KR200270697Y1 - Long life plasma torch - Google Patents

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KR200270697Y1
KR200270697Y1 KR2020020000682U KR20020000682U KR200270697Y1 KR 200270697 Y1 KR200270697 Y1 KR 200270697Y1 KR 2020020000682 U KR2020020000682 U KR 2020020000682U KR 20020000682 U KR20020000682 U KR 20020000682U KR 200270697 Y1 KR200270697 Y1 KR 200270697Y1
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cathode
anode
torch
plasma torch
magnetic field
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KR2020020000682U
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Inventor
황순모
도철진
임수택
정재승
유병주
박명규
정인영
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주식회사 애드플라텍
주식회사 성일산업
주식회사 성일플라텍
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Abstract

본 고안은 플라즈마 토치에 관한 것으로, 보다 상세하게는 공동형 토치와 그의 캐소드(이하 음극)와 아노드(이하 양극)의 수명을 장기화시키도록 하는 장수명 플라즈마 토치에 관한 것이다.The present invention relates to a plasma torch, and more particularly, to a long-life plasma torch for prolonging the lifespan of a cavity-type torch and its cathode (hereinafter cathode) and anode (hereinafter anode).

본 고안의 고출력 공동형 플라즈마 토치(Plasma Torch)는 토치 본체, 라이너형태의 공동형 음극, 양극, 상기 토치 본체의 소정의 위치에서 플라즈마 개스를 토치 내부로 공급하는 개스 공급부, 상기 토치 본체의 외주에 설치한 장시간 수명을 위한 음극용 냉각라인(water cooling line) 및 양극용 냉각라인(water cooling line)를 포함하는 것으로, 본 고안은 전극 수명을 길게 유지하기 위하여 자기유발 자장(self induced magnetic field)의 원리를 도입하여 대전류 플라즈마아크를 흘릴 때 플라즈마 토치에 전류를 공급하는 인입선을 음극과 양극의 외측에 솔레노이드 형태로 설치하여 플라즈마 아크 전류에 의한 방위각 방향의 자기장과 솔레노이드 형태로 설치된 인입선에 흐르는 전류에 의해 발생되는 축방향 자기장의 합성에 의한 회전자기장에 의해 플라즈마 토치의 아크를 회전시킴으로써 전극 표면에서 아크의 집중으로 인한 침식을 방지하고 열 손상을 저감하여 기존 토치의 가장 큰 문제점인 전극의 침식을 최소화 할 수 있도록 하는 한편 음극과 양극의 교체를 용이하게 할 수 있도록 한 것이다.The high power cavity plasma torch of the present invention includes a torch body, a liner type cavity cathode, an anode, a gas supply unit for supplying a plasma gas to a torch in a predetermined position of the torch body, and an outer periphery of the torch body. It includes a water cooling line for the cathode (water cooling line) and a positive water cooling line (water cooling line) for a long time installed, the present invention is a self-induced magnetic field (self induced magnetic field) in order to maintain a long electrode life By introducing the principle, a lead wire that supplies current to the plasma torch when a large current plasma arc flows is installed in the form of a solenoid on the outside of the cathode and the anode. Arc of Plasma Torch by Rotating Magnetic Field by Synthesis of Axial Magnetic Field Generated By turning it one to make the replacement of the other hand the cathode and the anode, which in order to minimize erosion of the electrodes the primary problem with conventional torches easy to prevent erosion caused by the concentration of the arc and reducing the thermal damage at the electrode surface.

Description

장수명 플라즈마 토치{Long life plasma torch}Long life plasma torch

본 고안은 플라즈마 토치에 관한 것으로, 보다 상세하게는 공동형 토치와 그의 공동형 음극과 양극 수명을 장기화시키도록 하는 장수명 플라즈마 토치에 관한 것이다.The present invention relates to a plasma torch, and more particularly, to a long-life plasma torch for prolonging the life of a cavity-type torch and its cavity-type cathode and anode.

플라즈마 토치는 전극(electrodes)사이에서 플라즈마 아크칼럼(plasma arc column)을 발생, 유지하는 장치로서 이것이 응용되는 공정에 반응열과 반응 개스를 제공함으로써, 결과적으로 반응물이 이온화 및 해리되어 반응을 촉진시키는 역할을 한다.Plasma torch is a device that generates and maintains a plasma arc column between electrodes, which provides heat of reaction and reaction gas to the process to which it is applied, and as a result, reactants are ionized and dissociated to promote reaction. Do it.

대부분의 플라즈마 토치는 플라즈마 아크칼럼이 전극들 사이에서 생성되며, 전극들 사이에 주입된 개스의 유속과 유량에 의해 유지되는 구조를 갖게 되고, 사용되는 개스로는 공기, 산소, 질소, 메탄 등 응용되는 분야에 따라 다양하게 사용되며, 이는 유기물이 많이 포함되어 있는 유해 폐기물의 처리에 적합하다.Most plasma torches have a structure in which a plasma arc column is generated between the electrodes and is maintained by the flow rate and flow rate of the gas injected between the electrodes. The gas used is air, oxygen, nitrogen, methane, etc. It is used in various fields depending on the field, and it is suitable for the treatment of hazardous wastes containing a large amount of organic matter.

이러한 공동형 플라즈마 토치는 온도가 매우 높으면서 무오염원이고 운전이 용이하며 플라즈마의 온도와 속도가 운전전류와 기체유량과 유속의 조정에 따라 조절된다는 장점을 가지고 있으며, 흘려주는 개스의 압력은 저진공부터 높은 기압까지 다양하게 사용된다.These cavity-type plasma torches have the advantage of very high temperature, no pollution source, easy operation, and plasma temperature and speed can be adjusted by adjusting the operating current, gas flow rate and flow rate. Various uses up to high air pressure.

그 외의 주요한 요소로는 플라즈마 토치의 전압, 전류조건을 충족시킬 전원(power supply)과 물(냉매)과 플라즈마 개스를 토치에 공급하고 흐름을 제어하는 개스 시스템(water/gas system), 양극과 공동형 음극의 수명을 연장할 수 있는 냉각라인으로 구성된다.Other key components include a power supply to meet the voltage and current conditions of the plasma torch, a water / gas system for supplying the torch and flow control, and an anode and cavity. It consists of a cooling line that can extend the life of the cathode.

플라즈마 토치는 아크칼럼을 통해 전류가 흐를 때, 플라즈마 아크칼럼의 전기적인 저항에 의해 전기에너지가 열에너지로 바뀌면서 가열되며, 가열된 플라즈마온도는 20,000K 이상까지 얻을 수 있는 것으로, 이러한 플라즈마 토치는 기존의 연소 방식의 열원보다도 초고온, 대열량을 얻을 수 있다.The plasma torch is heated by converting electrical energy into thermal energy by the electrical resistance of the plasma arc column when current flows through the arc column, and the heated plasma temperature can be obtained up to 20,000 K or more. Ultra-high temperature and large heat quantity can be obtained from the heat source of the combustion system.

또한 플라즈마와 접촉하고 있는 전극표면의 아크 루트(arc root)에서의 온도는 전극의 녹는점보다 높기 때문에 주로 냉각수로 냉각하여 전극의 침식을 최소화 하게 되고, 플라즈마 토치는 화학 반응에 참가하는 고체를 가열하여 녹이거나, 고체 또는 액체를 가열하여 증발시키거나, 또는 분자를 이온화 및 해리시키는데 사용될 수 있으며, 이러한 작업은 고온 및 그 화학반응에 견딜 수 있는 내화로에서 이루어진다.In addition, since the temperature at the arc root of the electrode surface in contact with the plasma is higher than the melting point of the electrode, it is mainly cooled by cooling water to minimize the erosion of the electrode, and the plasma torch heats the solid that participates in the chemical reaction. To dissolve, to heat or evaporate solids or liquids, or to ionize and dissociate molecules, and this is done in a refractory furnace that can withstand high temperatures and chemical reactions.

플라즈마 토치를 전기적인 구분을 할 경우 크게 이송식(transferred type)과 비이송식(non-transferred type)의 두 종류로 구분되고, 음극의 형상 및 방전 매카니즘에 따라서는 막대형(solid) 음극과 공동형(hollow) 음극으로 구분될 수 있다.The electrical separation of plasma torch is divided into two types, transferred type and non-transferred type, depending on the shape of the cathode and the discharge mechanism. It can be divided into a hollow cathode.

이송식 플라즈마 토치는 주로 음극이 음의 전하를 가지고 있으며, 처리하고자 하는 재료가 양극의 역할을 하게 되고, 처리하고자 하는 재료는 전기적 도체이어야 하며, 이송식 토치가 가지는 중요한 점은 비이송식보다 입력되는 파워가 월등히 크다는 것이다.The transfer plasma torch mainly has a negative charge on the cathode, the material to be treated acts as an anode, the material to be treated must be an electrical conductor, and the important thing of the transfer torch is that The power is much greater.

비이송식 플라즈마 토치는 음극과 양극이 토치 본체에 내장되어 있어 전기적 흐름이 토치 내부에서 종결되며 전기적으로 중성의 아크 칼럼을 가지며, 플라즈마 온도는 노즐 끝에서부터 멀어질수록 급격히 감소하는 등, 이송식에 비해 효율이 떨어지게 되나 비이송식 토치는 전기적 부도체의 반응물을 처리할 수 있는 장점이 있다.The non-feeding plasma torch has a cathode and an anode built into the torch body so that the electrical flow terminates inside the torch and has an electrically neutral arc column, and the plasma temperature decreases rapidly away from the nozzle end. The efficiency is lower than that, but the non-feeding torch has the advantage of treating the reactant of the electrical insulator.

플라즈마 토치의 전력에 영향을 미치는 요소들로는 개스의 유량, 유속, 아크 전압, 전류밀도, 전극의 재료, 개스의 성분, 냉각수의 냉각능력, 이송식의 경우 플라즈마 아크 칼럼의 길이 등이 있으나, 실용적인 관점에서 플라즈마 토치의 전력과 절대적인 관계를 갖는 것이 음극과 양극을 포함한 전극의 수명으로써, 전극의 수명은 운전 비용면에서 뿐만 아니라 어떠한 공정에 응용될 때 연속 운전에 가장 큰 제한적인 요소로써 작용한다.Factors affecting the power of the plasma torch include gas flow rate, flow velocity, arc voltage, current density, electrode material, gas composition, cooling water cooling capacity, and, in the case of transfer type, the length of the plasma arc column. The lifetime of the electrode including the cathode and the anode has an absolute relationship with the power of the plasma torch in that the lifetime of the electrode acts not only in terms of operating cost but also as the biggest limiting factor for continuous operation when applied to any process.

본 고안은 상기와 같은 종래의 문제점을 해결하고, 업계의 요구에 부응하기 위하여 안출 된 것으로, 본 고안의 목적은 공동형 음극과 양극의 수명을 장기화할 수 있는 공동형 플라즈마 토치를 제공하는 것이고 아크 밀도를 전극재료의 임계 손상값 이하가 되도록 국부방전을 방지하여 전극 표면에 균일한 방전영역을 가지게 하여 전극의 침식을 최소화하고 이러한 자장을 별도의 전원 없이 생성하도록 한 것이다.The present invention is to solve the conventional problems as described above, and to meet the demands of the industry, the object of the present invention is to provide a cavity-type plasma torch that can prolong the life of the cavity cathode and anode and arc The local discharge is prevented so that the density is equal to or less than the critical damage value of the electrode material to have a uniform discharge area on the surface of the electrode to minimize the erosion of the electrode and to generate such a magnetic field without a separate power source.

또한 본 고안은 전극 소모시에 교체를 용이하게 할 수 있는 플라즈마 토치를 제공하는 것이다.The present invention also provides a plasma torch that can be easily replaced when the electrode is consumed.

도 1 은 본 고안의 플라즈마 토치 종단면도1 is a longitudinal cross-sectional view of the plasma torch of the present invention;

도 2 는 본 고안의 플라즈마 토치 분해 단면도2 is an exploded cross-sectional view of the plasma torch of the present invention.

도 3 은 본 고안의 양극의 분리상태 단면도3 is a cross-sectional view of an anode of the present invention

도 4 는 본 고안의 요부 단면도4 is a sectional view of main parts of the present invention;

[도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명][Description of Symbols for Main Parts of Drawing]

10: 양극 12 : 양극링10: anode 12: anode ring

14 : 솔레노이드 형태의 인입선14: solenoid-shaped lead wire

15 : 양극 하우징 16 : 냉각라인15 anode housing 16 cooling line

20: 공동형 음극 22 : 음극링20: cavity cathode 22: cathode ring

24 : 솔레노이드 형태의 인입선24: solenoid-shaped lead wire

25 : 음극 하우징 26 : 냉각라인25: cathode housing 26: cooling line

30 : 절연체30: insulator

본 고안은 플라즈마 토치의 공동형 음극과 양극의 집중적인 전류로 인한 아크가 한 곳에 집중되는 것을 막기 위하여 공동형 음극 및 양극 주위에 인입선을 솔레노이드 형태로 권회시켜 자기유발 자장(self induced magnetic field)의 원리를 도입했다.In order to prevent the arc from being concentrated due to the concentrated current of the cavity and cathode of the plasma torch, the lead wire is wound around the cavity and anode in the form of a solenoid to generate a self-induced magnetic field. Introduced the principle.

또한 본 고안은 플라즈마 아크 전류에 의한 방위각 방향의 자기장과 솔레노이드 형태로 설치된 인입선에 흐르는 전류에 의해 발생되는 축방향 자기장의 합성에 의한 회전자기장에 의해 플라즈마 토치의 아크를 회전시킴으로써 전극 표면에서 아크의 집중으로 인한 침식을 방지하고 열 손상을 저감시킨다.In addition, the present invention concentrates the arc on the electrode surface by rotating the arc of the plasma torch by the magnetic field in the azimuth direction caused by the plasma arc current and the rotating magnetic field formed by the axial magnetic field generated by the current flowing in the lead wire installed in the solenoid shape. To prevent erosion and reduce thermal damage.

그리고 자기장을 형성하기 위해서는 토치의 전원 이외에 별도의 자장 형성용 전원이 필요하였지만 본 고안은 자장 형성을 위한 부가적인 전원 없이 플라즈마 토치의 주전원만으로도 자장을 형성할 수 있다.And in order to form a magnetic field, a separate magnetic field power source was required in addition to the power source of the torch, but the present invention can form a magnetic field using only the main power source of the plasma torch without an additional power source for forming the magnetic field.

또한 기존의 장치는 자장을 조절하는 전원조절장치가 별도로 설치되어야 하지만 본 고안은 아크의 세기에 따라 자기장의 세기가 스스로 조절되는 장점을 가지고 있으며, 이러한 자장의 조절에 의한 아크 루트의 움직임은 음극의 국부적인 침식을 방지하여 수명을 연장시키게 된다.In addition, the existing device has to be installed separately a power control device for regulating the magnetic field, but the present invention has the advantage that the magnetic field strength is adjusted by the strength of the arc, the movement of the arc route by the control of the magnetic field of the cathode It prevents local erosion and extends its lifespan.

또한 본 고안의 플라즈마 토치는 무산소동을 공동형 음극으로 사용하고, 상기 공동형 음극은 착탈이 가능하도록 고안되어 있는 것으로, 이는 공동형 음극의 교체를 쉽게 하여주기 위함이며, 본 고안의 토치는 또한 아크를 발생시키는 공동형 음극과 양극에 냉각라인을 형성시켜서 높은 온도로 인한 전극의 마모를 최소화하여 토치의 수명을 장기화 할 수 있는 것이다.In addition, the plasma torch of the present invention uses oxygen-free copper as the cavity type negative electrode, and the cavity type negative electrode is designed to be detachable. This is to facilitate the replacement of the cavity type negative electrode. Cooling lines are formed in the cavity and the anode that generate the arc to minimize the wear of the electrode due to the high temperature, thereby prolonging the life of the torch.

도1은 본 고안에 따른 토치를 잘 나타내는 단면도로써, 토치(1)는 공동형 음극(20), 양극(10), 테프론 절연체(30), 개스주입구(33), 음극(20)주변의 솔레노이드 형태의 인입선(24), 그리고 양극(10)주변의 솔레노이드 형태의 인입선(14), 양극(10)을 고정하고 냉각라인(16)이 설치된 양극 하우징(15), 공동형 음극(20)을 고정하고 냉각라인(26)이 설치된 음극 하우징(25)으로 구성된다.1 is a cross-sectional view showing a well torch according to the present invention, the torch 1 is a cavity type cathode 20, anode 10, Teflon insulator 30, gas inlet 33, the solenoid around the cathode 20 Fix the lead wire 24 in the form, and the lead wire 14 in the form of the solenoid around the anode 10, the anode 10, and fix the anode housing 15 in which the cooling line 16 is installed, and the cavity type cathode 20. And a cathode housing 25 provided with a cooling line 26.

본 고안의 양극(10)은 양극 하우징(15)에 걸림편(11)으로 끼워져 양극 고정링(12)으로 고정되고, 상기 양극 고정링(12)은 볼트(13)에 의해 양극 하우징(15)에 고정되며, 상기 양극 하우징(15)의 내부에는 양극(10)의 외측을 감싸는 냉각라인(16)을 형성하고, 상기 냉각라인(16)은 냉각수 주입구(17)와 냉각수 배출구(18)가 구비되어진다.The positive electrode 10 of the present invention is fitted into the positive electrode housing 15 by the engaging piece 11 and fixed by the positive electrode fixing ring 12, and the positive electrode fixing ring 12 is the positive electrode housing 15 by the bolt 13. The cooling line 16 is fixed to the inside of the anode housing 15 to surround the outside of the anode 10, the cooling line 16 is provided with a cooling water inlet 17 and the cooling water discharge port 18 It is done.

본 고안의 공동형 음극(20)은 음극 하우징(25)에 걸림핀(21)으로 끼워져 음극 고정링(22)으로 고정되고, 상기 음극 고정링(22)은 볼트(23)에 의해 음극 하우징(25)에 고정되며, 상기 음극 하우징(25)의 내부에는 음극(20)의 외측을 감싸는 냉각라인(26)을 형성하고, 상기 냉각라인(26)은 냉각수 주입구(27)와 냉각수 배출구(28)가 구비되어진다.The cavity type negative electrode 20 of the present invention is fitted to the negative electrode housing 25 by the locking pin 21 and fixed by the negative electrode fixing ring 22, and the negative electrode fixing ring 22 is fixed by the bolt 23 to the negative electrode housing ( It is fixed to 25, the inside of the cathode housing 25 forms a cooling line 26 surrounding the outside of the cathode 20, the cooling line 26 is a cooling water inlet 27 and the cooling water outlet 28 Is provided.

그리고 공동형 음극(20)의 재질은 무산소동이고, 양극(10)과 전기적 및 기계적으로 결합되어 있으며, 공동형 음극(20)의 과열을 방지하기 위해 공동형 음극(20)주위 둘레를 감싸고 있는 냉각라인(26)이 형성되어있고, 개스주입구(33)로부터 투입되는 반응개스가 난류(turbulence)를 형성하여 공동형 음극(20)은 냉각되면서 전체적인 열효율이 개선된다.And the material of the cavity negative electrode 20 is oxygen-free copper, and is electrically and mechanically coupled to the positive electrode 10, and wrapped around the cavity negative electrode 20 to prevent overheating of the cavity negative electrode 20 The cooling line 26 is formed, the reaction gas introduced from the gas inlet 33 forms turbulence, so that the cavity type cathode 20 is cooled and the overall thermal efficiency is improved.

상기된 양극 하우징(15)과 음극 하우징(25)은 테프론 절연체(30)를 매개로 하여 결합되어지며, 상기 양극 하우징(15)과 음극 하우징(25)은 볼트(31)(32)에 의해 절연체(30)에 결합되어지고, 상기 절연체(30)에는 개스 주입구(33)가 형성된다.The positive electrode housing 15 and the negative electrode housing 25 are coupled via a Teflon insulator 30, and the positive electrode housing 15 and the negative electrode housing 25 are insulated by bolts 31 and 32. It is coupled to 30, the gas inlet 33 is formed in the insulator (30).

상기 양극 하우징(15)의 외부에는 양극용 솔레노이드 형태의 인입선(14)을권회시킨 후 양극(10)에 연결되도록 하고, 음극 하우징(25)의 외부에는 음극용 솔레노이드 형태의 인입선(24)을 권회시킨 후 음극(20)에 연결되도록 한다.Winding lead wire 14 in the form of a positive electrode solenoid is wound on the outside of the positive electrode housing 15, and connected to the positive electrode 10, and wound wire 24 in the form of a solenoid for negative electrode outside the cathode housing 25. After making the connection to the cathode (20).

그리고 양극(10)은 공동형 음극(20)의 전방에 위치하고 있으며, 무산소동(Oxygen Free High-conductive Copper: OFHC)을 사용한 것으로, 상기된 무산소동은 구리중에 포함되어있는 산소를 제거해서 구리의 전기 전도도와 열 전도도를 증가시켜 전기 전도도가 중요한 요소가 되는 대전류 전기 전도체 및 라디오 주파수(Radio Frequency : RF)또는 마이크로웨이브(microwave)의 도파관으로 사용되는 재질이다.And the anode 10 is located in front of the cavity type cathode 20, using oxygen-free high-conductive copper (OFHC), the oxygen-free copper described above is to remove the oxygen contained in the copper It is a material used as a high current electric conductor and a radio frequency (RF) or microwave waveguide where electric conductivity becomes an important factor by increasing electric conductivity and thermal conductivity.

한편, 토치(1)의 구성금속은 양극(10), 공동형 음극(20) 등을 제외하고는 기본적으로 스테인레스 스틸(stainless steel)로 구성되어 있으며 이는 기계적 강도가 우수하고 부식에 잘 견디며, 열전도도가 구리에 비해 낮아서 토치 외부로의 열손실을 줄이고, 자기장의 투과성이 우수한 특징이 있다.On the other hand, the constituent metal of the torch 1 is basically made of stainless steel, except for the anode 10 and the cavity cathode 20, which are excellent in mechanical strength, well resistant to corrosion, and thermally conductive. Compared with copper, the conductivity is lower, reducing heat loss to the outside of the torch and having excellent magnetic field permeability.

본 고안의 절연체(30)와 양극 하우징(15) 및 음극 하우징(25) 그리고 양극링(12)과 양극(10) 및 음극링(22)과 공동형 음극(20) 등의 결합부 사이는 패킹씰을 이용해서 씰링 시킴으로써 개스의 유출입을 막는다.Between the insulator 30, the positive electrode housing 15, the negative electrode housing 25, and the coupling part of the positive electrode ring 12, the positive electrode 10, the negative electrode ring 22, and the cavity negative electrode 20 of the present invention, the packing is performed. Sealing with a seal prevents outflow and outflow of gas.

이하, 상기와 같은 구성을 가진 본 고안에 따른 토치(1)의 작용관계를 설명한다.Hereinafter, the working relationship of the torch 1 according to the present invention having the configuration as described above will be described.

개스주입구(33)를 통하여 개스가 유입되고, 개스의 흐름에 따라 공동형 음극(20)이 위치한 내부공간의 개스압력은 낮아지게 되며, 이같이 방전부위 즉, 공동형 음극(20)이 위치한 내부공간의 개스압력이 낮아지게 되므로 낮은 전압에서 아크가 개시되고 유지된다.Gas is introduced through the gas inlet 33, and the gas pressure of the internal space in which the cavity type cathode 20 is located is lowered according to the flow of the gas. Thus, the internal space in which the discharge portion, that is, the cavity type cathode 20 is located, is located. Since the gas pressure of is lowered, the arc is started and maintained at a low voltage.

토치(1)의 음극(20)주변 및 양극(10) 주변에는 자기유발 자장용 솔레노이드 형태의 인입선(14)(24)이 설치되어 있어 자장이 자동으로 형성되고, 공동형 음극(20)과 양극(10)의 소모가 전 표면에 결쳐 균일하게 이루어지게 된다.Magnetic poles are formed automatically around the cathode 20 of the torch 1 and around the anode 10 so that magnetic field induced solenoids 14 and 24 are formed. Consumption of (10) is made uniform evenly in the whole surface.

본 고안에서 공동형 음극(20)은 볼트(32)를 풀어 절연체(30)에서 음극 하우징(25)을 분리하고 다시 볼트(23)를 풀어 음극링(22)을 풀면 교체가 가능하게 된다.In the present invention, the cavity type negative electrode 20 can be replaced by loosening the bolt 32 to separate the negative electrode housing 25 from the insulator 30, and then loosening the bolt 23 again to release the negative electrode ring 22.

한편, 본 고안의 토치의 사용 용도로는 플라즈마 용융 및 환원(금속 및 비금속 광물), 난분해성 물질의 소각, 원자로 폐기물의 열분해 및 고화처리, 원자로 해체작업 등이 있다.On the other hand, the use of the torch of the present invention includes plasma melting and reduction (metal and non-metallic minerals), incineration of hardly decomposable materials, pyrolysis and solidification of nuclear reactor waste, and reactor dismantling.

이상에서 설명한 바와 같이 본 고안에 따르면, 다음과 같은 효과가 있다.As described above, according to the present invention, the following effects are obtained.

1) 캐소드주변 및 양극 주변에 자기유발 자장용 솔레노이드 형태의 인입선 (self induced magnetic field)이 위치하고 있어 공동형 음극과 양극의 소모가 전표면에 결쳐 균일하게 이루어질 수 있으므로 플라즈마 토치의 수명을 연장할 수 있다.1) Solenoid-type self-induced magnetic field is located around the cathode and around the anode so that the consumption of the cavity type cathode and anode can be made uniform across the entire surface, thus extending the life of the plasma torch. have.

2) 별도의 전원장치 없이 자기유발 자장의 원리로 자장을 형성한다.2) Form a magnetic field on the principle of magnetic induced magnetic field without a separate power supply.

3) 자장의 변화는 아크의 세기에 따라 스스로 조절된다.3) The change in the magnetic field is self-regulating depending on the intensity of the arc.

4) 공동형 음극의 교체가 단순히 볼트의 해체 및 체결로 이루어지므로 간단하고 신속히 이루어질 수 있으므로 음극의 교체로 인한 작업중단의 시간이 짧다.4) Since the replacement of the cavity negative electrode is simply done by dismantling and fastening the bolt, it can be done simply and quickly, so the time for interruption of work due to the replacement of the negative electrode is short.

5) 공동형 음극과 양극 주위의 둘레에 냉각라인을 형성하여 다른 토치보다 전극의 수명을 장기화 할 수 있다.5) By forming a cooling line around the cavity and anode, it can prolong the life of electrode than other torch.

6) 대부분의 개스(Air, pure-Oxygen, Nitrogen, Hydrogen etc)에서 작용할 수 있다.6) Can work in most gases (Air, pure-Oxygen, Nitrogen, Hydrogen etc).

7) 전극의 수명이 플라즈마 개스에 따라 200-1000시간동안 장수명을 유지 할 수 있다.7) The lifetime of the electrode can maintain long life for 200-1000 hours depending on the plasma gas.

한편 본 고안에 따른 다양한 개량이 있을 수 있고, 이런 개량은 본 고안의 권리범위에 속하게 될 것이며 이는 첨부된 청구범위를 통해서 알 수 있다.On the other hand there can be a variety of improvements according to the present invention, these improvements will fall within the scope of the present invention, which can be seen through the appended claims.

Claims (4)

양극 하우징(15)과 음극 하우징(25)의 외측에는 각각 양극(10)과 공동형 음극(20)에 전기적으로 결합된 솔레노이드 형태의 인입선(14)(24)를 권회시켜 플라즈마 아크 전류에 의한 방위각 방향의 자기장과 솔레노이드 형태로 설치된 인입선에 흐르는 전류에 의해 발생되는 축방향 자기장의 합성에 의한 회전자기장에 의해 플라즈마 토치의 아크를 회전시킴으로써 전극 표면에서 아크의 집중을 방지는 것을 특징으로 하는 장수명 플라즈마 토치.The azimuth angle due to the plasma arc current is wound around the anode housing 15 and the cathode housing 25 by winding the solenoid-shaped lead wires 14 and 24 electrically coupled to the anode 10 and the cavity type cathode 20, respectively. Long life plasma torch, characterized in that the arc of the plasma torch is prevented by rotating the arc of the plasma torch by the combination of a magnetic field in the direction and a rotating magnetic field generated by the axial magnetic field generated by the current flowing in the lead wire provided in the form of a solenoid. . 제 1 항에 있어서, 솔레노이드 형태의 인입선(14)(24)은 전극에 인가되는 전원이 공급되고 자기유발 자장(self induced magnetic field)이 가능한 것을 특징으로 하는 장수명 플라즈마 토치.The long life plasma torch of claim 1, wherein the solenoid lead wire (14, 24) is supplied with power applied to the electrode and is capable of a self induced magnetic field. 양극(10)을 고정시키는 양극 하우징(15)과, 공동형 음극(20)을 고정시키는 음극 하우징(25)과, 상기 양극 하우징(15)과 음극 하우징(25)사이에 위치되고 양극 하우징(15)과 음극 하우징(25)을 볼트(31)(32)로 결합시켜 플라즈마 토치의 전극 교체가 용이하게 구성된 것을 특징으로 하는 장수명 플라즈마 토치.A positive electrode housing 15 for fixing the positive electrode 10, a negative electrode housing 25 for fixing the cavity type 20, and positioned between the positive electrode housing 15 and the negative electrode housing 25 and having a positive electrode housing 15. Long life plasma torch, characterized in that the electrode replacement of the plasma torch is easily configured by coupling the cathode housing 25 with bolts 31 and 32. 제 3 항에 있어서, 양극 하우징(15)의 내부에는 양극(10)주위 둘레를 감싸는 냉각라인(16)을 형성하고, 음극 하우징(25)의 내부에도 음극(20)주위 둘레를 감싸는 냉각라인(26)을 형성한 것을 특징으로 하는 장수명 플라즈마 토치.The cooling line 16 of claim 3, wherein a cooling line 16 is formed around the anode 10 to surround the anode housing 15, and a cooling line surrounding the cathode 20 is also formed inside the cathode housing 25. 26) Long life plasma torch, characterized in that formed.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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KR100817477B1 (en) 2007-02-22 2008-03-27 (주)에스엔텍 Plasma cleaning device
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