В специально созданной экспериментальной установке на пламя воздействовали электрическим полем напряжением до нескольких киловольт. Оказалось, что при увеличении напряженности поля амплитуда температурных колебаний заметно уменьшается. Особенно выраженный эффект наблюдался при напряжениях выше 4 кВ: максимальная амплитуда пульсаций снижалась до нескольких градусов.

Авторы исследования: Денис Касымов, Михаил Агафонцев. Источник: Денис Касымов / ТГУ
Анализ температурных спектров показал, что под действием электрического поля меняется и характер колебаний в факеле. Помимо основной частоты около 13 Гц исследователи зафиксировали появление дополнительной компоненты примерно на уровне 17 Гц и ее гармоник. Эти изменения связаны с перестройкой гидродинамической структуры потока в зоне горения.
По мнению авторов работы, результаты помогут лучше понять механизмы управления пламенем с помощью электрических полей. Это важно для разработки более эффективных и экологичных систем сжигания топлива — от промышленных горелок до высокопроизводительных энергетических установок, работающих на природном газе.
Способность пламени реагировать на электрическое поле связана с наличием в нем заряженных частиц. Благодаря этому пламя обладает определенной электропроводностью, что давно используется в датчиках контроля горения газовых котлов и промышленных горелок.

Площадка для проведения эксперимента. Источник: Денис Касымов / ТГУ
Исследования влияния электрических полей на горение ведутся не только на Земле. На Международной космической станции реализовывался проект E-FIELD Flames, в рамках которого ученые изучали, как электрическое поле меняет форму, температуру и устойчивость пламени в условиях микрогравитации.