Cтраница 2
Следующим шагом в построении теории осаждения аэрозолей при электростатическом опрыскивании явилось исследование осаждения униполярно заряженного аэрозоля на системе заземленных проводников [39], представляющей упрощенную модель стеблестоя. [16]
Однако и в этом случае, как указывалось выше, знак заряда частиц и коэффициент униполярности заряженного аэрозоля могут быть без большого труда определены при наложении на синусоидальное поле слабого постоянного электрического поля. [18]
Ассоциация аэрозолей в воздухе может идти по трем каналам: 1) ассоциация за счет диффузии аэрозольных частиц в газе; 2) сближение и ассоциация разноименно заряженных аэрозолей в результате кулоновского взаимодействия между ними; 3) сближение и ассоциация нейтральных аэрозолей во внешем поле за счет взаимодействия наведенных полем зарядов. Для того чтобы составить общую физическую картину ассоциации аэрозольных частиц в плазме, рассмотрим последовательно каждый из этих механизмов и найдем соответствующее ему значение скорости. [19]
Наличие в биполярно ионизованном газе частиц диаметром 10 - 6 - 10 - 4 см сопровождается интенсивным переносом заряда от ионов к частицам в течение всего времени нахождения частиц в ионизованной среде, а электрическая подвижность заряженных аэрозолей ничтожно мала по сравнению с подвижностью газовых ионов. В результате ионизационный ток значительно снижается. [20]
Наличие заряженных аэрозолей в атмосфере позволяет представить схему разделения заряда в атмосфере и возникновение тока подзарядки Земли. Атмосфера содержит заряженные аэрозоли, а также положительно и отрицательно заряженные ионы. [21]
В атмосфере всегда присутствуют ионы, появление которых вызвано, в частности, действием естественной радиации. Для получения заряженных аэрозолей в промышленном масштабе концентрация атмосферных ионов недостаточна. В этих случаях ионизацию воздуха вызывают с помощью различных методов. Наиболее распространена ионизация с помощью коронного электрического разряда. Она положена в основу электроосадителей - аппаратов, предназначенных для очистки газов от частиц дисперсной фазы. [22]
Полученные выражения справедливы для токов ионов одного сорта. Рассмотрим квазинейтральную плазму, когда заряженный аэрозоль находится с плазмой в равновесии. [23]
При электроопрыскивании сельскохозяйственных растений пестицидами заряженные частицы, двигаясь по силовым линиям электрического поля, созданного между распылителем и растениями, относительно равномерно осаждаются как на верхней, так и на нижней поверхности листьев. При обработке закрытого помещения электрически заряженный аэрозоль, заполняя помещение, создает внутри него электрическое поле, и заряженные частицы, двигаясь по силовым линиям этого поля, равномерно обрабатывают пол, стены, потолок и прочие внутренние поверхности помещения. [24]
Из (2.33) следует, что униполярно заряженный аэрозоль непрерывно рассеивается во всех направлениях под действием своего объемного заряда. Облако униполярно заряженного аэрозоля непрерывно увеличивается в объеме. Если аэрозоль ограничен стенками, то в результате электростатического рассеяния частицы осаждаются на них. [25]
В главе I были рассмотрены способы образования электрически заряженных аэрозолей. Ниже рассматривается распространение и осаждение униполярно заряженного аэрозоля на растительный покров земли. [26]
Адгезия заряженного аэрозоля к листьям растений увеличивается в 5 - 6 раз по сравнению с адгезией незаряженного. При опылении растений и дефолиации ( обезлиствение) хлопчатника заряженным аэрозолем за счет роста сил адгезии вдвое сокращается расход препарата. Помимо количественного роста, заряжение частиц способствует равномерному осаждению частиц по всей поверхности листа растения, в том числе и на его нижней стороне. [27]
Как известно, каждая заряженная частица образует вокруг себя электрическое поле. Это тем более относится к совокупности заряженных частиц - облаку униполярно заряженного аэрозоля. [28]
![]() |
Минимальная плотность объемного заряда в зависимости от радиуса пространственного заряда R, вызывающего коронный разряд на сферах или проводах различного диаметра. [29] |
Наиболее подходящими для нейтрализации небольших по значению объемных зарядов заряженных туманов или пылевых облаков в воздухе являются [ 3-радиоактивные нейтрализаторы, поскольку р-частицы, имея большую длину пробега, могут ионизировать большие объемы. Однако радиоактивные нейтрализаторы не подходят для нейтрализации быстро перемещающихся больших объемов заряженного аэрозоля. [30]