<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">energy</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Энергетика. Известия высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>ENERGETIKA. Proceedings of CIS higher education institutions and power engineering associations</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">1029-7448</issn><issn pub-type="epub">2414-0341</issn><publisher><publisher-name>BNTU</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.21122/1029-7448-2024-67-3-193-208</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">energy-2379</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>ELECTRICAL POWER ENGINEERING</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Математическое и натурное моделирование режимов работы капиллярного эмиттера электростатического коллоидного микродвигателя</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Mathematical and Experimental Simulation of Operating Modes of Capillary Emitter of Electrostatic Colloidal Microthruster</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Редько</surname><given-names>С. B.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Redko</surname><given-names>S. V.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>г. Минск</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Minsk</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Чубенко</surname><given-names>Е. Б.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Chubenko</surname><given-names>E. B.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>г. Минск</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Minsk</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Бондаренко</surname><given-names>В. П.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Bondarenko</surname><given-names>V. P.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>г. Минск</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Minsk</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Никифоров</surname><given-names>И. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Nikiforov</surname><given-names>I. V.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>г. Минск</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Minsk</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Краков</surname><given-names>М. С.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Krakov</surname><given-names>M. S.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Адрес для переписки:Краков Михаил Самуилович –Белорусский национальный технический университет,просп. Независимости, 65, 220013, г. Минск, Республика Беларусь.Тел.: +375 17 292-10-11krakov@bntu.by</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Address for correspondence:Krakov Mikhail S. –Belаrusian National Technical University,65, Nezavisimosty Ave., 220013, Minsk, Republic of Belarus. Тел.: +375 17 292-10-11krakov@bntu.by</p></bio><email xlink:type="simple">krakov@bntu.by</email><xref ref-type="aff" rid="aff-3"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники</institution><country>Беларусь</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics</institution><country>Belarus</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-2"><aff xml:lang="ru"><institution>Белорусский государственный университет</institution><country>Беларусь</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Belarusian State University</institution><country>Belarus</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-3"><aff xml:lang="ru"><institution>Белорусский национальный технический университет</institution><country>Беларусь</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Belarusian National Technical University</institution><country>Belarus</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2024</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>05</day><month>06</month><year>2024</year></pub-date><volume>67</volume><issue>3</issue><fpage>193</fpage><lpage>208</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Редько С.B., Чубенко Е.Б., Бондаренко В.П., Никифоров И.В., Краков М.С., 2024</copyright-statement><copyright-year>2024</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Редько С.B., Чубенко Е.Б., Бондаренко В.П., Никифоров И.В., Краков М.С.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Redko S.V., Chubenko E.B., Bondarenko V.P., Nikiforov I.V., Krakov M.S.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://energy.bntu.by/jour/article/view/2379">https://energy.bntu.by/jour/article/view/2379</self-uri><abstract><p>В работе экспериментально и теоретически анализируется динамика процесса эмиссии ионов из капиллярного эмиттера, заполненного ионной жидкостью в качестве рабочего тела. Такие эмиттеры могут использоваться в энергетической системе спутников малой массы в качестве источника реактивной тяги. Экспериментально исследована зависимость тяги микродвигателя от подаваемой на него электрической мощности, что позволило определить наиболее эффективные режимы работы микродвигателя. Это представляет интерес с точки зрения повышения энергоэффективности последнего в условиях ограниченной энерговооруженности спутников малой массы. Обнаружено, что характеристика «напряжение электрического поля – тяга эмиттера» является немонотонной с ярко выраженным максимумом, что накладывает ограничения на величину электрического поля в эмиттере. Для объяснения предела интенсивности эмиссии построена диффузионно-конвективная модель движения ионов внутри капилляра. Основной идеей предложенной модели является предположение о том, что интенсивность эмиссии ионов определяется их концентрацией в устье капилляра, а скорость эмитируемых ионов выше скорости движения ионной жидкости в капилляре как сплошной среды. Причем ускорение ионов в устье эмиттера нелинейно возрастает с повышением внешних сил. Снижение концентрации ионов по мере их эмиссии должно компенсироваться за счет их диффузии внутри капилляра и конвективных потоков, скорость которых ограничена. Построенная модель анализируется численно. Для системы уравнений Навье – Стокса применена схема расщепления, предложенная Чориным. На каждом временном шаге на основе известного поля скорости, плотности и распределения концентрации делается шаг по времени для уравнений движения. Затем с учетом найденной скорости делается шаг по времени для уравнений конвективной диффузии и производится пересчет поля плотности. Созданный код позволил подтвердить возможность существования максимума массового расхода ионов, то есть тяги микродвигателя, что качественно соответствует экспериментальным данным. Определяющим фактором, от которого зависит величина максимума и его положение, является степень нелинейности коэффициента, ответственного за ускорение ионов на выходе из капилляра.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>This work experimentally and theoretically analyzes the dynamics of the process of ion emission from a capillary emitter filled with an ionic liquid as a working fluid. Such emitters can be used in the energy system of low-mass satellites as a source of jet propulsion. The dependence of the thrust of a micromotor on the electrical power supplied to it was experimentally studied, which made it possible to determine the most efficient operating modes of the microthruster. This is of interest from the point of view of increasing the energy efficiency of the latter in conditions of limited power availability of low-mass satellites. It was found that the characteristic “electric field voltage – emitter thrust” is non-monotonic with a pronounced maximum, which imposes restrictions on the magnitude of the electric field in the emitter. To explain the limit of emission intensity, a diffusion-convective model of ion movement inside the capillary was constructed. The main idea of the proposed model is the assumption that the intensity of ion emission is determined by their concentration at the outlet of the capillary, and the velocity of the emitted ions is higher than the velocity of flow of the ionic liquid in the capillary as a continuous medium. Moreover, the acceleration of ions at the outlet of the emitter increases nonlinearly with increasing external forces. The decrease in the concentration of ions as they are emitted must be compensated by their diffusion inside the capillary and convective flows, the velocity of which is limited. The constructed system of equations is analyzed numerically. For the system of Navier – Stokes equations, the projection method proposed by Chorin is applied. Based on the known velocity field, density, and concentration distribution, a time step is taken for the equations of motion. Then, taking into account the found velocity, a time step is taken for the convective diffusion equations and the density field is recalculated. The created code made it possible to confirm the possibility of the existence of a maximum mass flow rate of ions, i.e., micromotor thrust, which is in qualitative agreement with the experimental data. The main factor on which the magnitude of the maximum and its position depend is the degree of nonlinearity of the coefficient responsible for the acceleration of ions at the outlet of the capillary.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>ионная жидкость</kwd><kwd>микродвигатель</kwd><kwd>диффузия ионов</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>ionic fluid</kwd><kwd>microthruster</kwd><kwd>ion diffusion</kwd></kwd-group><funding-group><funding-statement xml:lang="ru">Работа выполнена в рамках задания 4.1.2 ГПНИ Республики Беларусь «Многофункциональные и композиционные материалы».</funding-statement></funding-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Konecny, G. Small Satellites-A Tool for Earth Observation [Electronic Resource] / G. Konecny // XXth ISPRS Congress Commission IV – Instanbul, Turkey-2004. Mode of access: https://www.isprs.org/proceedings/xxxv/congress/comm4/papers/428.pdf.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Konecny G. (2004) Small Satellites-A Tool for Earth Observation. XXth ISPRS Congress Commission IV – Instanbul, Turkey-2004. Available at: https://www.isprs.org/proceedings/xxxv/congress/comm4/papers/428.pdf.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Гришин, С. Д. Электрические ракетные двигатели космических аппаратов / С. Д. Гришин, Л. В. Лесков. М.: Машиностроение, 1989. 216 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Grishin S. D., Leskov L. V. (1989) Electric Rocket Engines for Spacecraft. Moscow, Mashinostroenie Publ. 216 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Berg, S. Ignition Evaluation of Monopropellant Blends of HAN and Imidazole-Based Ionic Liquid fuels / S. Berg, J. Rovey // 50th AIAA Aerospace Sciences Meeting including the New Horizons Forum and Aerospace Exposition. AIAA, 2012. Art. Nо 974. https://doi.org/10.2514/6.2012-974.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Berg S., Rovey J. (2012) Ignition evaluation of monopropellant blends of HAN and imidazole-based ionic liquid fuels. 50th AIAA Aerospace Sciences Meeting Including the New Horizons Forum and Aerospace Exposition. AIAA, 974. https://doi.org/10.2514/6.2012-974.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Introduction to Focused Ion Beams: Instrumentation, Theory, Techniques and Practice / eds. L. A. Giannuzzi, F. A. Stevie. NY: Springer, 2005. 358 p. https://doi.org/10.1007/b101190.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Giannuzzi L. A., Stevie F. A. (eds) Introduction to Focused Ion Beams: Instrumentation, Theory, Techniques and Practice. NY, Springer, 2005. 358. https://doi.org/10.1007/b101190.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Experimental Results From the ST7 Mission on LISA Pathfinder / G. Anderson [et al.] // Physical Review D. 2018. Vol. 98, No 10. P. 102005. https://doi.org/10.1103/physrevd.98.102005.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Anderson G., Anderson J., Anderson M., Aveni G., Bame D., Barela P., Blackman K., Carmain A., Chen L., Cherng M., Clark S., Connally M., Connolly W., Conroy D., Cooper M., Cutler C., D’Agostino J., Demmons N., Dorantes E. (et al.) (2018) Experimental Results from the ST7 Mission on LISA Pathfinder. Physical Review D, 98 (10), 102005. https://doi.org/10.1103/physrevd.98.102005.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ionic Liquids. Physicochemical Properties / S. Zhang [et al.]. Amsterdam: Elsevier, 2009. 520 p.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Lu X., Zhou Q., Li X., Zhang X., Liquids S. L. (2009) Physicochemical Properties. Amsterdam, Elsevier. 520.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Effects of Non-Uniform Operation of Emission Sites on Characteristics of a Porous Electrospray Thruster / C. Chen [et al.] // Acta Astronautica. 2021. Vol. 178. P. 192–202. https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2020.09.002.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Chen C., Chen M., Fan W., Zhou H. (2021) Effects of Non-Uniform Operation of Emission Sites on Characteristics of a Porous Electrospray Thruster. Acta Astronautica, 178, 192–202. https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2020.09.002.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Грабовский, Р. И. Курс физики / Р. И. Грабовский. 11-е изд., стер. СПб.: Лань, 2009. 608 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Grabovsky R. I. (2009) Physics course. 11th ed. Saint Petersburg, Lan' Publ. 2009. 608 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Диффузия в ионных жидкостях. Исследование методом классической молекулярной динамики [Электронный ресурс] / Г. Ивановскис [и др.] // Физико-химическая кинетика в газовой динамике. 2013. Т. 14, вып. 2. C. 1–7. Режим доступа: www.chemphys.edu.ru/pdf/2013-04-29-012.pdf.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ivanovskis G., Norman G. E., Stegailov V. V., Usmanova D. R. (2013) Diffusion in Ionic Liquids. Classical Molecular Dynamics Research.  Physicochemical Kinetics in Gas Dynamics, 14 (2), 1–7. Available at: www.chemphys.edu.ru/pdf/2013-04-29-012.pdf (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Chorin, A. J. A numerical Method for Solving Incompressible Viscous Flow Problems / A. J. Chorin // Journal of Computational Physics. 1967. Vol. 2, Nо 1. P. 12–26. https://doi.org/10.1016/0021-9991(67)90037-x.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Chorin A. J. (1967) A Numerical Method for Solving Incompressible Viscous Flow Problems. Journal of Computational Physics, 2 (1), 12–26. https://doi.org/10.1016/0021-9991(67)90037-x.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Rannacher, R. On Chorin's Projection Method for the Incompressible Navier-Stokes Equations / R. Rannacher // Navier-Stokes Equations II – Theory and Numerical Methods / eds: J. G. Heywood [et al.]. Berlin: Springer, 1992. 1530. P. 167–183. (Lecture Notes in Mathematics, vol. 1530). https://doi.org/10.1007/BFb0090341.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Rannacher R. (1992). On Chorin's Projection Method for the Incompressible Navier-Stokes Equations. Heywood J. G., Masuda K., Rautmann R., Solonnikov V. A. (eds) The Navier-Stokes Equations II – Theory and Numerical Methods. Lecture Notes in Mathematics, vol 1530. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/BFb0090341.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Harlow, F. H. Numerical Calculation of Time-Dependent Viscous Incompressible Flow of Fluid with a Free Surface / F. H. Harlow, J. E. Welch // Physics of Fluids. 1965. Vol. 8. P. 2182–2189. https://doi.org/10.1063/1.1761178.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Harlow, F. H., Welch J. E. (1965) Numerical Calculation of Time-Dependent Viscous Incompressible Flow of Fluid with a Free Surface. Physics of Fluids, 8, 2182–2189. https://doi.org/10.1063/1.1761178.</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
