RU2159520C1 - Плазмотрон с жидкими электродами (варианты) - Google Patents

Плазмотрон с жидкими электродами (варианты) Download PDF

Info

Publication number
RU2159520C1
RU2159520C1 RU99110022A RU99110022A RU2159520C1 RU 2159520 C1 RU2159520 C1 RU 2159520C1 RU 99110022 A RU99110022 A RU 99110022A RU 99110022 A RU99110022 A RU 99110022A RU 2159520 C1 RU2159520 C1 RU 2159520C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
current
cylindrical
plasma torch
current lead
thin
Prior art date
Application number
RU99110022A
Other languages
English (en)
Inventor
Х.К. Тазмеев
Б.Х. Тазмеев
Original Assignee
Камский политехнический институт
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Камский политехнический институт filed Critical Камский политехнический институт
Priority to RU99110022A priority Critical patent/RU2159520C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2159520C1 publication Critical patent/RU2159520C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Plasma Technology (AREA)

Abstract

Изобретение относится к плазменной технике, а именно к электроразрядным устройствам с жидкими электродами, и может быть применено в плазмохимии, а также в других областях производства, в частности, для очистки воздуха от вредных примесей, таких как окислы серы, азота и др. Техническим результатом изобретения является повышение эффективности работы плазмотрона и создание его компактной конструкции. В электроразрядном устройстве, содержащем два твердотельных токоподвода, жидкие электроды в виде тонких пленок электролитов, текущих по поверхностям токоподводов, последние выполнены цилиндрическими и установлены концентрично один внутри другого. В зазоре между токоподводами около внутреннего токоподвода установлена с радиальным зазором между ним и внутренним цилиндрическим токоподводом пористая диэлектрическая вставка, причем тонкостенный цилиндр имеет толщину стенки 3-5 мм и выполнен из пористого диэлектрика. Во втором варианте плазмотрон с жидкими электродами содержит два твердотельных токоподвода и жидкий электрод в виде тонкой пленки электролита, текущего по поверхности токоподвода. Токоподводы выполнены цилиндрическими и установлены концентрично один внутри другого с радиальным зазором. Плазмотрон снабжен пористой тонкостенной диэлектрической вставкой, установленной около наружного цилиндрического токоподвода с зазором между ней и внутренним токоподводом для электрического газового разряда, а внутренний цилиндрический токопровод выполнен охлаждаемым. 2 с. и 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к плазменной технике, а именно к электроразрядным устройствам с жидкими электродами, и может быть применено в плазмохимии, а также в других областях производства, в частности, для очистки воздуха от вредных примесей, таких как окислы серы, азота и др.
Известны электроразрядные устройства с жидким электродом, в которых электрический разряд зажигается между электролитом, налитым в сосуд с токоподводом, и твердым электродом, расположенным над сосудом [1, 2]. Эти устройства пригодны для плазменного воздействия только на материалы электродов.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому эффекту является устройство с жидкими электродами в виде тонких пленок электролитов, стекающих вниз по двум противоположным наклонным диэлектрическим поверхностям с вмонтированными в них плоскими токоподводами [3]. Объектом плазменного воздействия этого устройства является окружающий воздух, а не собственные электроды.
Недостатки прототипа следующие: 1) невозможно пропустить через разрядную область значительный газовый поток, так как электролитная пленка сдувается; 2) происходит электрический пробой разрядного промежутка до поверхностей токоподводов, вследствие чего происходит разбрызгивание электролитной пленки; 3) имеет ограниченные возможности увеличения активной зоны разряда, так как размеры активной зоны зависит только от одного линейного размера (от длины щели между двумя наклонными плоскостями), и поэтому при увеличении геометрического объема разряда растет протяженность устройства в одном направлении.
Изобретение направлено на повышение эффективности работы плазмотрона и создание его компактной конструкции.
Это достигается тем, что в электроразрядном устройстве, содержащем два твердотельных токоподвода и жидкие электроды в виде тонких пленок электролитов, текущих по поверхностям токоподводов, токоподводы выполнены цилиндрическими и установлены концентрично один внутри другого с радиальным зазором, а в зазоре между токоподводами около внутреннего токоподвода установлена пористая вставка с радиальным зазором между ней и внутренним цилиндрическим токоподводом.
Вставка выполнена в виде тонкостенного цилиндра толщиной 3-5 мм, выполненного из пористого диэлектрика.
Во втором варианте в плазмотроне с жидкими электродами, содержащем два твердотельных токоподвода, жидкий электрод в виде тонкой пленки электролита, текущего по поверхности токоподвода, токоподводы выполнены цилиндрическими и установлены концентрично один внутри другого с радиальным зазором, и плазмотрон снабжен пористой тонкостенной диэлектрической вставкой, установленной около наружного цилиндрического токоподвода с зазором между ней и внутренним токоподводом для электрического газового разряда, а внутренний цилиндрический токоподвод выполнен водоохлаждаемым.
На фиг. 1 схематично изображен плазмотрона с жидкими электродами.
На фиг. 2 - второй вариант выполнения плазмотрона.
Плазмотрон содержит внутренний цилиндрический токоподвод 1, наружный цилиндрический токоподвод 2, с размерами L и D, жидкие электроды 3 и 4 в виде тонких пленок электролитов, текущих по поверхностям токоподводов 1 и 2, цилиндрическую тонкостенную пористую диэлектрическую вставку 5, узлы 6 и 7 для формирования тонких пленок электролитов, узлы 8 и 9 для слива электролитов, узел подвода газа 10 и корпус 11. Внутренний токоподвод 1, узел 6 формирования тонкой пленки электролита и корпус 11 являются металлическими. Наружный цилиндрический токоподвод 2 изготовлен из графита, а все остальные узлы изготовлены из диэлектрических материалов. Радиальный зазор между токоподводами 1 и 2 обозначен через b1, между токоподводом 2 и пористой вставкой 5 через b2, между токоподводом 1 и пористой вставкой 5 через b3. Разрядная область обозначена через V, электролиты обозначены через Эл.1 и Эл.2.
Работает плазмотрон следующим образом.
Перед началом работы плазмотрон устанавливается вертикально, как показано на фиг. 1. Затем подаются электролиты через узлы формирования тонких жидких пленок 6 и 7. На поверхности наружного цилиндрического токоподвода 2 формируется сплошная тонкая пленка электролита путем его тангенциальной подачи под напором. На поверхность внутреннего цилиндрического токоподвода 1 электролит вытекает через малые отверстия на верхнем конце узла 6. Этот электролит смачивает пористую диэлектрическую цилиндрическую вставку 5. Расходы электролитов устанавливаются таким образом, чтобы они полностью могли удаляться из плазмотрона через узлы олива 8 и 9, не смешиваясь друг с другом. Таким способом формируются жидкие электроды 3 и 4 плазмотрона. После этого наружный цилиндрический токоподвод 2 подключается к положительному полюсу, а внутренний цилиндрический токоподвод 1 - к отрицательному полюсу высоковольтного источника постоянного тока. Далее зажигается высоковольтный электрический разряд между жидкими электродами 3 и 4. Ток разряда устанавливается такой величины, чтобы разряд занимал весь объем разрядной области V. Разряд горит в горизонтальном направлении в парах жидких электродов 3 и 4. Тонкостенная цилиндрическая пористая диэлектрическая вставка 5 препятствует электрическому пробою через тонкий слой жидкого электрода 3 до поверхности токоподвода 1 и сохраняет этот тонкий слой жидкого электрода 3 от разрушения. Жидкий электрод 3 просачивается через пористую вставку 5, и опорные катодные пятна разряда располагаются на наружной поверхности этой вставки 5. На поверхности токоподвода 2 устойчивость пленки жидкого электрода 4 обеспечивается за счет центробежных сил.
После установления режима горения разряда через узел 10 к плазмотрону подается газ. Подача газа тангенциальная. Газ проходит через разрядную область V и подвергается плазменной обработке. Полнота и глубина обработки обеспечивается подбором длины L токоподвода 2. Увеличение радиальных размеров токоподводов 1 и 2 позволяет пропустить через плазмотрон больше газа. Таким образом достигается высокая эффективность работы плазмотрона при его сравнительно небольших габаритных размерах.
Основные геометрические размеры плазмотрона выбраны из условий обеспечения стабильного горения электрического разряда при заданных значениях выходного напряжения и электрической мощности источника питания. При этом размеры b1 и b2 могут находиться в пределах, соответственно 10-15 мм и 5-10 мм. Уменьшение b2 меньше 5 мм нежелательно из-за возможности замыкания электролитов Эл.1 и Эл.2 при случайных аэрогидродинамических возмущениях потоков электролитов. Увеличение b1 больше 15 мм нежелательно из-за того, что при больших b1 необходимо приложить к токопроводам напряжение в несколько киловольт, а это может привести к электрическому пробою между токоотводами 1 и 2 по поверхностям остальных деталей плазмотрона, и эти детали могут выйти из строя. Размер зазора b3 выбирается в пределах 1-2 мм. Это достаточно для протекания по зазору b3 электролита Эл.1 в пределах рабочего объемного расхода и для удовлетворительного смачивания пористой вставки 5. Толщина пористой вставки 5 в пределах 3-5 мм выбрана исходя из возможности изготовления ее с наименьшей толщиной на стандартном оборудовании со стандартными режущими инструментами. Увеличение толщины пористой вставки 5 нежелательно, так как это приводит к увеличению размера b1 с вытекающими отсюда нежелательными последствиями, которые были описаны выше.
Габаритные размеры L и D токоподвода 2 выбраны исходя из заданной электрической мощности плазмотрона так, чтобы вкладываемая в разряд мощность была достаточна для заполнения разрядными каналами всей разрядной области. Минимальный размер D определяется минимально возможными конструктивными размерами токоподвода 1, а также величиной зазора b1 и составляет около 30 мм. Максимальный размер D может достигаться до 100 мм и более. Пределы изменения размера L примерно такие же, как у размера D.
На фиг. 2 схематично изображен упрощенный вариант исполнения плазмотрона.
В этом варианте только один из электродов жидкий. Отсутствует жидкий электрод в виде тонкой пленки электролита, текущего на поверхности внутреннего цилиндрического токоподвода 1. Этот токоподвод 1 сам служит электродом. Он подключается к положительному полюсу источника, а наружный цилиндрический токоподвод 2 подключается к отрицательному полюсу высоковольтного источника. Токоподвод 2 может быть изготовлен из металла. При этом он охлаждается водой. В этом варианте цилиндрическая пористая диэлектрическая вставка 5 установлена около наружного цилиндрического токоподвода 2. Радиальный зазор b1 между токоподводами такой же, как в основном варианте. Жидкий электрод 4 может стекать вниз по зазору между токоподводом 2 и пористой вставкой 5, не совершая сложное закрученное движение. Пористая вставка 5 сохраняет тонкую пленку жидкого электрода 4 от разрушения. Поэтому в этом варианте возможно уменьшить напор подачи жидкого электрода 4 и тем самым возможно уменьшить его расход.
Источники информации
1. Попилов Л.Я. Электрофизическая и электрохимическая обработка материалов: Справочник - 2-е издание, перераб. и доп. М., Машиностроение, 1982. См. стр. 390-393.
2. Гайсин Ф. М. , Сон Э.Е., Шакиров Ю.И. Объемный разряд в парогазовой среде между твердым и жидким электродами. М., Изд-во ВЗПИ, 1990. См. стр. 54-55.
3. Баринов Ю. А. , Блинов И.О., Дюжев Г.А., Школьник С.М. Экспериментальное исследование разряда с жидкими электродами в воздухе при атмосферном давлении // Материалы конференции " Физика и техника плазмы", т. 1. Минск, Беларусь, 13-15 сентября 1994 г. См. стр. 123-126.

Claims (4)

1. Плазмотрон с жидкими электродами, содержащий два твердотельных токоподвода, жидкие электроды в виде тонких пленок электролитов, текущих по поверхностям токоподводов, отличающийся тем, что токоподводы выполнены цилиндрическими и установлены концентрично один внутри другого с радиальным зазором, а в зазоре между токоподводами около внутреннего токоподвода установлена пористая диэлектрическая вставка с радиальным зазором между ней и наружным цилиндрическом токоподводом.
2. Плазмотрон по п. 1, отличающийся тем, что пористая диэлектрическая вставка выполнена в виде тонкостенного цилиндра.
3. Плазмотрон по п.2, отличающийся тем, что стенки цилиндра выполнены толщиной 3 - 5 мм.
4. Плазмотрон с жидкими электродами, содержащий два твердотельных токоподвода, жидкий электрод в виде тонкой пленки электролита, текущего по поверхности токоподвода, отличающийся тем, что токоподводы выполнены цилиндрическими и установлены концентрично один внутри другого с радиальным зазором, и снабжен пористой тонкостенной диэлектрической вставкой, установленной около наружного цилиндрического токоподвода с зазором между ней и внутренним токоподводом для электрического газового разряда, а внутренний цилиндрический токоподвод выполнен водоохлаждаемым.
RU99110022A 1999-04-30 1999-04-30 Плазмотрон с жидкими электродами (варианты) RU2159520C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99110022A RU2159520C1 (ru) 1999-04-30 1999-04-30 Плазмотрон с жидкими электродами (варианты)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99110022A RU2159520C1 (ru) 1999-04-30 1999-04-30 Плазмотрон с жидкими электродами (варианты)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2159520C1 true RU2159520C1 (ru) 2000-11-20

Family

ID=20219765

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99110022A RU2159520C1 (ru) 1999-04-30 1999-04-30 Плазмотрон с жидкими электродами (варианты)

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2159520C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2004068916A1 (en) * 2003-01-31 2004-08-12 Dow Corning Ireland Limited Plasma generating electrode assembly
CN100518430C (zh) * 2003-01-31 2009-07-22 陶氏康宁爱尔兰有限公司 产生等离子体的电极组件
RU2757377C1 (ru) * 2020-10-01 2021-10-14 Квантум Индастрис ЛЛС Способ получения низкотемпературной плазмы и горячего газа для физико-химического воздействия на вещества и установка для получения низкотемпературной плазмы и горячего газа для физико-химического воздействия на вещества (варианты)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
БАРИНОВ Ю.А. и др. Экспериментальное исследование разряда с жидкими электродами в воздухе при атмосферном давлении. Материалы конференции "Физика и техника плазмы". - Минск, 1994, с. 123-126. ГАЙСИН Ф.М. и др. Объемный разряд в парогазовой среде между твердым и жидким электродами. - М.: ВЗПИ, 1990, с. 54-55. ПОПИЛОВ Л.Я. Электрофизическая и электрохимическая обработка материалов. Справочник. М.: Машиностроение, 1982, с. 390-393. *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2004068916A1 (en) * 2003-01-31 2004-08-12 Dow Corning Ireland Limited Plasma generating electrode assembly
EA010388B1 (ru) * 2003-01-31 2008-08-29 Дау Корнинг Айэлэнд Лимитед Электродный узел для генерации плазмы
CN100518430C (zh) * 2003-01-31 2009-07-22 陶氏康宁爱尔兰有限公司 产生等离子体的电极组件
US7892611B2 (en) 2003-01-31 2011-02-22 Dow Corning Ireland Limited Plasma generating electrode assembly
RU2757377C1 (ru) * 2020-10-01 2021-10-14 Квантум Индастрис ЛЛС Способ получения низкотемпературной плазмы и горячего газа для физико-химического воздействия на вещества и установка для получения низкотемпературной плазмы и горячего газа для физико-химического воздействия на вещества (варианты)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2404291C2 (ru) Устройство для образования горючего газа посредством электролиза и устройство для образования горючего газа посредством электролиза, предназначенное для установки на транспортные средства
US6656628B2 (en) Power generating method using seawater and power generating apparatus using the method
KR101891438B1 (ko) 수처리용 글로우 플라즈마 반응장치 및 그 작동방법
JPS554957A (en) Gas type laser beam generator
RU2159520C1 (ru) Плазмотрон с жидкими электродами (варианты)
KR970068063A (ko) 저비용의 레이저용 코로나 예비-이온화기
WO2010095980A1 (ru) Электродуговой плазмотрон постоянного тока для установок по плазменной переработке твёрдых отходов
RU2169443C1 (ru) Способ получения электролитного электрического разряда и устройство для его осуществления
RU2729531C1 (ru) Способ получения электрического разряда между жидкими электролитными электродами и устройство для его осуществления
KR101755795B1 (ko) 수중방전을 이용한 구리 나노입자와 나노잉크의 제조방법
RU2340978C1 (ru) Электродный узел
KR20210012564A (ko) 열플라즈마 처리장치
CN113330824A (zh) 热等离子体处理设备
CN207542555U (zh) 电晕预电离电极、激光振荡器和准分子激光装置
RU2466514C2 (ru) Способ получения электрического разряда в парах электролита и устройство для его осуществления
RU2219684C2 (ru) Плазмотрон с жидким электролитным катодом
RU993758C (ru) Электродная система проточного газового лазера
JP2006143522A (ja) オゾン発生器
CN215249564U (zh) 放电体以及电场装置和臭氧发生器
CN211792197U (zh) 等离子体发生装置
RU2149523C1 (ru) Электродный узел
RU2152351C1 (ru) Генератор озона
KR100378703B1 (ko) 액상전극물질을 이용한 무성방전형 오존발생장치
RU753325C (ru) Газовый лазер
RU2096855C1 (ru) Газонаполненный разрядник

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20070501