Cтраница 1
Струя плазмы сжимается в плазмотроне плазмообразующим газом. Выходя из сопла, струя плазмы направляется на экран. Системы вертикальной и горизонтальной разверток обеспечивают перемещение струи по площади экрана. [1]
Струя плазмы позволяет легко и быстро наваривать на обычную поделочную сталь твердосплавные пластины. Этот процесс используют для производства дешевых молотков в механических дробилках гранитного щебня. [2]
Струя плазмы -: весьма благоприятная среда для химической реакции. Нагретые до высокой температуры частицы газа активно взаимодействуют между собой, в результате чего могут рождаться новые вещества. Если в струю плазмы, к примеру, впустить природный газ метан, то он превратится в ацетилен - ценное сырье для химической промышленности. [3]
Струя плазмы имеет высокую скорость истечения и оказывает механическое действие, удаляя из места реза расплавляемый ею металл. В металле / образуется полость реза по стенке которого опускается активное пятно 9 дуги. При перемещении резака по направлению резки пятно 9 остается на лобовой стенке реза и вместе со столбом плазменной дуги 7 и факелом 8 струи плазмы обеспечивает проплавление металла по всей толщине при одновременном удалении из полости реза расплавленного и испаренного металла. [4]
![]() |
Сварка сжатой дугой. [5] |
Струя плазмы в этом случае выделяется из столба дуги в виде факела. [6]
![]() |
Вид струи плазмы при расходе.| Ряд последовательных снимков струи плазмы при расходе газа 12 л / мин, иллюстрирующих перемещение волны в аксиальном направлении ( т2 мксек. [7] |
Струя плазмы имеет при этом строгую вращательную симметрию и стабильна во времени. При увеличении расхода газа свыше 6 - 7 л / мин длина яркой части струи плазмы уменьшается. Одновременно возникают спиралевидные колебания сначала только на Конце струп, а при дальнейшем увеличении расхода газа - все ближе к ее основанию. Длина волны колебаний не зависит от расхода газа, в пределах разброса результатов измерений, и составляет величину около 1 см. Просмотр серии последовательных снимков позволяет обнаружить в ряде случаев повторение общего вида колеблющейся струп с периодом 15 - 30 мксек. По перемещению характерных точек волны ( две из них, для примера, отмечены стрелками на рпс. [8]
![]() |
Вид струи плазмы при расходе.| Ряд последовательных снимков струп плазмы при расходе газа 12 л / мин, иллюстрирующих перемещение волны в аксиальном направлении ( т2 мксек. [9] |
Струя плазмы имеет при этом строгую вращательную симметрию и стабильна во времени. При увеличении расхода газа свыше 6 - 7 л / мин длина яркой части струп плазмы уменьшается. Одновременно возникают спиралевидные колебания сначала только на конце струн, а при дальнейшем увеличении расхода газа - все ближе к ее основа-пню. Длина полны колебаний не зависит от расхода газа, в пределах разброса результатов измерений, и составляет величину около 1 см. Просмотр серии последовательных снпмко. [10]
Струя плазмы весьма сходна с обычной давно известной электрической дугой. Однако существует одно важное различие: периферия дуги в струе плазмы охлаждается стабилизирующей средой ( газом или жидкостью), вследствие чего дуга является ограниченной. Помимо возможности достижения чрезвычайно высоких температур путем ограничения дуги, стабилизирующая среда способствует охлаждению электродов, предотвращая их испарение под действием весьма интенсивного нагрева. [11]
Струя плазмы обладает всеми свойствами высокотемпературного реактора непрерывного действия с весьма малой продолжительностью контакта. Для применения в качестве химического реактора плазменный генератор работает на низкой подводимой мощности с последующим смешением плазмы с газом в специальной смесительной камере, где достигаются температуры 540 - 5550 С. Помимо непрерывности работы, плазменный реактор имеет еще одно важное преимущество по сравнению с другими высокотемпературными реакторами: в нем можно проводить процессы под высоким давлением. Несмотря на малые габариты, в плазменном реакторе могут перерабатываться тонны сырья в сутки. Плазменный реактор может использоваться для переработки различных газов и жидкостей с высоким термическим к. Ниже описаны важнейшие модели плазменных реакторов. [12]
Струя плазмы и плазменные реакторы могут оказать весьма сильное влияние на развитие нефтехимической промышленности, так как позволяют длительно и непрерывно поддерживать чрезвычайно высокие температуры, представляющие большой интерес для химического синтеза. В струе - плазмы можно легко получать продукты, образующиеся в результате эндотермических реакций, - равновесие которых смещается в нужном направлении повышением температуры. Подобные вещества могут быть нестабильными при высоких температурах их образования, но путем закалочного охлаждения горячей газовой смеси их удается выделить с достаточной полнотой. Резкое охлаждение, например впрыском воды, в плазменных реакторах возможно вследствие высоких скоростей газа, обеспечивающих интенсивное смешение, и чрезвычайно больших разностей температур. [13]
Струя плазмы пролетает между полюсами магнита, пересекает магнитные силовые линии, и в ней возникает электрический ток. Его снимают электроды, расположенные с обеих сторон огненного потока. [14]
![]() |
Общая схема установки ( N и 5 полюса электромагнита. [15] |