[发明专利]具有电离协同的等离子体电极有效
申请号: | 201610086994.2 | 申请日: | 2016-02-16 |
公开(公告)号: | CN105491776B | 公开(公告)日: | 2018-01-05 |
发明(设计)人: | 周开根 | 申请(专利权)人: | 衢州迪升工业设计有限公司 |
主分类号: | H05H1/34 | 分类号: | H05H1/34 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 324000 浙江省衢州市*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 具有 电离 协同 等离子体 电极 | ||
技术领域
本发明涉及等离子体设备,特别是涉及到一种电弧等离子体装置的电极。
背景技术
当前,等离子技术已得到广泛的应用,工业上应用于等离子点火、等离子喷涂、金属冶炼、等离子加热制造纳米材料、切割、垃圾焚烧废物处理等。等离子体的处理方式和一般的方式大不一样,等离子体是在电离层或放电现象下所形成的一种状态,伴随着放电现象将会生成了激发原子、激发分子、离解原子、游离原子团、原子或分子离子群的活性化学物以及它们与其它的化学物碰撞而引起的反应。在等离子体发生器中,放电作用使得工作气分子失去外层电子而形成离子状态,经相互碰撞而产生高温,温度可达几万度以上,被处理的化工有害气体受到高温高压的等离子体冲击时,其分子、原子将会重新组合而生成新的物质,从而使有害物质变为无害物质。
研发一种结构合理、适合其目标产物应用的等离子体装置是本领域研发人员的任务,提高等离子体装置的效率、减少电能消耗是本领域研发人员所追求的目标。
发明内容
本发明的目的是提供一种适合处理化工有害气体或热解用途的等离子体装置,并使装置结构简单合理和效率高,以减少电能消耗。
本发明的一种具有电离协同的等离子体电极,包括第一电极1、第二电极2、支持架3、穿心牵紧杆4和电磁驱动组件,其特征是第一电极1为环形体结构,第二电极2为圆盘体结构,第二电极2的中心有穿心螺孔2-3;支持架3的前部为空心结构,支持架3的后部有装配腔3-3和承装螺口3-5,承装螺口3-5在装配腔3-3之后,在支持架3前部的空心结构与装配腔3-3之间的壁体中有过孔3-2;穿心牵紧杆4为空心结构,穿心牵紧杆4的内空间构成引弧电极的伸缩滑道;电磁驱动组件由电磁线圈9和线圈骨架8组成,线圈骨架8的中心为贯通的孔道,在贯通的孔道中有驱动杆7;第一电极1和第二电极2安装在支持架3的前端,第一电极1和第二电极2进行嵌套设置,第二电极2置于第一电极1的环形体之内,第一电极1的内壁与第二电极2的外壁之间空间构成电离气槽Ⅰ,用穿心牵紧杆4把第二电极2与支持架3进行紧密连接,支持架3前部的空心结构构成环形冷却腔3-1,穿心牵紧杆4的杆体构成环形冷却腔3-1的内环壁体;电磁驱动组件安装在支持架3的后端,设置在线圈骨架8中心孔道中的驱动杆7伸入到支持架3的后部内空间中,具体实施时,引弧电极安装在驱动杆7前部的杆体中。
本发明中,在第一电极1的环形体中有环形槽,环形槽构成环形气室Ⅴ,环形气室Ⅴ有介质输入接口Ⅱ接入;在支持架3前端的壁体上有旋转气槽3-7,环形气室Ⅴ通过旋转气槽3-7连通到电离气槽Ⅰ;在穿心牵紧杆4的前部有紧固螺头4-2,在穿心牵紧杆4的后端有内六角大头4-1;第二电极2的体中有凹槽2-4,凹槽2-4的槽口朝向外侧,凹槽2-4与穿心牵紧杆4的内空间进行相贯连通;在第二电极2的内侧有冷却环槽2-1,冷却环槽2-1与环形冷却腔3-1相通,环形冷却腔3-1有冷却水进口Ⅳ接入和冷却水出口Ⅲ接出;在支持架3的体中有电气连接件6,电气连接件6的体中有电刷13,电气连接件6设置在穿心牵紧杆4之后;驱动杆7为空心结构,在驱动杆7中部和后部的空心杆体中有间隔设置的磁珠10和隔离珠12;在驱动杆7上有用于伸出限位和缩进限位的限位大头7-1;在线圈骨架8的后端有定位铁环11;在第一电极1的壁体上有第一电气接口17接入;在支持架3的壁体上有第二电气接口16接入,第二电气接口16与第二电极2进行电气连接。当驱动杆7较长时,在具体实施时,在支持架3的装配腔3-3与承装螺口2-5之间有过渡腔3-4。
在等离子体装置中,等离子体电弧在二个主电极之间产生,在二个主电极之间能维持等离子体电弧稳定运行的条件下,二个主电极之间的空间距离越大,等离子体电弧的行程越长,其电子相互碰撞的机会和次数就会更多,其能量就会越大,当用于处理工业有害气体时,有害气体受到高温高压等离子体冲击的强度会更大,其重新组合变为无害物质的效率会更高。本发明利用引弧电极进行引弧,先伸出引弧电极使二个主电极之间的引弧距离缩短,以降低引弧电压,然后缩回引弧电极,使二个主电极之间产生高温等离子体电弧。所述的二个主电极为引弧电极之外的电极。本发明采取伸缩式引弧的措施来使等离子体装置的二个主电极之间的空间距离得到延长,加大高温等离子体电弧的能量,提高了效率和节省电能。
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