Плазменные установки презентация

Плазменный нагрев Дуга, свободно горящая в воздухе , имеет температуру столба 6000-8000 К. Если сжать ее потоком газа, то температура столба может возрасти до (10-20). 103 К и более. Такая дуга

Слайд 1Плазменные установки


Слайд 2Плазменный нагрев
Дуга, свободно горящая в воздухе , имеет температуру столба 6000-8000

К. Если сжать ее потоком газа, то температура столба может возрасти до (10-20). 103 К и более.
Такая дуга более устойчива, может достигать значительной длины, имеет большую плотность тока, повышенный градиент потенциала в столбе дуги, большую концентрацию мощности. Ее называют стабилизированной дугой.
Стабилизация дуги может быть достигнута и обжатием ее магнитным полем.

Слайд 3Устройства, в которых электрическая энергия превращается в тепловую энергию потока низкотемпературной

плазмы, называются плазмотронами. Дуговые плазмотроны можно подразделить на высоковольтные (2-6 кВ, 50-500А) и низковольтные (100-800В, 2-10 кА). У первых дуга более длинная, с развитой поверхностью, приспособленной для нагрева газов, у вторых более концентрировано выделение энергии.

Слайд 4Виды плазмотронов
а) с параллельным током газа;
б) с закрученным током газа;
в) с

обжатием дуги магнитным полем соленоида.
Для того, чтобы газ оказывал на дугу стабилизирующее действие, его скорость должна быть весьма большой, даже большей скорости звука.

Слайд 5Различают плазмотроны прямого действия, когда анодом является обрабатываемый материал, и косвенного

действия, когда анодом является корпус плазмотрона, а нагрев осуществляется выходящим из сопла плазменным факелом.

Слайд 6Области применения плазмотронов
Нагрев газов (получение ацетилена из природного газа);
Спецэлектрометаллургия;
Плазменная сварка и

резка металлов;
Напыление и нанесение покрытий;
Порошковая металлургия.
Переработка твердых бытовых отходов.

Слайд 7Электронно-лучевые установки


Слайд 8Принцип электронного нагрева
Если поместить два электрода в глубокий (10-2 – 10-3

Па) вакуум и нагреть катод до температуры более 2000 К, то он начнет эмитировать электроны. Если ускоряющая разность потенциалов достаточно велика, то при подходе к аноду электроны приобретают такую скорость, а значит и кинетическую энергию, что оказываются способными разогревать анод своими ударами.
При этом электрическая энергия превращается в тепловую в тонком поверхностном слое металла.

Слайд 9Свойства электронного нагрева
При очень больших скоростях электронов в результате бомбардировки анода

электронным пучком возникает рентгеновское излучение. Если ускоряющее напряжение превосходит 20 кВ, то приходится принимать меры по защите персонала от рентгеновского излучения.
При напряжении до 40 кВ установки заключают в стальной кожух толщиной не менее 15 мм. При больших напряжениях кожух обкладывают свинцовыми листами.

Слайд 10Оборудование ЭЛУ
Состоит из
Устройства для формирования электронного пучка (электронная пушка);
Рабочей камеры с

расплавляемым электродом и кристаллизатором;
Откачной системы;
Высоковольтный источник постоянного тока
Система автоматического управления..

Слайд 11Схемы ЭЛУ с радиальными пушками с аксиальной пушкой


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика