Плазмотрон - косвенное действие - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Опыт - это нечто, чего у вас нет до тех пор, пока оно не станет ненужным. Законы Мерфи (еще...)

Плазмотрон - косвенное действие

Cтраница 2


Плазмотрон косвенного действия, работает и на переменном, и на постоянном токе. Оба конца дуги вращаются в магнитном поле. Электрическая мощность изменяется в интервале 150 - т - 2000 кВт, напряжение на электродах - 500 - т - 1000 В, электрический ток - 300 - т - 2000 А.  [16]

17 Плазменная установка для переплава шихты в атмосфере защитного газа. [17]

Плазменное бурение горных пород осуществляется плазмотронами косвенного действия. Истекающий из такого плазмотрона факел плазмы вызывает резкий местный перегрев породы, которая растрескивается и распадается на куски.  [18]

Несортированные органические РАО обрабатывают в плазменной шахтной печи плазмотронами косвенного действия, работающими на воздушном плазменном теплоносителе. Все установки снабжены системами газо - и водоочистки. Рассмотрим некоторые из опубликованных сотрудниками НПО Радон результатов по переработке РАО с использованием плазменной технологии.  [19]

Несортированные органические РАО обрабатывают в плазменной шахтной печи плазмотронами косвенного действия, работающими на воздушном плазменном теплоносителе. Все установки снабжены системами газо - и водоочистки. Рассмотрим некоторые из опубликованных сотрудниками НПО Радон результатов по переработке РАО с использованием плазменной технологии.  [20]

21 Схемы дуговых плазмотронов прямого ( а и косвенного & действия. [21]

Различают плазмотроны прямого и косвенного действия. В плазмотронах косвенного действия дуга горит между электродом и соплом. Их применяют при обработке неэлектропроводных материалов и в качестве нагревателей газа. Для сварки и резки чаще применяют плазмотроны прямого действия. В них дуга горит между электродом и обрабатываемым изделием. Расстояние между ними в плазмотроне больше, чем при сварке горелками для свободной дуги, поэтому сжатую дугу зажигают в две стадии. После подачи в плазмотрон газа зажигают вспомогательную ( дежурную) дугу между электродом и соплом плазмотрона искровым разрядом от осциллятора или замыкая промежуток электрод - сопло графитовым стержнем, хотя последнее и повышает износ электрода и сопла.  [22]

Плазмотрон прямого действия содержит медный выходной электрод и коллиматор для фокусировки дуги в точке выхода из электрода. В плазмотроне косвенного действия выходной электрод имеет уступ для принудительного шунтирования дуги. Уровень мощности - 2504 - 4000 кВт, напряжение на электродах 600 - Ь 900 В, сила тока 420 ч - 5000 А.  [23]

Плазмотрон прямого действия содержит медный выходной электрод и коллиматор для фокусировки дуги в точке выхода из электрода. В плазмотроне косвенного действия выходной электрод имеет уступ для принудительного шунтирования дуги. Уровень мощности - 250 - г 4000 кВт, напряжение на электродах 600 - т - 900 В, сила тока 420 - т - 5000 А.  [24]

25 Принципиальные схема плазмотронов прямого ( а и косвенного ( б действия.| Зависимость удельной энтальпии газов от температуры. [25]

Плазмотрон ( рис. 3) содержит электрод 1 и сопло 4, разделенные изолятором 6, а также системы подачи плазмообразующего газа и циркуляции охлаждающей воды. Конструктивные разновидности плазмотронов, соответствующие этой принципиальной схеме, можно классифицировать по различным признакам и в первую очередь по способу действия на нагреваемый предмет, полярности тока и виду рабочего газа. Этот вариант конструкции называют плазмотром прямого действия или с вынесенной дугой. Дуга возникает между электродом и соплом, а обрабатываемый предмет нагревается струей плазмы, выходящей из сопла под действием давления рабочего газа. Такая конструкция носит название плазмотрона косвенного действия. При ПМО применяют преимущественно плазмотроны прямого действия, так как их КПД выше, чем у плазмотронов косвенного действия.  [26]

Плазмотрон ( рис. 3) содержит электрод 1 и сопло 4, разделенные изолятором 6, а также системы подачи плазмообразующего газа и циркуляции охлаждающей воды. Конструктивные разновидности плазмотронов, соответствующие этой принципиальной схеме, можно классифицировать по различным признакам и в первую очередь по способу действия на нагреваемый предмет, полярности тока и виду рабочего газа. Этот вариант конструкции называют плазмотром прямого действия или с вынесенной дугой. Дуга возникает между электродом и соплом, а обрабатываемый предмет нагревается струей плазмы, выходящей из сопла под действием давления рабочего газа. Такая конструкция носит название плазмотрона косвенного действия. При ПМО применяют преимущественно плазмотроны прямого действия, так как их КПД выше, чем у плазмотронов косвенного действия.  [27]



Страницы:      1    2