The distance between
two electrodes was 5 cm resulting in a total sample volume of26.8 ml. A digital balance (A&D GF 600, Japan) with an accuracy
of ±0.001 g was positioned down the cell for mass sample
determination (Fig. 1). Temperature uniformity was checked
during previous heating experiments by measuring the temperatures
at different locations in the test cell. Since the temperature
variation at different points inside the test cell was
±1.5 C during heating, the ohmic heating process was assumed
as uniform. Therefore, only the temperature in the center
of the test cell was measured. Similar results are found to
correspond well with those existing in the literature (Assiry
et al., 2010; Zell et al., 2010; Sarang et al., 2008; Icier and Ilicali,
2005a, b, c; Icier and Bozkurt, 2011). Temperature was
continuously measured with a K-Type, Teflon coated thermocouple
to prevent interference from the electrical field. A hole
with diameter of 1 cm was created on the surface of the cell to
observe the bubbles formation, insertion of thermocouple, and
exit of vapor in the cell.
The samples were placed in the test cell; the thermocouples
were inserted and fitted into the geometric center of the sample.
The ohmic heating was operated at four voltage gradients
30, 35, 45 and 55 V/cm at 60 Hz from 20 to 85 C. Temperature,
current and voltage applied were monitored and this
information was passed to the microcomputer with an RS
232 port at 1second intervals
The distance betweentwo electrodes was 5 cm resulting in a total sample volume of26.8 ml. A digital balance (A&D GF 600, Japan) with an accuracyof ±0.001 g was positioned down the cell for mass sampledetermination (Fig. 1). Temperature uniformity was checkedduring previous heating experiments by measuring the temperaturesat different locations in the test cell. Since the temperaturevariation at different points inside the test cell was±1.5 C during heating, the ohmic heating process was assumedas uniform. Therefore, only the temperature in the centerof the test cell was measured. Similar results are found tocorrespond well with those existing in the literature (Assiryet al., 2010; Zell et al., 2010; Sarang et al., 2008; Icier and Ilicali,2005a, b, c; Icier and Bozkurt, 2011). Temperature wascontinuously measured with a K-Type, Teflon coated thermocoupleto prevent interference from the electrical field. A holewith diameter of 1 cm was created on the surface of the cell toobserve the bubbles formation, insertion of thermocouple, andexit of vapor in the cell.The samples were placed in the test cell; the thermocoupleswere inserted and fitted into the geometric center of the sample.The ohmic heating was operated at four voltage gradients30, 35, 45 and 55 V/cm at 60 Hz from 20 to 85 C. Temperature,current and voltage applied were monitored and thisinformation was passed to the microcomputer with an RS232 port at 1second intervals
การแปล กรุณารอสักครู่..

ระยะห่างระหว่างสองขั้วไฟฟ้า 5 ซม. ส่งผลให้ปริมาณกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด of26.8 มล.
สมดุลแบบดิจิตอล (A & D GF 600, ญี่ปุ่น)
ที่มีความถูกต้องของ± 0.001
กรัมวางลงเซลล์ตัวอย่างมวลความมุ่งมั่น(รูปที่ 1). ความสม่ำเสมอของอุณหภูมิถูกตรวจสอบในระหว่างการทดลองก่อนหน้านี้ความร้อนโดยการวัดอุณหภูมิในสถานที่ต่างในเซลล์ทดสอบ เนื่องจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงที่จุดที่แตกต่างกันภายในเซลล์ทดสอบเป็น± 1.5 องศาเซลเซียสในช่วงความร้อนที่กระบวนการให้ความร้อน ohmic สันนิษฐานเป็นเครื่องแบบ ดังนั้นเฉพาะอุณหภูมิในใจกลางของเซลล์ทดสอบวัด ผลที่คล้ายกันจะพบว่าสอดคล้องกันกับผู้ที่มีอยู่ในวรรณคดี (Assiry et al, 2010;. Zell et al, 2010;. Sarang et al, 2008;. icier และ Ilicali, 2005A b, c; icier และ Bozkurt 2011 ) อุณหภูมิถูกวัดอย่างต่อเนื่องกับK-ชนิดเคลือบเทฟลอนทนเพื่อป้องกันการรบกวนจากสนามไฟฟ้า หลุมที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ซมถูกสร้างขึ้นบนพื้นผิวของเซลล์ในการสังเกตการก่อตัวฟองแทรกของอุณหภูมิและทางออกของไอในเซลล์. กลุ่มตัวอย่างที่ถูกวางไว้ในมือถือทดสอบ; เทอร์โมถูกแทรกและติดตั้งลงในศูนย์เรขาคณิตของกลุ่มตัวอย่าง. ร้อน ohmic ดำเนินการที่สี่การไล่ระดับสีแรงดันไฟฟ้า30 35, 45 และ 55 V / cm ที่ 60 เฮิร์ตซ์ 20-85 องศาเซลเซียส อุณหภูมิในปัจจุบันและแรงดันไฟฟ้าที่นำมาใช้ถูกตรวจสอบและข้อมูลที่ถูกส่งผ่านไปไมโครคอมพิวเตอร์ที่มีอาร์เอสพอร์ต232 ในช่วงเวลา 1second
การแปล กรุณารอสักครู่..

ระยะห่างระหว่างสองขั้วไฟฟ้า 5 cm
เป็นผลรวมตัวอย่างปริมาณ of26.8 มล. สมดุลดิจิตอล ( & D GF 600 , ญี่ปุ่น ) ด้วยความถูกต้อง
± 0.001 กรัมของตำแหน่งที่ถูกลงเซลล์สำหรับมวลการกำหนดตัวอย่าง
( รูปที่ 1 ) ความสม่ำเสมอของอุณหภูมิในระหว่างการทดลองตรวจสอบ
ความร้อนก่อนหน้านี้โดยการวัดอุณหภูมิ
ในสถานที่ที่แตกต่างกันในการทดสอบเซลล์ เนื่องจากอุณหภูมิ
การเปลี่ยนแปลงในจุดต่าง ๆภายในเซลล์เป็นแบบ
± 1.5 C ระหว่างความร้อน ความร้อนที่อุณหภูมิค่าสมมติ
เป็นเครื่องแบบ แต่อุณหภูมิในศูนย์
ของการทดสอบเซลล์ที่ถูกวัด ผลที่คล้ายกันพบ
สอดคล้องกับที่มีอยู่ในวรรณคดี ( assiry
et al . , 2010 ; เซล et al . , 2010 ; ซารัง et al . , 2008 ; icier และ ilicali
, 2005a , B , C ;และ icier bozkurt , 2011 ) อุณหภูมิ
อย่างต่อเนื่องวัดที่มีประเภทเคลือบเทฟลอน , เทอร์โมคัปเปิ้ล
เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนจากสนามไฟฟ้า รูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ซม.
ถูกสร้างขึ้นบนพื้นผิวของเซลล์
สังเกตฟองอากาศรูปแทรก thermocouple และ
ทางออกของไอน้ำในเซลล์
ตัวอย่างอยู่ในการทดสอบเซลล์เทอร์โมคัปเปิล
;ถูกแทรกและเข็มขัดเข้าศูนย์เรขาคณิตของตัวอย่าง
ความร้อนดำเนินการที่ 4 ค่าแรงดันไฟฟ้าไล่
30 , 35 , 45 และ 55 v / cm ที่ 60 Hz จาก 20 ถึง 85 C อุณหภูมิ
กระแสและแรงดันที่ใช้ตรวจวัด และข้อมูลนี้ถูกส่งผ่านไปยังไมโครคอมพิวเตอร์
กับอาร์เอส 232 พอร์ตที่ 1second เป็นระยะ ๆ
การแปล กรุณารอสักครู่..
