 宋鹏. 放电电压及介质材料对甲烷介质阻挡放电电离特性的影响[J]. 计算物理, 2025, 42(1): 47-56.
Rui ZHANG, Lei CHEN, Wen ZENG, Yingxin JU, Nanyu LI, Peng SONG. Simulation of Effect of Discharge Voltage and Dielectric Material on Ionisation Characteristics of Methane Dielectric Blocking Discharge[J]. Chinese Journal of Computational Physics, 2025, 42(1): 47-56.
反应 | 反应表达式 | 反应系数 |
R01 | e+CH4→CH4++e | 由碰撞截面计算 |
R02 | e+CH4→CH4++2e | 由碰撞截面计算 |
R03 | e+CH4→CH3++H+2e | 由碰撞截面计算 |
R04 | e+CH4→CH3++H+e | 由碰撞截面计算 |
R05 | e+CH4→C+4H+e | 由碰撞截面计算 |
R06 | e+CH4→CH+3H+e | 由碰撞截面计算 |
R07 | e+CH3→CH+2H+e | 由碰撞截面计算 |
R08 | e+CH3→CH3++2e | 由碰撞截面计算 |
R09 | e+CH3→CH+2H+e | 由碰撞截面计算 |
R10 | CH3++CH4→CH4++CH3 | 1.36×10-16 |
R11 | H+CH3→CH4 | 7×10-18 |
R12 | CH3++CH4→CH4++CH3 | 1.36×10-16 |
R13 | H+CH3→CH2+H2 | 1×10-16 exp(-7 600/Tg) |
R14 | H+CH4→CH3+H2 | 2.2×10-26 Tg3exp(-4 045/Tg) |
R15 | CH4++H→CH3+H2 | 1×10-17 |
R16 | H++CH4→CH4++H | 1.5×10-15 |
R17 | H++CH4→CH3++H2 | 2.3×10-15 |
R18 | H++CH3→CH3++H | 3.4×10-15 |
表1 甲烷等离子体的反应机制
Table 1 Reaction mechanism of methane plasma
反应 | 反应表达式 | 反应系数 |
R01 | e+CH4→CH4++e | 由碰撞截面计算 |
R02 | e+CH4→CH4++2e | 由碰撞截面计算 |
R03 | e+CH4→CH3++H+2e | 由碰撞截面计算 |
R04 | e+CH4→CH3++H+e | 由碰撞截面计算 |
R05 | e+CH4→C+4H+e | 由碰撞截面计算 |
R06 | e+CH4→CH+3H+e | 由碰撞截面计算 |
R07 | e+CH3→CH+2H+e | 由碰撞截面计算 |
R08 | e+CH3→CH3++2e | 由碰撞截面计算 |
R09 | e+CH3→CH+2H+e | 由碰撞截面计算 |
R10 | CH3++CH4→CH4++CH3 | 1.36×10-16 |
R11 | H+CH3→CH4 | 7×10-18 |
R12 | CH3++CH4→CH4++CH3 | 1.36×10-16 |
R13 | H+CH3→CH2+H2 | 1×10-16 exp(-7 600/Tg) |
R14 | H+CH4→CH3+H2 | 2.2×10-26 Tg3exp(-4 045/Tg) |
R15 | CH4++H→CH3+H2 | 1×10-17 |
R16 | H++CH4→CH4++H | 1.5×10-15 |
R17 | H++CH4→CH3++H2 | 2.3×10-15 |
R18 | H++CH3→CH3++H | 3.4×10-15 |
编号 | 反应方程 | 附着系数 | 二次发射系数 |
1 | CH4+→CH4 | 1 | 1×10-6 |
2 | CH4+→CH4 | 1 | 0.015 |
表2 甲烷等离子体表面反应
Table 2 Surface reaction of CH4 plasma
编号 | 反应方程 | 附着系数 | 二次发射系数 |
1 | CH4+→CH4 | 1 | 1×10-6 |
2 | CH4+→CH4 | 1 | 0.015 |
图5 放电过程电场的分布及随时间变化(a) 0 s;(b) 2×10-6 s;(c) 3.8×10-5 s;(d) 5.6×10-5 s;(e) 8.1×10-5 s;(f) 1×10-4 s;(g)电场随时间的变化
Fig.5 Distribution of electric field during discharge and trends with time (a) 0 s; (b) 2×10-6 s; (c) 3.8×10-5 s; (d) 5.6×10-5 s; (e)8.1×10-5 s; (f) 1×10-4 s; (g) variation of electric field with time
编号 | 介质层材料 | 相对介电常数 |
1 | 聚四氟乙烯 | 2.3 |
2 | 二氧化硅 | 2.79 |
3 | 石英 | 4.3 |
表3 不同材料的相对介电常数
Table 3 Relative dielectric constants of different materials
编号 | 介质层材料 | 相对介电常数 |
1 | 聚四氟乙烯 | 2.3 |
2 | 二氧化硅 | 2.79 |
3 | 石英 | 4.3 |
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