RU2074533C1 - Плазменная горелка - Google Patents

Плазменная горелка Download PDF

Info

Publication number
RU2074533C1
RU2074533C1 RU9294030807A RU94030807A RU2074533C1 RU 2074533 C1 RU2074533 C1 RU 2074533C1 RU 9294030807 A RU9294030807 A RU 9294030807A RU 94030807 A RU94030807 A RU 94030807A RU 2074533 C1 RU2074533 C1 RU 2074533C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrodes
electrode
arc
plasma
auxiliary electrode
Prior art date
Application number
RU9294030807A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94030807A (ru
Inventor
Люнум Стейнар
Хаугстен Келль
Хокс Кетиль
Хугдаль Ян
Мюклебуст Нильс
Original Assignee
Квернер Инджиниринг А.С.
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 Квернер Инджиниринг А.С. filed Critical Квернер Инджиниринг А.С.
Publication of RU94030807A publication Critical patent/RU94030807A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2074533C1 publication Critical patent/RU2074533C1/ru

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05HPLASMA TECHNIQUE; PRODUCTION OF ACCELERATED ELECTRICALLY-CHARGED PARTICLES OR OF NEUTRONS; PRODUCTION OR ACCELERATION OF NEUTRAL MOLECULAR OR ATOMIC BEAMS
    • H05H1/00Generating plasma; Handling plasma
    • H05H1/24Generating plasma
    • H05H1/26Plasma torches
    • H05H1/32Plasma torches using an arc
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05HPLASMA TECHNIQUE; PRODUCTION OF ACCELERATED ELECTRICALLY-CHARGED PARTICLES OR OF NEUTRONS; PRODUCTION OR ACCELERATION OF NEUTRAL MOLECULAR OR ATOMIC BEAMS
    • H05H1/00Generating plasma; Handling plasma
    • H05H1/24Generating plasma
    • H05H1/26Plasma torches
    • H05H1/32Plasma torches using an arc
    • H05H1/34Details, e.g. electrodes, nozzles
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05HPLASMA TECHNIQUE; PRODUCTION OF ACCELERATED ELECTRICALLY-CHARGED PARTICLES OR OF NEUTRONS; PRODUCTION OR ACCELERATION OF NEUTRAL MOLECULAR OR ATOMIC BEAMS
    • H05H1/00Generating plasma; Handling plasma
    • H05H1/24Generating plasma
    • H05H1/26Plasma torches
    • H05H1/32Plasma torches using an arc
    • H05H1/34Details, e.g. electrodes, nozzles
    • H05H1/3436Hollow cathodes with internal coolant flow
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05HPLASMA TECHNIQUE; PRODUCTION OF ACCELERATED ELECTRICALLY-CHARGED PARTICLES OR OF NEUTRONS; PRODUCTION OR ACCELERATION OF NEUTRAL MOLECULAR OR ATOMIC BEAMS
    • H05H1/00Generating plasma; Handling plasma
    • H05H1/24Generating plasma
    • H05H1/26Plasma torches
    • H05H1/32Plasma torches using an arc
    • H05H1/34Details, e.g. electrodes, nozzles
    • H05H1/3421Transferred arc or pilot arc mode
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05HPLASMA TECHNIQUE; PRODUCTION OF ACCELERATED ELECTRICALLY-CHARGED PARTICLES OR OF NEUTRONS; PRODUCTION OR ACCELERATION OF NEUTRAL MOLECULAR OR ATOMIC BEAMS
    • H05H1/00Generating plasma; Handling plasma
    • H05H1/24Generating plasma
    • H05H1/26Plasma torches
    • H05H1/32Plasma torches using an arc
    • H05H1/34Details, e.g. electrodes, nozzles
    • H05H1/3431Coaxial cylindrical electrodes

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • Plasma Technology (AREA)
  • Electrical Discharge Machining, Electrochemical Machining, And Combined Machining (AREA)
  • Surface Treatment Of Glass Fibres Or Filaments (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
  • Treatments Of Macromolecular Shaped Articles (AREA)
  • Air Bags (AREA)
  • Crystals, And After-Treatments Of Crystals (AREA)
  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
  • Other Investigation Or Analysis Of Materials By Electrical Means (AREA)
  • Manufacture, Treatment Of Glass Fibers (AREA)

Abstract

Использование: электродуговые устройства, используемые для подачи энергии, например, в химических процессах. Сущность изобретения: горелка содержит, по меньшей мере, три жестких трубчатых электрода (1,2 и 3), расположенных соосно один в другом. Электроды (1,2 и 3) могут смещаться в осевом направлении относительно друг друга. Они предпочтительно электрически изолированы (5,6,7) друг от друга и имеют соединения (8,9,10,11) с источником питания. При использовании трех электродов средний электрод (2) используется как вспомогательный электрод или поджигающий электрод. Затем он соединяется с одним из остальных электродов (1). Расстояние до третьего электрода адаптировано к рабочему напряжению так, что при подаче рабочего напряжения между электродами возникает искра. При работе вспомогательный электрод (2) отводится из зоны плазмы, предотвращая возникновение постоянной дуги между ним и другим электродом. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к плазменной горелке, предпочтительно для подачи энергии для химических процессов. Плазменная горелка снабжена несколькими трубчатыми электродами, расположенными соосно друг с другом. Электроды соединены с источником питания. Газ подается через внутренний электрод и проходит в пространство между электродами. Высокотемпературная плазма формируется газом, нагретым электрической дугой, возникающей между электродами.
Для получения желаемых химических реакций в газах или в смеси газа и жидкости или твердых частиц в некоторых случаях требуется подвод энергии. Некоторые химические реакции в газах происходят при чрезвычайно высоких температурах порядка 1000-3000oC. Необходимо также иметь возможность проверять количество и температуру газа с тем, чтобы контролировать и регулировать химический процесс такого типа. Используя технологию нагрева газа в электрической дуге в плазменной горелке, можно добиться выполнения вышеуказанных условий.
Известна плазменная горелка (патент USA N 4390772), содержащая охлаждаемый водой центральный трубчатый электрод и два охлаждаемых водой трубчатых сопловых элемента, внутренний и наружный, которые его окружают.
Электрод и элементы электроизолированы друг от друга. Внутренний элемент представляет собой вводную трубку, и среда, предназначенная для обработки, подается через осевую расточку этого элемента. Плазмообразующий газ подается через кольцевые зазоры между электродом и элементами. Имеется также магнитная катушка, которая генерирует магнитное поле в зоне плазмообразования. Горелка является устройством прямого действия, в котором дуга зажигается между центральным электродом и обрабатываемой деталью, находящейся снаружи горелки и выполняющей функцию электрода. Наружный трубчатый элемент подсоединен к источнику электропитания через резистор с тем, чтобы обеспечивать дуговой разряд и зажигание дуги в горелке преимущественно в течение пусковой операции и сохранять дугу в горелке при замене наружной обрабатываемой детали.
Вышеописанная и другие известные до настоящего времени плазменные горелки используются в первую очередь и главным образом для нагрева газа сварки и резки стали, для нагрева в металлургических процессах и в лабораторных экспериментах. Поскольку часто они потребляют большие количества плазмообразующего газа, так как тепло, генерируемое в дуге, рассеивается именно потоком газа через горелку, в некоторых случаях они малоприемлемы с точки зрения экономики.
Цель изобретения создание плазменной горелки, имеющей хорошую тепловую экономичность, длительный срок службы электродов и надежную в работе конструкцию, пригодную для промышленного применения.
Цель достигается с помощью плазменной горелки, которая состоит из нескольких трубчатых электродов, расположенных соосно один внутри другого. С одного конца плазменная горелка закрыта, в то время как другой конец ее остается открытым. Электроды можно перемещать аксиально друг относительно друга. Электроды предпочтительно электрически изолированы друг от друга и соединены с источником электроэнергии. Во временном электроде и в пространстве между электродами имеются средства для введения газа. Высокотемпературная плазма образуется газом, который нагревается и ионизируется электрической дугой.
Согласно настоящему изобретению один внутри другого соосно расположены три или более электрода. В своей простейшей форме горелка оснащена тремя электродами: центральным электродом, вспомогательным электродом и, наконец, внешним электродом. В других вариантах воплощения один или более электрод может располагаться вне внешнего электрода и соосно с ним. Между электродами выполнены кольцевые каналы. В центральный электрод и в кольцевые каналы можно вводить плазмообразующий газ и/или реагенты.
В качестве плазмообразующего газа можно использовать инертный газ, такой как азот или аргон. Такой газ обычно не участвует в химических реакциях, проходящих в плазменной горелке, и не влияет на них. Плазмообразующим газом может быть и газ того типа, который образуется как продукт реакции в плазменной горелке.
Реагентом может быть чистый газ или газ в смеси с жидкостью или твердыми частицами, которые желательно ввести в плазму, например, вещества, подверженные тепловому распаду. Реагент сам по себе может быть плазмообразующим газом.
Электроды в плазменной горелке выполнены твердыми и могут быть расходуемыми. Материалом, используемым для электродов, предпочтительно является графит, имеющий высокую точку плавления и требующий незначительного охлаждения. Это существенно упрощает конструкцию плазменной горелки и очень важно для улучшения энергетической эффективности горелки.
Электроды могут перемещаться аксиально друг относительно друга. Такая регулировка положения электродов друг относительно друга обеспечивает возможность изменять среднюю длину дуги и, следовательно, рабочее напряжение, что в свою очередь оказывает влияние на тепловую производительность. Кроме того, это позволяет менять форму дуги. Если внешний электрод установлен так, что выступает за пределы центрального электрода, то зона плазмы ставится воронкообразной и обеспечивает интенсивную теплоотдачу реагенту, подаваемому в центр зоны плазмы. Если центральный электрод выступает за пределы внешнего электрода, зона плазмы принимает заостренную форму и большую часть тепла будет отдавать в окружающую камеру, и меньшую непосредственно реагенту, подаваемому в центр. Таким образом, можно регулировать аксиальное положение электродов в соответствии со свойствами нагреваемой среды.
На плазменную горелку подается электроэнергия от источника питания. Электроды соединены с источником питания проводниками, при необходимости охлаждаемыми. На плазменную горелку можно подавать переменный ток или предпочтительно постоянный ток.
Электроды плазменной горелки могут подключаться двумя различными способами. Вспомогательный электрод может подключаться либо к центральному электроду, либо к внешнему электроду. При использовании постоянного тока, таким образом, можно использовать четыре варианта подключения.
При одном из вариантов вспомогательный электрод соединяется с внешним электродом так, что эти два электрода имеют один и тот же потенциал. Они предпочтительно подключаются к положительному полюсу в качестве анода. Тогда центральный электрод подключается к отрицательному полюсу в качестве катода.
При таком соединении полярность можно менять, подключая центральный электрод к положительному полюсу в качестве анода, а два соединенных внешних электрода подключая к отрицательному полюсу в качестве катода.
Другим возможным вариантом является соединение вспомогательного электрода с центральным так, чтобы эти два электрода имели одинаковый потенциал. Затем они предпочтительно подключаются к положительному полюсу в качестве анода, а внешний электрод подключается к отрицательному полюсу в качестве анода. В этом варианте также можно менять поляpность электродов, соединяя два соединенных электрода с отрицательным полюсом в качестве катода, в внешний электрод с положительным полюсом в качестве анода.
Когда используется первое из упомянутых выше соединений, внешний электрод и его держатель, а также вспомогательный электрод и его держатель предпочтительно имеют потенциал земли. Поэтому нет опасности касания друг друга этих двух электродов или их держателей. Центральный электрод и его держатель имеют определенное напряжение относительно земли и поэтому электрически изолированы от устройства, используемого для осевого позиционирования.
Целью создания горелки с внешним электродом и вспомогательным внутренним электродом, когда оба эти электрода соединены с одним и тем же напряжением, является обеспечение надежности зажигания дуги и создания устройства стабильного повторного зажигания плазменной горелки.
Вспомогательный электрод играет важнейшую роль при запуске горелки при холодном плазмообразующем газе и для того, чтобы добиться стабильной работы при низких рабочих температурах.
Испытания показали также, что горелка, оснащенная вспомогательным электродом, обеспечивает стабильность работы при более низких температурах электродов по сравнению с горелкой без вспомогательного электрода при использовании одного и того же плазмообразующего газа.
Вспомогательный электрод обеспечивает надежность зажигания горелки, когда рабочее напряжение подано на электроды. Вспомогательный электрод установлен столь близко к центральному электроду, что между ними при подаче напряжения возникает электрическая искра и немедленно формируется дуга. Таким образом, вспомогательный электрод можно охарактеризовать как поджигающий электрод. Расстояние между электродами определяется в первую очередь и главным образом рабочим напряжением, однако оно зависит и от других факторов, таких как тип используемого плазмообразующего газа.
Магнитные силы перемещают дугу к концам электродов и в пространство, находящееся за концами электродов, и после того, как дуга зажглась, она обладает способностью достигать большей длины при том же напряжении между электродами. Таким образом, ее точка контакта на вспомогательном электроде движется вперед и перескакивает на внешний электрод, имеющий тот же потенциал. Поскольку этот процесс занимает очень короткое время, вспомогательный электрод подвержен очень незначительной эрозии по сравнению с эрозией, воздействующей на внешний и центральный электроды, на которые дуга опирается своими контактными точками большую часть времени.
Вспомогательный электрод можно помещать в осевом направлении относительно внешнего электрода. Во время работы вспомогательный электрод находится в убранном положении, но лишь настолько, чтобы обеспечить достаточно высокую температуру поверхности центрального электрода непосредственно над концом вспомогательного электрода для эмиссии электронов, таким образом обеспечивая повторный поджиг. Однако вспомогательный электрод убран на достаточно большое расстояние, чтобы предотвратить постоянное формирование контактной точки дуги.
Внешний электрод и вспомогательный электрод имеют одинаковое напряжение. Соединение может быть выполнено внутри или вне горелки. Если соединение выполнено внутри горелки, обычно между этими двумя электродами электрическая изоляция не используется.
Однако, для регулировки осевого положения вспомогательного электрода может использоваться система управления, которая минимизирует среднюю интенсивность тока, протекающего через него. Таким образом существенно уменьшается износ вспомогательного электрода. Внешний и вспомогательный электроды в таком случае изолируются друг от друга. Поэтому ток, протекающий по этим электродам, можно измерять независимо, подавая данные на систему управления.
Было обнаружено, что дуга в плазменной горелке, выполненной с соответствии с настоящим изобретением, выталкивается к концам электродов и во внешнее пространство за их концами. Это происходит в результате воздействия электромагнитных сил, возникающих в дуге, и подаваемого в горелку газа, выталкивающего ее вовне. В итоге дуга становится столь длинной, что разрывается и гаснет.
После того, как дуга между внешним и центральным электродами погаснет, она будет немедленно вновь подожжена вспомогательным электродом и центральным электродом. Было обнаружено, что при нормальной работе дуга постоянно гаснет и должна быть подожжена вновь, что делает вспомогательный электрод, описанный выше, абсолютно необходимым для постоянной работы плазменной горелки.
Плазменная горелка оснащена кольцевой магнитной обмоткой или кольцевым постоянным магнитом, расположенным вне электрода, либо вокруг конца электродов в той зоне горелки, где формируется дуга, либо рядом с этой зоной.
Магнитная обмотка или постоянный магнит расположены так, чтобы создавать осевое магнитное поле в этой зоне горелки, заставляя дугу поворачиваться вокруг центральной оси горелки. Это важно для операционной стабильности горелки.
Вдоль центральной оси горелки можно разместить один или несколько участков, выполненных из ферромагнитного материала. Такие участки будут концентрировать магнитное поле в рабочей зоне горелки и, по желанию, проводить магнитное поле из зон сильным осевым магнитным полем в зону дуги. Такие участки и их размещение изложены в заявке на патент Норвегии 11о.91 4910.
Кроме этого, магнитное поле препятствует смещению дуги с конкретной точки на внутреннем электроде в конкретную точку на внешнем электроде, вызывая образование кратеров и разрывов на поверхности электродов. Под влиянием магнитного поля дуга будет вращаться по периферии этих электродов, тем самым равномерно распределяя эрозию по поверхности электрода и существенно снижая износ электродов. Вследствие этого можно повысить нагрузку на электроды.
На чертеже показана предлагаемая плазменная горелка, вертикальное сечение.
Плазменная горелка состоит из внешнего электрода 1, вспомогательного электрода 2 и центрального электрода 3. Электроды выполнены трубчатыми и расположены соосно внутри друг друга. Электроды выполнены с возможностью осевого перемещения друг относительно друга. Оборудованием для осевого перемещения электродов являются, например, гидравлические или пневматические цилиндры (на чертеже не показано).
Электроды выполнены жесткими и могут быть расходуемыми, т.е. они могут непрерывно подаваться вперед по мере нарастания эрозии или износа. Поэтому они не требуют внутреннего охлаждения охлаждающей средой, что значительно упрощает конструкцию плазменной горелки. В качестве электродов могут использоваться все типы неметаллических электропроводных материалов, предпочтительно материалы с высокой точкой плавления, такие как карбид кремния или графит. Выбор материала также зависит от его стойкости к атмосфере в рабочей зоне во время ведения соответствующего процесса.
Плазменная горелка с одного торца закрыта кольцевыми изолирующими дисками 5, 6 и 7. Изолирующие диски одновременно служат уплотнением между электродами.
Плазмообразующий газ и/или реагент можно подавать в пространство внутри центрального электрода 3 и в кольцевое пространство между электродами. Питающие трубы для подачи газа в плазменную горелку через изолирующие диски на чертеже не показаны.
Плазменная горелка выполнена с возможностью подачи реагента через центральный электрод 3 по специальной входной трубе 4. Подходящая входная труба 4 описана, например, в заявке на патент Норвегии 11о.91 4911.
Поскольку электроды предпочтительно являются расходуемыми, центральный электрод 3 может выдвигаться во время работы и перемещаться в осевом направлении, позволяя тем самым регулировать положение его конца.
Энергия на электроды подается от системы источника питания (на чертеже не показана). Источник питания запитывает электроды по кабелям 8, 9 и 10, показанным на чертеже сплошными линиями.
Кабель 10 внешнего электрода и кабель 9 промежуточного электрода соединены вместе за пределами горелки с помощью соединения внахлест или перемычки 11. Такое соединение выполняется до подключения какого-либо встроенного измерительного прибора для регистрации тока, текущего через электроды. Внешний электрод 1 и промежуточный электрод 2, таким образом, имеют одинаковый потенциал и, предпочтительно, подключаются к положительному полюсу источника в качестве анода. Центральный электрод 3 предпочтительно подключается к отрицательному полюсу источника в качестве анода.
Кольцевая магнитная обмотка 12 или кольцевой постоянный магнит расположены вокруг электродов предпочтительно вне зоны образования дуги. Магнитная обмотка 12 или постоянный магнит создают в этой зоне горелки осевое магнитное поле.
Вспомогательный электрод 2 и центральный электрод 3 имеют такие размеры, чтобы радиальное расстояние между ними было мало. При подаче напряжения между этими электродами проскакивает искра и поджигается дуга. Рабочее напряжение и расстояние между электродами выбираются такими, что искра проскакивает всегда. Этим обеспечивается надежное зажигание горелки.
Магнитные силы сдвигают дугу к концам электродов и после поджига дуги она получает возможность увеличить свое длину при том же напряжении между электродами. Контактная точка дуги сойдет со вспомогательного электрода 2 в радиальном направлении и перейдет на внешний электрод 1, который имеет тот же потенциал. После того, как дуга возникнет, она тем самым будет поддерживаться между центральным электродом 3 и внешним электродом 1.
Вспомогательный электрод может перемещаться в осевом направлении. Во время работы он удаляется от зоны плазмы. Вспомогательный электрод 2 затем удаляется на расстояние, препятствующее переходу на него точки контакта дуги, которая вместо этого поддерживается между внешним электродом 1 и центральным электродом 3. Оптимальное положение для вспомогательного электрода 2 может быть задано управляющей системой, которая, например, измеряет ток, текущий через него. Оптимальное положение достигается тогда, когда средняя интенсивность тока, текущего через вспомогательный электрод 2, достигает минимума.
Дуга в предлагаемой плазменной горелке будет выталкиваться с концов электродов. Это происходит из-за воздействия разделяющих электромагнитных сил, возникающих в дуге, и газа, вдуваемого в пространство и выталкивающего дугу вовне. В итоге дуга становится столь длинной, что рвется и гаснет.
После того, как дуга между внешним электродом 1 и центральным электродом 3 погаснет, она немедленно будет подожжена между вспомогательным электродом 2 и центральным электродом 3. Интенсивность поля между этими электродами достаточна для эмиссии электронов с поверхности катода, имеющей высокую температуру, тем самым мгновенно поджигая дугу. Таким образом не регистрируется никакого перерыва в подаче питания, поскольку основной ток перейдет с электрода 1 на электрод 2.
После этого контактная точка дуги перейдет со вспомогательного электрода 2 на внешний электрод 1. Электроды имеют столь высокую температуру, что излучают электроды в окружающую их зону и дуга между внешним электродом 1 и центральным электродом 3 восстанавливается спустя миллисекунды после того, как погаснет.
Было обнаружено, что во время работы дуга постоянно гаснет и восстанавливается. Вспомогательный электрод, который также можно охарактеризовать как поджигающей электрод, таким образом, абсолютно необходим для непрерывной работы предлагаемой плазменной горелки.

Claims (3)

1. Плазменная горелка с дугой непрямого действия, предназначенная для подачи энергии, например, для химических процессов, содержащая множество трубчатых электродов, расположенных соосно с образованием между собой кольцеобразных промежутков для подачи через них и через осевое отверстие в центральном электроде плазмообразующего газа и/или реагента, при этом электроды выполнены из неметаллического материала с высокой точкой плавления, электроизолированы друг от друга, имеют средства присоединения к источнику электропитания и снабжены кольцевой магнитной катушкой или постоянным магнитом, расположенным предпочтительно снаружи рабочей зоны дуги, отличающаяся тем, что множество электродов включает в себя по меньшей мере три электрода, которые составляют группу из внешнего электрода, вспомогательного электрода и центрального электрода, при этом электроды установлены с возможностью перемещения друг относительно друга в осевом направлении, а вспомогательный электрод выполняет функцию поджигающего электрода и электрически соединен с одним из двух других электродов, который подсоединен к одному полюсу источника питания, при этом второй электрод подсоединен к другому полюсу.
2. Горелка по п.1, отличающаяся тем, что она содержит систему регулирования расстояния от торца вспомогательного электрода до зоны плазмообразования.
3. Горелка по п.1 или 2, отличающаяся тем, что радиальное расстояние между вспомогательным электродом, подсоединенным к одному полюсу, и электродом, подсоединенным к другому полюсу источника электропитания, выбрано с возможностью возникновения между ними электрической искры при подаче рабочего напряжения.
RU9294030807A 1991-12-12 1992-12-11 Плазменная горелка RU2074533C1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NO914907 1991-12-12
NO914907A NO174450C (no) 1991-12-12 1991-12-12 Anordning ved plasmabrenner for kjemiske prosesser
PCT/NO1992/000195 WO1993012633A1 (en) 1991-12-12 1992-12-11 A torch device for chemical processes

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94030807A RU94030807A (ru) 1996-01-27
RU2074533C1 true RU2074533C1 (ru) 1997-02-27

Family

ID=19894682

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU9294030807A RU2074533C1 (ru) 1991-12-12 1992-12-11 Плазменная горелка

Country Status (27)

Country Link
US (1) US5486674A (ru)
EP (1) EP0616753B1 (ru)
JP (1) JP2577311B2 (ru)
KR (1) KR100239278B1 (ru)
CN (1) CN1049554C (ru)
AT (1) ATE163343T1 (ru)
AU (1) AU660059B2 (ru)
BG (1) BG61117B1 (ru)
BR (1) BR9206893A (ru)
CA (1) CA2117331C (ru)
CZ (1) CZ282814B6 (ru)
DE (1) DE69224483T2 (ru)
DK (1) DK0616753T3 (ru)
DZ (1) DZ1643A1 (ru)
EG (1) EG19811A (ru)
ES (1) ES2112341T3 (ru)
FI (1) FI942757A (ru)
HU (1) HU215324B (ru)
MA (1) MA22736A1 (ru)
MX (1) MX9207191A (ru)
MY (1) MY108197A (ru)
NO (1) NO174450C (ru)
PL (1) PL170153B1 (ru)
RU (1) RU2074533C1 (ru)
SK (1) SK278393B6 (ru)
VN (1) VN275A1 (ru)
WO (1) WO1993012633A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2456780C2 (ru) * 2006-02-23 2012-07-20 Коммиссариат А Л' Энержи Атомик Плазменная горелка с дугой прямого действия

Families Citing this family (35)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FI954843A (fi) * 1995-10-11 1997-04-12 Valtion Teknillinen Menetelmä ja laite plasman muodostamiseksi
SE511139C2 (sv) * 1997-11-20 1999-08-09 Hana Barankova Plasmabearbetningsapparat med vridbara magneter
US6117401A (en) * 1998-08-04 2000-09-12 Juvan; Christian Physico-chemical conversion reactor system with a fluid-flow-field constrictor
US7431909B1 (en) 1998-12-04 2008-10-07 Cabot Corporation Process for production of carbon black
US6348670B2 (en) * 2000-03-03 2002-02-19 Inli, Llc Energy storage apparatus and discharge device for magnetic pulse welding and forming
DE10140298B4 (de) * 2001-08-16 2005-02-24 Mtu Aero Engines Gmbh Verfahren zum Plasmaschweißen
CA2385802C (en) * 2002-05-09 2008-09-02 Institut National De La Recherche Scientifique Method and apparatus for producing single-wall carbon nanotubes
WO2011022761A1 (en) * 2009-08-25 2011-03-03 Hope Cell Technologies Pty Ltd Method and apparatus for plasma decomposition of methane and other hydrocarbons
US8911596B2 (en) 2007-05-18 2014-12-16 Hope Cell Technologies Pty Ltd Method and apparatus for plasma decomposition of methane and other hydrocarbons
WO2011103015A2 (en) 2010-02-19 2011-08-25 Cabot Corporation Methods for carbon black production using preheated feedstock and apparatus for same
US20130192979A1 (en) * 2011-01-17 2013-08-01 Greenville Envirotech Co Ltd Apparatus for plasmatizing solid-fuel combustion additive and method for using the same
US9289780B2 (en) * 2012-03-27 2016-03-22 Clearsign Combustion Corporation Electrically-driven particulate agglomeration in a combustion system
KR101249457B1 (ko) * 2012-05-07 2013-04-03 지에스플라텍 주식회사 비이송식 공동형 플라즈마 토치
ES2552392B2 (es) 2013-03-15 2017-05-24 Cabot Corporation Un método para producir negro de humo mediante un fluido diluyente
US10370539B2 (en) 2014-01-30 2019-08-06 Monolith Materials, Inc. System for high temperature chemical processing
US11939477B2 (en) 2014-01-30 2024-03-26 Monolith Materials, Inc. High temperature heat integration method of making carbon black
US10100200B2 (en) 2014-01-30 2018-10-16 Monolith Materials, Inc. Use of feedstock in carbon black plasma process
US10138378B2 (en) 2014-01-30 2018-11-27 Monolith Materials, Inc. Plasma gas throat assembly and method
ES2954251T3 (es) 2014-01-31 2023-11-21 Monolith Mat Inc Antorcha de plasma con electrodos de grafito
US9574086B2 (en) 2014-01-31 2017-02-21 Monolith Materials, Inc. Plasma reactor
CA2966243A1 (en) 2014-10-31 2016-05-06 Deutsche Lufthansa Ag Method and plant for the production of synthesis gas
GB2532195B (en) * 2014-11-04 2016-12-28 Fourth State Medicine Ltd Plasma generation
EP3253827B1 (en) 2015-02-03 2024-04-03 Monolith Materials, Inc. Carbon black generating system
MX2017009982A (es) 2015-02-03 2018-01-25 Monolith Mat Inc Metodo y dispositivo de enfriamiento regenerativo.
WO2017019683A1 (en) 2015-07-29 2017-02-02 Monolith Materials, Inc. Dc plasma torch electrical power design method and apparatus
JP6974307B2 (ja) 2015-09-14 2021-12-01 モノリス マテリアルズ インコーポレイテッド 天然ガス由来のカーボンブラック
CN109642090A (zh) 2016-04-29 2019-04-16 巨石材料公司 炬针方法和设备
CN109562347A (zh) 2016-04-29 2019-04-02 巨石材料公司 颗粒生产工艺和设备的二次热添加
EP3592810A4 (en) 2017-03-08 2021-01-27 Monolith Materials, Inc. SYSTEMS AND METHODS FOR THE PRODUCTION OF CARBON PARTICLES WITH HEAT TRANSFER GAS
CN115637064A (zh) 2017-04-20 2023-01-24 巨石材料公司 颗粒***和方法
KR102578149B1 (ko) * 2017-06-07 2023-09-20 유니버시티 오브 워싱턴 플라즈마 구속 시스템 및 사용하기 위한 방법
EP3700980A4 (en) 2017-10-24 2021-04-21 Monolith Materials, Inc. PARTICULAR SYSTEMS AND PROCEDURES
EP4101900A1 (en) 2021-06-10 2022-12-14 Orion Engineered Carbons GmbH Sustainable carbon black formation
DE102022124117A1 (de) * 2022-09-20 2024-03-21 Caphenia Gmbh Plasma-Reaktor
WO2024079322A1 (de) * 2022-10-13 2024-04-18 Graforce Gmbh Plasmaelektrodenanordnung und plasmalysevorrichtung

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1514440A1 (de) * 1965-04-12 1969-08-21 Siemens Ag Plasmabrenner
US3575568A (en) * 1967-06-08 1971-04-20 Rikagaku Kenkyusho Arc torch
FR2118358A5 (ru) * 1970-12-18 1972-07-28 Anvar
US3832513A (en) * 1973-04-09 1974-08-27 G Klasson Starting and stabilizing apparatus for a gas-tungsten arc welding system
US4009413A (en) * 1975-02-27 1977-02-22 Spectrametrics, Incorporated Plasma jet device and method of operating same
DE2900330A1 (de) * 1978-01-09 1979-07-12 Inst Elektroswarki Patona Verfahren zur plasmaerzeugung in einem plasma-lichtbogen-generator und vorrichtung zur durchfuehrung des verfahrens
JPS5546266A (en) * 1978-09-28 1980-03-31 Daido Steel Co Ltd Plasma torch
US4341941A (en) * 1979-03-01 1982-07-27 Rikagaku Kenkyusho Method of operating a plasma generating apparatus
US4481636A (en) * 1982-05-05 1984-11-06 Council For Mineral Technology Electrode assemblies for thermal plasma generating devices
DE3328777A1 (de) * 1983-08-10 1985-02-28 Fried. Krupp Gmbh, 4300 Essen Plasmabrenner und verfahren zu dessen betreiben
EP0202352A1 (de) * 1985-05-22 1986-11-26 C. CONRADTY NÜRNBERG GmbH & Co. KG Plasmabrenner
NO163412B (no) * 1988-01-25 1990-02-12 Elkem Technology Plasmalanse.
US5144110A (en) * 1988-11-04 1992-09-01 Marantz Daniel Richard Plasma spray gun and method of use
DE3840485A1 (de) * 1988-12-01 1990-06-07 Mannesmann Ag Fluessigkeitsgekuehlter plasmabrenner mit uebertragenem lichtbogen
FR2654294B1 (fr) * 1989-11-08 1992-02-14 Aerospatiale Torche a plasma a amorcage par court-circuit.

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Патент Великобритании N 1227179, кл. H 05 H 1971. 2. Патент США N 4390772, кл. B 23 K 9/00, 1983. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2456780C2 (ru) * 2006-02-23 2012-07-20 Коммиссариат А Л' Энержи Атомик Плазменная горелка с дугой прямого действия

Also Published As

Publication number Publication date
BG61117B1 (bg) 1996-11-29
HU9401707D0 (en) 1994-09-28
NO174450C (no) 1994-05-04
EG19811A (en) 1996-03-31
CN1049554C (zh) 2000-02-16
MY108197A (en) 1996-08-30
SK71894A3 (en) 1994-12-07
VN275A1 (en) 1995-09-25
EP0616753A1 (en) 1994-09-28
CZ145994A3 (en) 1995-02-15
DZ1643A1 (fr) 2002-02-17
CN1077329A (zh) 1993-10-13
NO914907D0 (no) 1991-12-12
WO1993012633A1 (en) 1993-06-24
ATE163343T1 (de) 1998-03-15
PL170153B1 (pl) 1996-10-31
KR100239278B1 (ko) 2000-01-15
DE69224483T2 (de) 1998-09-17
FI942757A0 (fi) 1994-06-10
FI942757A (fi) 1994-06-10
JP2577311B2 (ja) 1997-01-29
JPH07500695A (ja) 1995-01-19
MX9207191A (es) 1993-07-01
BG98846A (bg) 1995-05-31
DE69224483D1 (de) 1998-03-26
EP0616753B1 (en) 1998-02-18
HU215324B (hu) 1998-11-30
NO914907L (no) 1993-06-14
BR9206893A (pt) 1995-11-28
NO174450B (no) 1994-01-24
DK0616753T3 (da) 1998-03-23
AU660059B2 (en) 1995-06-08
CA2117331C (en) 1999-11-02
ES2112341T3 (es) 1998-04-01
AU3097392A (en) 1993-07-19
US5486674A (en) 1996-01-23
CA2117331A1 (en) 1993-06-13
MA22736A1 (fr) 1993-07-01
SK278393B6 (en) 1997-03-05
HUT68306A (en) 1995-06-28
CZ282814B6 (cs) 1997-10-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2074533C1 (ru) Плазменная горелка
US4564740A (en) Method of generating plasma in a plasma-arc torch and an arrangement for effecting same
US3562486A (en) Electric arc torches
US2960594A (en) Plasma flame generator
US3130292A (en) Arc torch apparatus for use in metal melting furnaces
US3147329A (en) Method and apparatus for heating metal melting furnaces
CA1310074C (en) Transfer arc torch and reactor vessel
US4289949A (en) Plasma burners
US4034250A (en) Plasmatron
US3628948A (en) Electric arc vacuum melting processes
US6313429B1 (en) Dual mode plasma arc torch for use with plasma arc treatment system and method of use thereof
US3811029A (en) Plasmatrons of steel-melting plasmaarc furnaces
US3369067A (en) Nonconsumable annular fluid-cooled electrode for arc furnaces
CN107702096A (zh) 一种单阳极双介质气源等离子体燃烧器
US3446902A (en) Electrode having oxygen jets to enhance performance and arc starting and stabilizing means
KR100493731B1 (ko) 플라즈마 발생장치
SU694314A1 (ru) Устройство дл сварки неплав щимс электродом в вакууме
US4227031A (en) Nonconsumable electrode for melting metals and alloys
RU2113331C1 (ru) Устройство для плазменной резки металла
SU1186422A1 (ru) Горелка дл электродуговой обработки
UA77739C2 (en) Method for generating plasma in arc-plasmous heater
Sugimoto et al. Design of a circular cascaded arc torch array for plasma spray
WO1997033458A2 (en) Device for plasma cutting of metals