[實用新型]等離子發生器的輸送弧裝置無效
| 申請號: | 200720143089.2 | 申請日: | 2007-04-25 |
| 公開(公告)號: | CN201039577Y | 公開(公告)日: | 2008-03-19 |
| 發明(設計)人: | 薛若連;張世凱;唐宏;王新光;錢穎杰;劉鵬 | 申請(專利權)人: | 煙臺龍源電力技術有限公司 |
| 主分類號: | H05H1/34 | 分類號: | H05H1/34;F23Q7/02 |
| 代理公司: | 北京萬科園知識產權代理有限責任公司 | 代理人: | 張亞軍;杜澄心 |
| 地址: | 264006山*** | 國省代碼: | 山東;37 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 等離子 發生器 輸送 裝置 | ||
技術領域
本實用新型公開了一種用于等離子發生器的輸送弧裝置,屬于等離子發生器的輔助裝置。
背景技術
直流大氣壓電弧等離子體是研究與應用最廣泛的一種等離子體狀態。因為受旋流穩弧和電磁穩弧的影響,電弧等離子體的高溫高速射流在離開陽極噴嘴后,對周圍氣體的卷吸非常嚴重,冷熱氣流迅速混合在一起,射流的能量快速衰減,致使電弧等離子體在短時間內就冷卻下來,軸向溫度的梯度很大。表現為電弧等離子體射流長度短,只能在離噴口很近的距離內得到高溫的效果。所以,在特定的環境下,比如煤粉鍋爐的等離子點火系統中,要將電弧等離子體射流輸送到離陽極噴口較遠的等離子燃燒器中心筒內時,到達中心筒中的電弧等離子射流溫度就很低,致使煤粉無法點燃。如果增加電流或者增加介質氣體流速,一方面在距離較遠的情況下效果不明顯,另一方面對發生器的陽極和陰極頭可能造成較大的損害。
發明內容
本實用新型的目的是提供一種等離子發生器的輸送弧裝置,能夠成功地解決因為在特定的使用條件下,要將電弧等離子體輸送到離陽極噴口較遠的地方而造成的技術難題。
本實用新型的目的是這樣實現的,該裝置由筒狀的導磁、導熱材料制成的輸送弧體和輸送弧首組成,輸送弧首的外表面軸向相間遍布著散熱片和風冷槽,輸送弧體和輸送弧首為連接或鑄造成一體的結構,輸送弧體一端套在等離子發生器的陽極上,并與陽極噴口連接,輸送弧首一端伸到要求電弧等離子體到達的地方。
如上所述的等離子發生器的輸送弧裝置,在輸送弧體的外表面涂有絕緣層。
如上所述的等離子發生器的輸送弧裝置,輸送弧首的結構可以是直段式的,也可以是彎形的,彎形結構圓弧處的圓弧角度在零度和九十度之間,實現電弧等離子體各種情況的傳輸。
本實用新型的優點是:
1、能將電弧等離子體持續穩定的輸送到離陽極噴口比較遠的地方,保證電弧等離子體能夠應用到大量特殊的環境中;
2、減小了等離子發生器中陽極支架、陰極桿、陽極的長度,節約了大量的成本;
3、縮小維護空間,減化維護的程序和減少了維護的成本;
4、推廣了電弧等離子體的應用,讓電弧等離子體更加靈活的應用到各種不同的領域以及同一領域的不同方面。特別是用于煤粉鍋爐的點火系統中,為國家節約巨額的資金和大量的燃油。
附圖說明
圖1是本實用新型所述的等離子發生器的輸送弧裝置的一個實施例結構示意圖。
圖2是本實用新型所述的等離子發生器的輸送弧裝置的另一個實施例結構示意圖。
具體實施方式
本實用新型是由輸送弧體和輸送弧首組成。它能在不改變等離子發生器產生的電弧等離子體的溫度和對周圍氣體卷吸的情況下,將電弧等離子體從陽極的噴口持續、穩定的輸送到指定的地方。該裝置所用的材料為導磁、導熱材料,如鐵,銅等。將該裝置用于等離子體發生器后,能將陽極噴口噴出的電弧等離子體輸送到指定的遠端,而且輸送完成后,電弧離子體射流的溫度變化小,而且其它性質也沒有顯著的改變。
由于整個輸送弧裝置是由導磁材料制成的,當陽極噴口插入裝置內且緊靠裝置后,線圈通電所產生的磁場也會軸向分布于輸送弧裝置內,因為磁場的作用,能有效的壓縮電弧等離子體,增加電弧及電弧等離子射流的的剛性,將電弧等離子持續穩定的輸送到離等離子發生器噴口較遠的地方。
在輸送弧首的外表面存在軸向相間分布的散熱片和風冷槽,這樣增加了與外部大氣的接觸面,能快速散發輸送弧首因為接觸電弧和電弧等離子體而產生的熱量,保證輸送弧工作的壽命;在輸送弧內部能夠延續來自發生器的旋流氣體,這樣保證了電弧等離子體在旋流氣體內的層流狀電弧等離子體能量的高度集中,將電弧等離子體能高效的輸送到指定的遠端。
在特殊的使用條件下,例如:應用于煤粉鍋爐等離子點火系統中,該裝置的部分外表面涂有耐熱的絕緣層,這樣避免了輸送弧裝置與等離子燃燒器的接觸,而導致的磁場大幅度的衰減,保證了正常工作時輸送弧內部磁場的強度。
以下用附圖所示實例作進一步的說明:
圖中:1是輸送弧體、2是散熱片、3是輸送弧首、4是風冷槽。
實施例1:圖1中的輸送弧體1和輸送弧首3分別由導磁、導熱的材料組成。輸送弧體1與輸送弧首3焊接在一起,其中輸送弧體1的外表面涂有一層絕緣層,輸送弧首3的外表面上相間地分布著散熱片和風冷槽。輸送弧體與輸送弧首之間成180度角,實現電弧等離子的軸向傳輸。
實施例2:圖2為實現等離子發生器徑向轉軸向技術的輸送弧裝置。輸送弧首的結構是彎形的,彎形弧度的角度在零度和九十度之間,根據具體應用情況調整角度的大小。
實施例3:圖1和圖2中的輸送弧體1和輸送弧首3用導磁、導熱的材料鑄造成一個整體,其他結構與工藝與圖1或者圖2完全相同。
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