Command Palette

Search for a command to run...

กลับไปผลการค้นหา
รายงานฉบับสมบูรณ์พ.ศ. 2560

การสร้างเครื่องผลิตพลาสมาต้นแบบโดยใช้การคายประจุผ่านฉนวนกั้นสำหรับงานกำจัดมลพิษทางอากาศ

วีระเดช พิริยวงษ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2560

ชื่อผู้แต่งข้างต้นเป็นข้อความจากระเบียนผลงาน ไม่ได้ผูกกับรหัสนักวิจัย จึงกดดูผลงานอื่นของบุคคลนี้ไม่ได้ — ในคลังนี้ 142,080 ผลงาน (63.6% ของทั้งหมด) มีชื่อผู้แต่งที่เชื่อมกับหน้าผู้แต่งได้ และ 60,298 ผลงาน (27.0%) มีผู้แต่งที่ผูกกับรหัสนักวิจัยจริง ส่วนอีก 81,382 ผลงานไม่มีข้อมูลผู้แต่งเลย (มีชื่อผู้แต่งเป็นข้อความอยู่ 142,009 ผลงาน = 63.5%)

บทคัดย่อ

เครื่องผลิตพลาสมาที่ความดันบรรยากาศถูกออกแบบและสร้างขึ้นโดยวิธีการคายประจุผ่านฉนวนกั้น เครื่องผลิตพลาสมาประกอบด้วยวงจรแปลงไฟฟ้ากระสลับให้เป็นกระแสตรง และ เปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรง ให้เป็นกระแสสลับเพื่อควบคุมความถี่อีกครั้ง เครื่องผลิตพลาสมาสามารถแทนด้วยวงจรอย่างง่ายที่ประกอบด้วย ตัวต้านทาน ขดลวดเหนี่ยวนำ และ ตัวเก็บประจุ หลังจากออกแบบ รูปร่างของทั้งไฟฟ้ากระแสตรงแบบครึ่งคลื่นและเต็มคลื่น รูปร่างของไฟฟ้ากระแสสลับ รวมถึง กำลังไฟฟ้า ตัวประกอบกำลังไฟฟ้าได้ถูกทำการศึกษาที่ความถี่ของไฟฟ้าแรงสูงกระแสสลับที่ค่าต่างๆ ระหว่าง 2 3 4 5 6 7 8 9 10 และ 11 กิโลเฮิร์ท ตามลำดับขนาดของแรงดันไฟตรงหลังจากการเรียงกระแสจากแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับขาเข้าถูกปรับที่ 100 150 200 250 และ 300 โวลท์ ความสัมพันธ์ระหว่างค่าแรงดันไฟฟ้าแรงสูงกระแสสลับขาออกกับปริมาณก๊าซแอมโมเนียเริ่มต้นก่อนการบำบัดที่ความเข้มข้นต่างๆ ที่ 20 40 60 80 และ 100 ppm ถูกตรวจสอบ ความสัมพันธ์ของปริมาณการไหลของก๊าซแอมโมเนียที่ค่าต่างๆ ที่ 2 4 6 และ 8 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงด้วยค่าความเข้มข้นคงที่ที่ 100 พีพีเอ็ม และค่าแรงดันไฟฟ้าแรงสูงกระแสสลับขาออกถูกศึกษา จากผลการทดลองจะเห็นได้ว่ากำลังไฟฟ้าของวงจรไฟฟ้าแรงสูงแบบเต็มคลื่นจะใช้กำลังไฟฟ้าเป็นสองเท่าของวงจรไฟฟ้าแรงสูงแบบครึ่งคลื่น เมื่อปรับความถี่สูงเข้าใกล้ความถี่เรโซแนนซ์เครื่องผลิตพลาสมาจะใช้กำลังไฟฟ้ามากขึ้น ขนาดของแรงดันไฟตรงหลังจากการเรียงกระแสสัมพันธ์เป็นเชิงเส้นกับแรงดันไฟฟ้าแรงสูงกระแสสลับขาออก ความแตกต่างของความเข้มข้นเริ่มต้นและอัตราการไหลของก๊าซแอมโมเนียไม่มีผลกับการกำจัดก๊าซแอมโมเนียก๊าซแอมโมเนียจะถูกเครื่องผลิตพลาสมาทำลายจากความเข้มข้นเริ่มต้นจนถึงประมาณ 0 ppm ที่แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับขาออกประมาณ 12 kV

คำสำคัญ

Dielectric barrier dischargeair pollution removalplasma systemกำจัดมลพิษทางอากาศคายประจุผ่านฉนวนกั้นระบบพลาสมา

งานวิจัยในหัวข้อใกล้เคียง

การสร้างระบบพลาสมาดิสชาร์จแบบมีไดอิเล็กทริกขวางกั้นที่ความดันบรรยากาศ

กัญจน์ชญา หงส์เลิศคงสกุล มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2556

การออกแบบและสร้างระบบพลาสมาดิสชาร์จที่ความดันบรรยากาศ เพื่อการประยุกต์ใช้งานด้านสิ่งแวดล้อม

ธวัฒน์ชัย เทพนวล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2553

การสร้างแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงจากหม้อแปลงฟลายแบคสำเร็จรูป

อาทิตย์ ยาวุฑฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2561

การออกแบบและสร้างระบบโรตารีเจ็ตอิเล็กโตรสปินนิ่งด้วยวงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์แรงดันสูงกระแสตรงสำหรับกระบวนการผลิตเส้นใยพอลิเมอร์

จิรพัฒน์พงษ์ เสนาบุตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2560

การวิเคราะห์การใช้พลังงานของเครื่องฉีดพลาสติกระหว่างแบบไฮดรอลิกกับแบบใช้ไฟฟ้าทั้งหมด

วารุณี ฟองจันทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559

ตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์ชนิดใหม่ที่เตรียมด้วยวิธีเฟรมสเปรย์ไพโรไลซิสเพื่อการผลิตน้้ามันเชื้อเพลิงสังเคราะห์โดยปฏิกิริยาฟิชเชอร์-โทรป

ชูวงศ์ ชัยสุข มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557

กำลังรับแรงอัดของจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์เถ้าลอยบ่มด้วยเตาอบไฟฟ้า

บุรฉัตร ฉัตรวีระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2558

การพัฒนาเครื่องขึ้นรูปร้อนฟิล์มหรือแผ่นพลาสติกด้วยสุญญากาศโดยแท่งกดช่วย

วิภู ศรีสืบสาย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2553

การประยุกต์ใช้เครื่องสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ทำงานแบบกังหันน้ำสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำขนาดจิ๋ว

ศักดา สมกุล มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2560

การออกแบบและจัดสร้างชุดอัดรีดร่วมแบบหมุนวนสำหรับฟิล์มพีแอลเอ/อีวีโอเอชหลายชั้น

วัลลภ หาญณรงค์ชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2559