RU2733413C1 - Стойкий рабочий электрод для электрогидравлических и электроимпульсных устройств - Google Patents

Стойкий рабочий электрод для электрогидравлических и электроимпульсных устройств Download PDF

Info

Publication number
RU2733413C1
RU2733413C1 RU2020101550A RU2020101550A RU2733413C1 RU 2733413 C1 RU2733413 C1 RU 2733413C1 RU 2020101550 A RU2020101550 A RU 2020101550A RU 2020101550 A RU2020101550 A RU 2020101550A RU 2733413 C1 RU2733413 C1 RU 2733413C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
working electrode
gas
insulating shell
electrohydraulic
electrode
Prior art date
Application number
RU2020101550A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Николаевич Ким
Original Assignee
Сергей Николаевич Ким
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 Сергей Николаевич Ким filed Critical Сергей Николаевич Ким
Priority to RU2020101550A priority Critical patent/RU2733413C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2733413C1 publication Critical patent/RU2733413C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01TSPARK GAPS; OVERVOLTAGE ARRESTERS USING SPARK GAPS; SPARKING PLUGS; CORONA DEVICES; GENERATING IONS TO BE INTRODUCED INTO NON-ENCLOSED GASES
    • H01T1/00Details of spark gaps

Landscapes

  • Disintegrating Or Milling (AREA)

Abstract

Рабочий электрод повышенной стойкости для электрогидравлических и электроимпульсных устройств создан для технологического оборудования, использующего явления, сопровождающие мощный электрический разряд в жидкости для дробления камня, бетона, штамповки, получения удобрений, обеззараживания воды и т.п. Стойкий рабочий электрод для электрогидравлических и электроимпульсных устройств представляет собой проводник в виде стержня, окруженного изолирующей оболочкой по всей длине кроме концов, в котором с целью многократного увеличения ресурса работы рабочего электрода и предотвращения его разрушения от регулярного воздействия электрогидравлических ударов стержень рабочего электрода заключается в оболочку из изолятора, сделанную таким образом, чтобы между стержнем и изолирующей оболочкой создавался зазор, в которую постоянно нагнетается газ, и нагнетаемый газ формировал газовую полость на конце рабочего электрода, а также газом формируются струи пузырьков газа, истекающие из отверстий в изолирующей оболочке с образованием кокона из всплывающих пузырьков газа в жидкости вокруг изолирующей оболочки для предотвращения разрушения изолирующей оболочки от регулярного воздействия электрогидравлических ударов. Технический результат - повышение времени непрерывной эксплуатации электрогидравлических и электроимпульсных устройств. 4 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к элементам оборудования, использующего мощный искровой электрический разряд в жидкости, то есть электрогидравлический (далее - ЭГ) и электроимпульсный эффекты, для осуществления различных технологических процессов, в частности для дробления камня, руд, бетонных отходов, очистки литья, обеззараживания воды и др. в различных отраслях промышленности, в частности в теплоэнергетике, химической промышленности, промышленности строительных материалов, цветной и черной металлургии и др..
Известны различные варианты исполнения рабочих электродов электрогидравлических (электроимпульсных) устройств, например в [Л.А. Юткин «Электрогидравлический эффект и его применение в промышленности». Л.: Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1986. - 253 с.] основоположником использования ЭГ-эффекта Л.А. Юткиным предложен рабочий электрод в виде тонкой проволоки выступающей за изоляцию. К недостаткам этого типа электрода следует отнести низкую живучесть изоляции.
Наиболее близким к предлагаемому изобретению по технической сущности решаемой задачи и совокупности общих существенных признаков является электрод в известном изобретении [Григорьев Ю.В., Григорьев В.Ю.. Патент России «Рабочий электрод электрогидравлической установки (варианты)» RU 2433865 МПК В02С 19/18, опубликовано: 20.11.2011 г. бюл. №32] (прототип), в котором использована изолирующая оболочка электрода выполненная литой из полиуретанового эластомера. Однако такое решение не устраняет проблемы повышения стойкости изоляции в принципе, а только ведет к временному ее решению
Основным препятствием в обеспечении длительной непрерывной работы подавляющего большинства электрогидравлических и электроимпульсных устройств является недостаточная стойкость изоляции рабочего конца рабочих электродов. Это препятствие носит фундаментальный характер и обусловлено физическими причинами, а именно эффектом внедрения разряда в твердый диэлектрик, погруженный в жидкий диэлектрик [Воробьев А.А., Воробьев Г.А., Чепиков А.Г. Российская академия естественных наук. Научное открытие: Закономерность пробоя твердого диэлектрика на границе раздела с жидким диэлектриком при действии импульсного напряжения. Диплом №107. М., 1999. Регистрационный №122. Приоритет 14 декабря 1961 г.].
Задачей предлагаемого изобретения является решение технической задачи по многократному увеличению ресурса работы рабочего электрода, предотвращению его разрушения от регулярного воздействия электрогидравлических ударов и по преодолению негативного эффекта внедрения разряда в твердый диэлектрик. Достигаемый при ее решении технический результат заключаются в повышении времени непрерывной эксплуатации электрогидравлических и электроимпульсных устройств путем организации постоянной защиты рабочего электрода от разрушения.
Автор настоящего изобретения обнаружил, что решение технической задачи по многократному увеличению ресурса работы рабочего электрода и предотвращения его разрушения от регулярного воздействия электрогидравлических ударов можно добиться тем, что проводящий стержень рабочего электрода необходимо заключить в оболочку из изолятора сделанную таким образом, чтобы между стержнем и изолирующей оболочкой создавался зазор в которой постоянно нагнетается газ, и нагнетаемый газ формировал газовую полость на конце рабочего электрода, а также газом формируются струи пузырьков газа истекающие из отверстий в изолирующей оболочке с образованием кокона из всплывающих пузырьков газа в жидкости вокруг изолирующей оболочки для предотвращения разрушения изолирующей оболочки от регулярного воздействия электрогидравлических ударов.
В отличие от рабочего электрода в виде стержня в твердой изоляции (прототип) отличительными конструктивными признаками заявляемого электрода от его наиболее близкого аналога (прототипа) в предлагаемом техническом решении является конструкция обеспечивающая ввод дополнительной динамической газовой изоляции между жидким и твердым диэлектриками, т.о. принципиально решается вопрос защиты изолирующей твердой оболочки от негативного влияния регулярного воздействия электрогидравлических ударов за счет огромной разницы воздействия разряда электрического тока на жидкость и газ. Увеличение времени непрерывной эксплуатации электрогидравлических и
электроимпульсных устройств путем постоянной защиты рабочего электрода от разрушения приводит к увеличению коэффициента использования оборудования и уменьшению простоев, что повышает рентабельность производства из-за того, что наработка между отказами (от ремонта до ремонта рабочего электрода) составляет не менее 20 тысяч импульсов. В рабочем электроде согласно настоящего изобретения используются доступные и известные материалы.
Возможность осуществления изобретения, охарактеризованного приведенной выше совокупностью признаков, а также возможность реализации назначения изобретения может быть подтверждена описанием варианта конструкции устройства, выполненного в соответствии с изобретением, сущность которого поясняется графическими материалами.
На Фиг. 1 показан вид сбоку рабочего электрода в сосуде с жидкостью.
Обозначение позиций на чертеже:
1 - проводник (стержень);
2 - оболочка изолятора;
3 - отверстие для ввода газа;
4 - газовая полость;
5 - эластичная перегородка;
6 - отверстие для вывода газа;
7 - сменный конец рабочего электрода;
8. - кокон из пузырьков газа в жидкости вокруг изолирующей оболочки
Работа предлагаемого изобретения осуществляется следующим образом - во время работы электрогидравлических или электроимпульсных устройств в их рабочий электрод из компрессора (не показан на схеме) через отверстие 3 постоянно подается изолирующий газ (например - воздух), газ под давлением формирует на конце рабочего электрода с помощью эластичной перегородки 5 газовую полость 4, избыток газа выходит из отверстия для вывода газа 6. При подаче высоковольтного напряжения из высоковольтного источника (не показан на схеме) на рабочий электрод из острого сменного конца рабочего электрода 7 происходит разряд в емкость электрогидравлических или электроимпульсных устройств. За счет постоянного обдува сменного конца рабочего электрода 7 газом электрический разряд не приходит в соприкосновение с твердой изоляцией рабочего электрода и поэтому она не разрушается за счет пробоя твердого диэлектрика на границе раздела с жидким диэлектриком при действии импульсного напряжения ввиду наличия дополнительной динамической изолирующей газовой прослойки. Дополнительной защитой изоляции рабочего электрода от разрушительного воздействия регулярных электрогидравлических ударов является образование кокона из всплывающих пузырьков газа в жидкости вокруг изолирующей оболочки. Настоящее изобретение промышленно применимо, так как его изготовление и эксплуатация возможно на базе существующих технологий.

Claims (5)

1. Рабочий электрод электрогидравлического или электроимпульсного устройства состоит из проводника в виде стержня, окруженного изолирующей оболочкой по всей длине кроме концов, отличающийся тем, что с целью многократного увеличения ресурса работы рабочего электрода и предотвращения его разрушения от регулярного воздействия электрогидравлических ударов стержень рабочего электрода заключается в оболочку из изолятора, сделанную таким образом, чтобы между стержнем и изолирующей оболочкой создавался зазор, в которую постоянно нагнетается газ, и на рабочем конце электрода, опущенного в жидкость, постоянной продувкой газом создается и поддерживается газовая полость.
2. Рабочий электрод по п. 1, отличающийся тем, что изолирующая оболочка имеет переменную площадь сечения по длине и устроена таким образом, что не допускает проникновения и скапливания жидкости внутри электрода за счет постоянной продувки газом зазора между стержнем и изолирующей оболочкой.
3. Рабочий электрод по п. 1, отличающийся тем, что на рабочем конце электрода постоянной продувкой газом создается и поддерживается газовая полость за счет эластичной изолирующей перегородки, имеющей отверстие для выхода конца рабочего электрода.
4. Рабочий электрод по п. 1, отличающийся тем, что на рабочем конце электрода постоянной продувкой газом формируются струи пузырьков газа, истекающие из отверстий в изолирующей оболочке с образованием кокона из пузырьков газа в жидкости вокруг изолирующей оболочки для предотвращения разрушения изолирующей оболочки от регулярного воздействия электрогидравлических ударов.
5. Рабочий электрод по п. 1, отличающийся тем, что рабочий конец электрода сделан съемным для его замены по мере износа.
RU2020101550A 2020-01-14 2020-01-14 Стойкий рабочий электрод для электрогидравлических и электроимпульсных устройств RU2733413C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020101550A RU2733413C1 (ru) 2020-01-14 2020-01-14 Стойкий рабочий электрод для электрогидравлических и электроимпульсных устройств

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020101550A RU2733413C1 (ru) 2020-01-14 2020-01-14 Стойкий рабочий электрод для электрогидравлических и электроимпульсных устройств

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2733413C1 true RU2733413C1 (ru) 2020-10-01

Family

ID=72926889

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020101550A RU2733413C1 (ru) 2020-01-14 2020-01-14 Стойкий рабочий электрод для электрогидравлических и электроимпульсных устройств

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2733413C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113473819A (zh) * 2021-07-30 2021-10-01 武汉华工融军科技有限公司 一种液电脉冲激波石油增产装置冷却系统
RU2786290C1 (ru) * 2022-05-11 2022-12-19 Сергей Николаевич Ким Электрогидравлическая мешалка-диспергатор

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1781892A1 (ru) * 1989-12-28 1996-08-10 Экспериментальный кооператив "ЭГИДА-А" Высоковольтный электрод
SU1790069A1 (ru) * 1990-04-06 1996-08-10 Экспериментальный кооператив "ЭГИДА-А" Высоковольтный электрод установки электрогидравлического дробления
RU18360U1 (ru) * 2001-03-05 2001-06-20 Григорьев Юрий Васильевич Рабочий электрод электрогидравлической дробилки
JP2003001137A (ja) * 2001-06-19 2003-01-07 Sumitomo Electric Ind Ltd 破砕装置用電極および破砕装置
WO2011136692A1 (ru) * 2010-04-27 2011-11-03 Grigoryev Jury Vasilyevich Рабочий электрод электрогидравлической установки (варианты)
US8125129B2 (en) * 2006-02-15 2012-02-28 Selfrag Ag Working electrode for an electrodynamic fragmenting installation

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1781892A1 (ru) * 1989-12-28 1996-08-10 Экспериментальный кооператив "ЭГИДА-А" Высоковольтный электрод
SU1790069A1 (ru) * 1990-04-06 1996-08-10 Экспериментальный кооператив "ЭГИДА-А" Высоковольтный электрод установки электрогидравлического дробления
RU18360U1 (ru) * 2001-03-05 2001-06-20 Григорьев Юрий Васильевич Рабочий электрод электрогидравлической дробилки
JP2003001137A (ja) * 2001-06-19 2003-01-07 Sumitomo Electric Ind Ltd 破砕装置用電極および破砕装置
US8125129B2 (en) * 2006-02-15 2012-02-28 Selfrag Ag Working electrode for an electrodynamic fragmenting installation
WO2011136692A1 (ru) * 2010-04-27 2011-11-03 Grigoryev Jury Vasilyevich Рабочий электрод электрогидравлической установки (варианты)
RU2433865C1 (ru) * 2010-04-27 2011-11-20 Юрий Васильевич Григорьев Рабочий электрод электрогидравлической установки (варианты)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113473819A (zh) * 2021-07-30 2021-10-01 武汉华工融军科技有限公司 一种液电脉冲激波石油增产装置冷却系统
RU2786290C1 (ru) * 2022-05-11 2022-12-19 Сергей Николаевич Ким Электрогидравлическая мешалка-диспергатор

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2733413C1 (ru) Стойкий рабочий электрод для электрогидравлических и электроимпульсных устройств
KR20090053700A (ko) 와이어 전극식 이오나이저
MX2011007722A (es) Protector de iluminacion y linea de transmision de energia provista con dicho protector.
JP5828058B2 (ja) 次亜塩素酸塩を生成する方法及び耐スケール設備を有する関連する海水電解槽
CN111629506A (zh) 一种大面积空间均匀等离子体发生器及发生方法
KR101889826B1 (ko) 입체 처리물에 균일한 미세 필라멘트 방전을 발생시키는 장치
US20060239873A1 (en) Double dielectric barrier discharge electrode device and system
KR20090107548A (ko) 정전기 가스 펌프용 윤곽을 갖는 전극
RU2142562C1 (ru) Электроимпульсный способ разрушения горных пород и искусственных материалов
JP6157764B1 (ja) 水処理装置および水処理方法
KR100861559B1 (ko) 전원 인가 전극에 결합되는 유전체 하면에 복수개의 분할전극이 부착된 구조의 전극부를 갖는 대기압 플라즈마발생장치
JP2005503027A5 (ru)
RU161599U1 (ru) Устройство для разрушения бетона, железобетонных изделий и твердых минеральных образований с помощью электрогидравлического эффекта напряжением до 1кв
PL124528B1 (en) Method of and apparatus for controlling heavy currents,especially pulse currents
KR102179100B1 (ko) 충격파 발생 장치 및 이를 이용한 충격파 발생 방법
KR890000520B1 (ko) 철재배관 내의 녹 발생방지 및 불순물 제거장치
RU2005111516A (ru) Способ разрушения полиоктена
RU182477U1 (ru) Электрогидравлическая буровая головка
RU2211800C2 (ru) Способ генерирования озона и устройство для его осуществления
JP3563369B2 (ja) 破砕方法
US20240083782A1 (en) Device for producing a closed current circuit with a flowable medium and a vibrating metal conductor
SU966228A1 (ru) Устройство дл удалени жидкости из скважины
SU807185A1 (ru) Электродный узел электроразр дногоиСТОчНиКА КОлЕбАНий
RU2351762C1 (ru) Способ кумуляции электрогидравлического удара и устройство для электрогидравлического бурения
JP2007154441A (ja) コンクリートはつり方法