Two-dimensional simulation of argon dielectric barrier discharge (DBD) plasma actuator with COMSOL Multiphysics

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: English
View: 79

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RPE-4-4_006

تاریخ نمایه سازی: 29 شهریور 1402

Abstract:

Dielectric barrier discharge (DBD) plasma is used for various applications. DBD is also one of the most efficient and low-cost methods for active fluid flow control. In this study, a detailed physical model of DBD in atmospheric pressure at ۱ kV DC voltage is developed with COMSOL Multiphysics software. Argon gas is also used as a background gas and electrodes are assumed to be copper. Plasma parameters such as electron and ion density, electric field, potential, and temperature for different gap distances of electrodes (۱.۰ mm, ۰.۹ mm, ۰.۸ mm) and different dielectric types (Quartz, Silica Glass, Mica). The results of the simulation show that the longitudinal distance of the grounded electrodes to the power electrodes has a direct influence on parameters such as electron temperature, and electron and ion density which are the main factors of fluid flow control. These parameters have the maximum value when Mica is used as a dielectric and the lowest value when Silica Glass is utilized.

Authors

Ramin Mehrabifard

Department of Physics and Institute for Plasma Research, Kharazmi University, ۴۹ Dr. Mofatteh Avenue, Tehran, Iran

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • Abdollahzadeh, M., Páscoa, J., and Oliveira, P. (۲۰۱۲). Numerical modeling ...
  • Boeuf, J.-P., Lagmich, Y., Unfer, T., et al. (۲۰۰۷). Electrohydrodynamic ...
  • Da Ponte, G., Sardella, E., Fanelli, F., et al. (۲۰۱۲). ...
  • Fridman, A. and Kennedy, L. (۲۰۱۶). Nonequilibrium cold atmospheric pressure ...
  • Georghiou, G. E., Papadakis, A., Morrow, R., et al. (۲۰۰۵). ...
  • Graves, D. B. (۲۰۱۲). The emerging role of reactive oxygen ...
  • Hati, S., Mandal, S., Vij, S., et al. (۲۰۱۲). Nonthermal ...
  • Jayaraman, B., Lian, Y., and Shyy, W. (۲۰۰۷). Low-Reynolds Number ...
  • Lieberman, M. A. and Lichtenberg, A. J. (۱۹۹۴). Principles of ...
  • Lukes, P., Dolezalova, E., Sisrova, I., et al. (۲۰۱۴). Aqueous-phase ...
  • Mehrabifard, R., Mehdian, H., and Bakhshzadmahmoudi, M. (۲۰۱۷). Effect of ...
  • Mehrabifard, R., Mehdian, H., Hajisharifi, K., et al. (۲۰۲۰). Improving ...
  • Shang, J. and Huang, P. (۲۰۱۰). Modeling of ac dielectric ...
  • Shang, J. and Huang, P. (۲۰۱۴). Surface plasma actuators modeling ...
  • Sohbatzadeh, F., Mehdipoor, M., and Mirzanejhad, S. (۲۰۱۹). Theoretical investigation ...
  • Soloviev, V. and Krivtsov, V. (۲۰۰۹). Surface barrier discharge modelling ...
  • Weltmann, K. D., Kindel, E., von Woedtke, T., et al. ...
  • Zimmermann, J. L., Dumler, K., Shimizu, T., et al. (۲۰۱۱). ...
  • نمایش کامل مراجع