RU2359433C1 - Способ генерации плазменного потока - Google Patents

Способ генерации плазменного потока Download PDF

Info

Publication number
RU2359433C1
RU2359433C1 RU2007140564/06A RU2007140564A RU2359433C1 RU 2359433 C1 RU2359433 C1 RU 2359433C1 RU 2007140564/06 A RU2007140564/06 A RU 2007140564/06A RU 2007140564 A RU2007140564 A RU 2007140564A RU 2359433 C1 RU2359433 C1 RU 2359433C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
plasma
tank
temperature
evaporator
vapour
Prior art date
Application number
RU2007140564/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Иванович Апуневич (RU)
Александр Иванович Апуневич
Original Assignee
Александр Иванович Апуневич
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 Александр Иванович Апуневич filed Critical Александр Иванович Апуневич
Priority to RU2007140564/06A priority Critical patent/RU2359433C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2359433C1 publication Critical patent/RU2359433C1/ru

Links

Landscapes

  • Arc Welding In General (AREA)
  • Plasma Technology (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способам получения плазменного потока. Предложен способ генерации плазменного потока путем сжатия электродугового столба плазмообразующей средой в виде паров охлаждающей электроды жидкости, вырабатываемых в периодически пополняемом резервуаре-испарителе. Испарение охлаждающей жидкости осуществляют с помощью нагревательного элемента, имеющего тепловой контакт с соплом-анодом генератора и соприкасающегося с впитывающим влагу материалом, заполняющим упомянутый резервуар. При этом стабилизацию температуры плазмообразующего пара осуществляют путем регулирования количества охлаждающей жидкости, поступающей в резервуар-испаритель извне, с использованием информации датчика температуры, установленного на корпусе упомянутого резервуара. Использование изобретения позволит обеспечить стабилизацию температуры плазмообразующего пара. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к способам получения плазменного потока и может быть использовано в различных отраслях промышленности, связанных с производством и эксплуатацией плазменных аппаратов.
Более точно изобретение относится к генераторам низкотемпературной плазмы (плазмотронам), рабочим телом которых является водяной пар или пар смеси воды с кислородосодержащими углеводородами.
Пар может или подводиться к генератору от специального источника, или вырабатываться непосредственно в генераторе за счет высоких температур. При этом процесс парообразования может совмещаться с отводом тепла от электродов горелки.
Известен способ сварки металлов (патент РФ №2103129).
Известна плазменная горелка, использующая в качестве рабочего тела пары охлаждающей жидкости, поступающие в разрядную камеру из резервуара-испарителя (патенты US №5,609,777 и ЕР №0640426 по заявке PCT/RU93/00053). Парообразование в такой горелке происходит в резервуаре-испарителе, заполненном впитывающим влагу материалом, за счет нагревательного элемента, имеющего тепловой контакт с соплом-анодом горелки.
Такая горелка работает ограниченное время, в течение которого происходит почти полное испарение жидкости, заполняющей упомянутый резервуар.
Впитывающий влагу материал обеспечивает равномерное по времени испарение жидкости за счет своих гигроскопических свойств в течение одного рабочего цикла, длительность которого зависит от объема заливаемой в резервуар-испаритель жидкости и мощности, рассеиваемой на сопле-аноде горелки.
С первых минут после включения горелки в заполненном жидкостью резервуаре-испарителе образуется насыщенный пар, который под избыточным давлением поступает в разрядную камеру. По мере испарения жидкости из резервуара-испарителя пар становится ненасыщенным, а в конце цикла - сильно ненасыщенным. В связи с этим растет температура пара (См., «Справочник по физике», X.Кухлинг, перевод с немецкого, издательство «МИР», М., 1982, стр.170).
Подведенная энергия к горелке расходуется с одной стороны для испарения охлаждающей жидкости и нагрева полученного пара до температуры ионизации, а оставшаяся часть энергии расходуется непосредственно на ионизацию.
Изменение температуры пара за время одного рабочего цикла приводит к изменению степени ионизации плазменного потока, поскольку для насыщенного пара необходимо затратить большее количество тепловой энергии на нагрев до температуры ионизации по сравнению с нагревом до этой же температуры сильно ненасыщенного пара.
Изменение степени ионизации плазменного потока приводит к изменению его энергетических параметров. Это отрицательно сказывается на потребительских свойствах плазменного аппарата в целом. Особо остро этот недостаток ощущается при проведении сварочных работ с использованием генерируемого плазменного потока.
Настоящее изобретение направлено на устранение указанного недостатка. Основная задача, решаемая изобретением, - это стабилизация температуры плазмообразующего пара путем регулируемого пополнения резервуара-испарителя охлаждающей жидкостью по мере ее испарения.
Сущность изобретения заключается в том, что в известном способе генерации плазменного потока путем сжатия в разрядной камере электродугового столба плазмообразующей средой в виде паров охлаждающей жидкости, вырабатываемых в периодически пополняемом резервуаре-испарителе за счет энергии нагревательного элемента, имеющего тепловой контакт с соплом-анодом горелки и соприкасающегося с впитывающим влагу материалом, заполняющим упомянутый резервуар, стабилизацию температуры плазмообразующего пара, поступающего в разрядную камеру из резервуара-испарителя, осуществляют путем регулирования количества охлаждающей жидкости, подаваемой в резервуар-испаритель извне, с учетом информации датчика температуры, установленного на корпусе упомянутого резервуара.
На чертеже изображен аппарат, реализующий предлагаемый способ генерации плазменного потока, с горелкой, выполненной в виде цилиндра. Плазменная горелка 1 генерирует плазменный поток путем сжатия плазмообразующей средой в разрядной камере 2 электродугового столба, возникающего за счет энергии источника питания 3. Плазмообразующая среда в виде паров, вырабатываемых в резервуаре-испарителе 4, образуется из жидкости, поступающей через обратный клапан 5 под внешним давлением, создаваемым дозирующим насосом 6. Испарение происходит за счет высокой температуры нагревательного элемента 7, имеющего тепловой контакт с соплом - анодом 8. Из резервуара-испарителя 4 образовавшийся пар через отверстия 9 нагревательного элемента 7 поступает в разрядную камеру 2. Для поддержания постоянной температуры плазмообразующей среды охлаждающая электроды жидкость по мере испарения подается извне с помощью насоса 6, например из внешнего резервуара 10 через трубопровод 11 в резервуар-испаритель 4.
Количество охлаждающей жидкости, проходящей через трубопровод 7, определяется устройством регулирования расхода охлаждающей жидкости 12 на основании информации, поступающей к нему от датчика температуры 13, установленного на корпусе резервуара-испарителя 4. Функции устройства регулирования расхода охлаждающей жидкости заключаются в том, чтобы обеспечить пропорциональное увеличение расхода жидкости в трубопроводе 11 тогда, когда показания датчика температуры 13 превысят заранее оговоренное для данного режима работы горелки значение температуры и соответственно уменьшить расход охлаждающей жидкости, когда показания датчика температуры станут ниже заранее определенного ее значения.
Таким способом осуществляется автоматическая стабилизация температурного режима плазмообразующего пара.
Наиболее простой вариант конструкции устройства регулирования расхода предусматривает использование дозирующего насоса, длительность и (или) количество впрысков которого в единицу времени изменяется по информации датчика температуры 13.
Примером реализации предложенного способа является плазменный аппарат для резки и сварки с максимальной потребляемой мощностью 3,0 кВт. Датчик температуры установлен на корпусе резервуара-испарителя, расход в трубопроводе регулируется с помощью дозирующего насоса, смонтированного вместе с источником питания.
Аппарат в течение рабочего дня обеспечивал качественную сварку стальных листов толщиной 1-12 мм, при этом во время работы температура корпуса резервуара (в точке установки датчика температуры) поддерживалась с точностью 5-8 градусов в пределах 110-150 градусов Цельсия в зависимости от мощности, потребляемой горелкой.

Claims (3)

1. Способ генерации плазменного потока путем сжатия в разрядной камере электродугового столба плазмообразующей средой в виде паров охлаждающей жидкости, вырабатываемых в периодически пополняемом резервуаре-испарителе за счет энергии нагревательного элемента, имеющего тепловой контакт с соплом-анодом горелки и соприкасающегося с впитывающим влагу материалом, заполняющим упомянутый резервуар, отличающийся тем, что стабилизацию температуры плазмообразующего пара, поступающего в разрядную камеру из резервуара-испарителя, осуществляют путем регулирования количества охлаждающей жидкости, подаваемой в резервуар-испаритель извне, с учетом информации датчика температуры, установленного на корпусе упомянутого резервуара.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что значение поддерживаемой температуры плазмообразующего пара изменяют в зависимости от режима работы плазменного генератора.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что количество охлаждающей жидкости регулируют путем изменения длительности впрысков дозирующего насоса и (или) их количества в единицу времени.
RU2007140564/06A 2007-11-02 2007-11-02 Способ генерации плазменного потока RU2359433C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007140564/06A RU2359433C1 (ru) 2007-11-02 2007-11-02 Способ генерации плазменного потока

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007140564/06A RU2359433C1 (ru) 2007-11-02 2007-11-02 Способ генерации плазменного потока

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2359433C1 true RU2359433C1 (ru) 2009-06-20

Family

ID=41026081

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007140564/06A RU2359433C1 (ru) 2007-11-02 2007-11-02 Способ генерации плазменного потока

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2359433C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3393215A1 (de) 2017-04-20 2018-10-24 Andrey Senokosov Lichtbogenplasmatron-oberflächenbehandlung
CN113840440A (zh) * 2020-06-23 2021-12-24 新奥科技发展有限公司 等离子体发生器

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3393215A1 (de) 2017-04-20 2018-10-24 Andrey Senokosov Lichtbogenplasmatron-oberflächenbehandlung
CN113840440A (zh) * 2020-06-23 2021-12-24 新奥科技发展有限公司 等离子体发生器

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2015145374A (ru) Электронное курительное изделие
RU2018126791A (ru) Образующая аэрозоль система с двигателем
US9958151B2 (en) Steam generator
TWI440792B (zh) 汽化裝置及其控制方法
RU2016142584A (ru) Узел выработки аэрозоля
WO2014185051A1 (ja) 液体処理装置、液体処理方法及びプラズマ処理液
TW201305366A (zh) 用以沉積oled的方法與裝置,特別是具有此用途的蒸發裝置
RU2359433C1 (ru) Способ генерации плазменного потока
WO2009041189A1 (ja) 気化器及び成膜装置
JP2009503256A5 (ru)
MX365836B (es) Método y dispositivo para generar vapor y peróxido de hidrógeno gaseoso.
CN208269709U (zh) 一种调控液体蒸发的装置
KR101520639B1 (ko) 유도가열을 이용한 기화 장치 및 이를 구비한 진공증착시스템
RU2680774C2 (ru) Электрический парогенератор Вахова В.И. (варианты)
JP6794466B2 (ja) 液体を蒸気に転化する装置
US20040060999A1 (en) Injection vaporizer
US9370636B2 (en) Anesthetic vaporizer for a breathing apparatus and method for operation thereof to vaporize a liquid anesthetic agent
KR100791581B1 (ko) 화학용액 저장탱크의 구조
JP3573058B2 (ja) 温度調整装置
RU115141U1 (ru) Плазмотрон парожидкостный электродуговой
JP2007248042A (ja) 水蒸気発生装置及び水蒸気発生方法
CN101820719A (zh) 等离子体流发生方法
CN106969527B (zh) 吸收式热泵
KR102284720B1 (ko) 플라즈마에 의한 고농도 과산화수소 농축수 제조 방법 및 장치
JP2013204877A (ja) 低圧蒸気加熱装置

Legal Events

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

Effective date: 20101103