КАТЕГОРИИ:
АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Основы теории и свойства дугового разряда
Ионизация газов. Понятие плазмы. В обычных условиях различные газы и их смеси (воздух, аргон, Плазмой принято называть вещество, находящееся в четвертом Отрицательные ионы образуются при захвате молекулой или Образование ионов требует затрат энергии извне на преодоление кулоновских сил притяжения между электроном и положительным ионом, называемой энергией (работой) ионизации Аи, которую определяют как произведение заряда электрона на потенциал ионизации Uи: Аи = еоUи. Потенциал ионизации атома равен разности потенциалов, которую должен пройти электрон, чтобы приобрести кинетическую энергию, достаточную для ионизации атома при соударении с ними. Численно величины Аи и Uи равны, Работа ионизации определяет химическую активность элемента, поскольку при ионизации отрываются валентные электроны; Аи= 3,9÷26 эВ и составляет: для цезия – 3,9, калия – 4,3, циркония – 6,8, железа – 7,9, водорода – 13,6, азота – 12,4, гелия – 24,6 эВ. После отрыва наиболее слабо связанного электрона от атома могут отрываться электроны, связанные сильнее. При этом образуются многократно ионизованные ионы. Энергия ионизации при повышении кратности значительно возрастает и составляет, например, для Li 75,6 эВ (двукратная ионизация) и для трехкратной ионизации, например, для Be она составляет 153,8 эВ. Движение заряженной частицы в электрическом поле равноускоренное, аналогичное свободному падению тела, но сила, действующая на частицу, зависит от ее заряда, а не от массы. Уравнение сил, действующих на частицу с массой m и единичным зарядом е0 имеет вид е0Е = mdv/dτ = ma, (58) где Е — напряженность электрического поля, В/м; m — масса частицы, г; При начальной скорости, равной нулю, скорость в момент τ lτ = 0,5vτ= (0,5e0/m)Eτ. (59) Скорость и пройденный частицей путь определяются ее удельным зарядом — отношением заряда к массе eо/m. Поэтому при свободном движении частиц в одном и том же поле скорость электронов много больше скорости ионов. Подставляя в уравнение (59) значение E = U/l где U — разность потенциалов на пути l, получим скорость электрона (60) Скорость иона с атомной массой М, несущего Z зарядов, значительно меньше: (61) В этих уравнениях mе — масса электрона; Ма = 1822mе – атомная единица массы. Основным видом ионизации при наличии электрического поля Ионы в принципе тоже могут участвовать в ионизации, но так Фотоионизация—ионизация атомов излучением возможна лишь ħν = с / λ≥ Аи , (62) здесь ν — частота излучения, 1/с; ħ — постоянная Планка; с —скорость света, м/с; λ — длина световой волны, м. Расчет показывает, что для ионизации атома азота (Uи = 12,4 В) максимальная длина волны (красная граница фотоэффекта) λmax =0,085 мкм, для ионизации цезия — λmах = 0,318 мкм, т. е. только ультрафиолетовые лучи могут вызвать ионизацию атомов. Так как все виды ионизации: тепловое движение частиц, электрическое поле, световое излучение — повышают скорость взаимного перемещения частиц, то следует предположить, что и наложение высокочастотного напряжения должно приводить к ионизации пространства. Так это и происходит на самом деле. Приложение ВЧ-напряжения приводит к значительной ионизации — появлению ВЧ-короны даже при низких напряжениях. Одновременно с процессом ионизации происходит деионизация — рекомбинация положительных и отрицательных частиц и диффузия их за пределы ионизированного объема газа. Между этими процессами в стационарных условиях существует равновесие, характеризуемое степенью ионизации х, определяемой отношением числа ионов и электронов к полному числу нейтральных атомов в единице объема. Зависимость степени ионизации от температуры, давления и рода газа описывается уравнением Саха: , (63) здесь р — давление; Т — температура; е0Uи — работа ионизации, Из уравнения Саха следует, что термическая ионизация становится заметной при температуре, превышающей 2000—3000 К, и Уравнение процесса деионизации атома, потерявшего один А++e- = А0 + ΔW, где A0 — нейтральный атом; ΔW — количество теплоты, выделяющееся в результате этой реакции, равное энергии ионизации ΔW = e0Uи. Процесс деионизации зависит от давления и температуры и в a = gconstp/T3,5. Таким образом, при повышении давления и понижении температуры плазма быстро деионизируется и теряет электропроводность, превращаясь в нейтральный газ. Процесс деионизации ускоряется диффузией заряженных частиц из нагретых плазменных объемов. Коэффициент диффузии D = λv/3 , где v — средняя скорость заряженных частиц, м/с; λ— длина свободного пробега, м. Скорость диффузии ионов невелика. Электроны диффундируют Существуют понятия равновесной и неравновесной плазмы. Неравновесной или неизотермической называют плазму, у которой температуры компонентов различны. Отсутствие равновесия может наблюдаться при низких давлениях, а также в сильных электрических .полях. Это случай, когда средняя скорость электронов превышает среднюю скорость других частиц, что и соответствует их повышенной температуре.
Структура электродугового разряда В ряде электротермических процессов, идущих с поглощением Термины «разряд», «дуговой разряд» возникли как описание В большинстве случаев формы существования электрической В последние годы все большее количество производственных Электрическая дуга является одним из явлений, возникающих По внешнему признаку и особенностям электрические разряды В самостоятельных разрядах заряженные частицы в разрядном промежутке образуются, за счет энергии источника тока. Для В цепи, состоящей из проводниковых материалов, передача электрической энергии осуществляется электронами. Другое дело, если в цепь включен проводник второго рода. В этом случае прохождение электрического тока по такой цепи сопровождается протеканием сложных явлений, в процессе которых электроны превращаются в носители электрических зарядов другого вида, а затем снова в электроны. Чтобы обеспечить прохождение тока по цепи, в которую включена электрическая дуга, электрон должен покинуть электрод—катод, для чего ему необходимо преодолеть силы притяжения к атому, а затем войти в анод. Чтобы электрон вышел из катода, ему необходимо преодолеть Работа выхода электронов для данного металла меньше энергии его ионизации. Общая же закономерность расположения металлов по порядку сохраняется. Чтобы вывести электрон из металла, необходимо повысить его Разогрев электродов в самостоятельном разряде осуществляется за счет бомбардирования поверхности электрода ионами. Эмиссию электродов катодом в результате его разогрева называют термоэлектронной эмиссией. Плотность тока термоэлектронной эмиссии зависит от температуры и материала катода и определяется по формуле , (64) где — плотность тока термоэлектронной эмиссии, А/см2; А1 , B1 – постоянные, зависящие от материала электродов; Т — температура поверхности электрода, К. Значения А1 и В1 равны соответственно для кальция 0,12 и С увеличением температуры ток эмиссии быстро возрастает. На холодных электродах при напряженности электрического , (65) где Е — напряженность электрического поля у поверхности электрода, В/см; А2, В2 — постоянные для данного материала. Формула (65) аналогична (64) и свидетельствует о большой При температурах до 1000 К ток эмиссии слабо зависит от температуры. При более высоких температурах начинает проявляться термоэлектронная эмиссия. В этом случае суммарная плотность тока с поверхности электрод j = А(Т2 + сЕ2)ев/(т+сЕ), (66) где А = 120,4 А/(см2·К2) для чистых металлов. Для повышения тока эмиссии и снижения работы выхода электронов в основной материал электродов вводят активирующие добавки в виде щелочных или редкоземельных металлов, а также их оксидов. Например, ионизирующими добавками для вольфрама служат Th02, La02, А1Са02, AlCaBaO, а для углерода Cs, Li, К,Na, Са. При расстоянии между электродами более 4—5 мм вдоль дугового промежутка существует определенное распределение потенциала. Для осесимметричного дугового столба распределение потенциала соответствует показанному на рис. 2.66. В межэлектродном промежутке четко выделяются три основные зоны: область катодного падения потенциала, простирающаяся от катода на расстояние примерно 10-6 м и имеющая падение потенциала около 8—15 В; область положительного дугового столба с напряжение Uд = Uа +Uк +EL, (67) где Ua и Uк — анодное и катодное падения потенциала, В; Е – напряженность электрического поля (линейный градиент напряжения) дугового столба, В/м; L — длина дуги, м.
Зависимость между напряжением дуги и ее током называют вольт-амперной характеристикой дуги. При малых токах вольт-амперная характеристика имеет падающий характер, т. е. падение напряжения на дуге Uд, В, с увеличением тока Iд, А, уменьшается (сопротивление дуги уменьшается быстрее, чем увеличивается ток,, рис. 2.67). Такая характеристика может быть выражена уравнением Айртон: , (68) где α, β, γ и δ — постоянные, зависящие от материала электродов, состава газа и условий охлаждения дуги; I — длина дуги. При больших токах напряжение на дуге не зависит от тока и, третий член выражения (68) становится исчезающе малым, т. е. выражение может быть заменено на . (69)
тока к длины дуги, β — градиент потенциала в столбе дуги, βl— падение напряжения в столбе дуги, пропорциональное его длине. Из (68) и (69) следует, что дуга может гореть устойчиво от источника постоянного напряжения, только если в цепь последовательно с ней включено некоторое добавочное сопротивление R (рис. 2.68, а).
Рис. 2.68. Способы регулирования режима дуги. а — схема цепи дуги с активным балластным сопротивлением; б — методы регулирования тока дуги путем изменения ее длины, напряжения источника питания и балластного сопротивления.
Точка устойчивого горения дуги определяется в этом случае пересечением вольт-амперной характеристики АА с линией Uист,х— IдR (точка А1 рис. 2.68, б). Из рис. 2.68 следует, что существуют три возможности регулирования режима дуги: 1) путем перехода на другую вольт-амперную характеристику дуги, например при увеличении длины дуги рабочая точка перейдет с характеристики АА на характеристику ВВ, при этом точка устойчивого горения перейдет из А1 и В1 а ток уменьшится от IA1 до IB1 . Наоборот, при укорочении дуги ее характеристика пойдет ниже, и ток дуги увеличится; 2) путем изменения напряжения источника питания, например при уменьшении напряжения Uист,х до U’ист,х точка A1 перейдет в А2 и ток уменьшится до IА2 ; 3) путем изменения сопротивления R; в этом случае линия Uист,х —Iд.R начнет поворачиваться вокруг точки С, точка A1 перейдет в А3, ток уменьшится до IA3 . Первые два способа, как мы дальше увидим, широко используются для регулирования режима дуговых установок; третий способ практически не применяют ввиду его неэкономичности. До начала горения дуги промежуток между электродами не ионизирован и ток через него не протекает. Для первичной ионизации промежутка нужно подать на него напряжение пробоя, в десятки или даже сотни раз превышающее напряжение горения дуги. Вместо этого обычно для зажигания дуги производят сближение электродов до их контакта, а затем их разводят. При контакте электродов через них протекает ток короткого замыкания, который их разогревает, и поэтому при их разведении в ионизированном нагретыми электродами промежутке возникает дуга. Все вышеизложенное касалось дуги постоянного тока. При питании дуга переменным током условия ее горения существенно меняются, так как дуга дважды в течение периода гаснет и вновь зажигается. Поэтому при переменном токе статическая характеристика дуги не имеет смысла, можно лишь говорить о связи действующих значений напряжения и тока для времени, намного превышающего длительность одного периода. Условия горения дуги переменного тока характеризуют динамические вольт-амперные характеристики, охватывающие время одного полупериода. На рис. 2.69 даны динамические характеристики дуги переменного тока. Маломощная дуга на воздухе (рис. 2.69, а)интенсивно охлаждается, поэтому ток в ней протекает с перерывами, и она характеризуется пиками напряжения зажигаиия и переменным напряжением, которое меняется с изменением тока. Мощная теплоизолированная дуга (ряс. 2.69, б) имеет меньшие перерывы тока, пики зажигания отсутствуют, напряжение в период горения дуги неизменно. Наконец, мощная хорошо теплоизолированная дуга с последовательно включенным активным сопротивлением (рис. 2.69, в) имеет динамическую характеристику в виде наклонной прямой, а осциллограммы тока и напряжения близки к синусоидальным.
На форму кривых тока и напряжения дуги сильно влияют параметры ее электрического контура и в, частности, его индуктивность. При отсутствии индуктивности (чисто активное сопротивление контура), как уже отмечалось, ток дуги Iд дважды прерывается за полупериод (рис. 2.70, а), так как дуга может гореть лишь в тот отрезок времени, когда напряжение источника Uист больше напряжения, требуемого для поддержания горения дуги Uд. При наличии в цепи индуктивности между током и
переходе тока через нуль напряжение источника не равно нулю, и при достаточной индуктивности может произойти повторное зажигание дуги (без перерыва) (рис. 2.70, б). При переходе
поддерживается за счет накопленной в индуктивности электромагнитной энергии, препятствующей резкому уменьшению тока. В результате имеет место непрерывное протекание тока дуги в течение всего полупериода. Такое непрерывное горение дуги более устойчиво; расчеты покалывают, что оно имеет место при коэффициенте мощности установки, равном или меньшем 0,85. 2.5.2. Характеристика приэлектродных Изучение протекающих в приэлектродных областях и на электродах процессов и их закономерностей применительно к электротехнологическим установкам преследует две цели: 1) выявление закономерностей переноса теплоты и материала 2) создание тугоплавких нерасходуемых или малорасходуемых Контакт электрической дуги с электродами происходит в электродных пятнах (катодном и анодном), которые различаются проходящими в них явлениями и элементарными процессами. Из прикатодных участков плазмы ионы движутся к катоду и Выделяющаяся на аноде мощность Qа = Iд(Uа + φ), (68) где Iд — ток дуги, A; Ua — анодное падение потенциала, В; φ – работа выхода электрона, эВ. Анодное падение потенциала зависит от материала анода, температуры его плавления (повышается с ростом последней) и силы тока. Выделяющаяся на катоде мощность Qк = Iд(Uк – φ), (69) где Uк — катодное падение потенциала, В. Для катода работу выхода электрона φ берут со знаком « – », так как электрон, покидающий катод, уносит с собой энергию и катод охлаждается. Плотность тока в электродных пятнах зависит и от материала электрода. Например, на вольфрамовом и угольном электроде плотность тока в катодном пятне jк=(3÷5)103 А/см2, Для легкоплавких металлических катодов jк = 104÷107 А/см2. В анодных пятнах для тугоплавких электродов jк= (1÷6)102 А/см2, а для легкоплавких jк=103÷104 А/см2. Рассмотрим баланс энергии на электродах. Энергию, поступающую в электрод, можно представить состоящей из компонентов: 1) внутреннего источника (I2R — джоулева теплота, выделяющаяся на границе электрода с плазмой); 2) внешнего источника, связанного с приходом электрических 3) излучения плазмы дуги; 4) конвективного нагрева окружающим газом; 5) теплоты от экзотермических реакций материала электродов 1. Рассмотрим первую составляющую. На рис. 2.67. показаны линии тока, по которым электрический ток проходит из электрода в столб Мощность объемного источника энергии в этом случае , (70) где r — радиус пятна, м; σ — проводимость материала электрода, Ом-1· м-1. 2. Энергия внешнего источника теплоты обусловлена мощностью, выделяющейся в приэлектродных областях. Для определения этих величин пользуются формулами (68) и (69). 3. Мощность излучения определяют по формуле радиационного теплопереноса (3). 4. Выделение теплоты за счет конвективного теплопереноса наблюдается в том случае, когда высокотемпературный газ обтекает электрод. 5. Теплота, обусловленная прохождением на электродах экзотермических реакций, зависит от химической активности системы плазма — материал электрода. Пути отвода энергии. 1. За счет теплопроводности в тело электрода. 2. В результате уноса теплоты при испарении и разбрызгивании электрода. 3. В результате уноса энергии электронами, которые эмитируют разогретые поверхности электродов. Вышедшие из электрода частицы обладают определенной энергией, которую они уносят 4. За счет отвода теплоты от электродов излучением вследствие
Электроды дуговых установок. Электроды дуговых установок, применяемых в технологических процессах, подразделяют на два типа: легкоплавкие и тугоплавкие. Тугоплавкие электроды изготовляют из графита и материалов на его основе, металлов, имеющих высокую температуру плавления вольфрам, молибден, тантал и др., используя их способность выдерживать большие тепловые потоки и обеспечивать высокий уровень плотности тока термоэлектронной эмиссии.
Можно выделить два вида технологического использования тугоплавких электродов: 1) в технологических процессах, проходящих в установках с использованием материала электрода (вакуумные дуговые печи). 2) в технологических процессах, происходящих в установках с Рассмотрим электроды, применяемые в электродуговых нагревателях газа. На рис. 2.68. показан вольфрамовый катод, выполненный в виде Легкоплавкие электроды используются в технологических процессах с расходуемыми электродами (электродуговая сварка, переплав металлов и их сплавов в вакуумных дуговых печах и др.) и в процессах с нерасходуемыми электродами (нагрев газов в плазмотронах). Кроме указанных случаев электроды из легкоплавких металлов, в частности из ртути, применяются в выпрямигельных устройствах. Для увеличения срока службы нерасходуемых электродов предусмотрено быстрое перемещение электродного пятна по их поверхности. Это может достигаться аэродинамическим воздействием на дугу газового потока, воздействием на дугу внешним магнитным полем или механическим перемещением электрода.
Термохимический катод. При горении дуги в активных газах на поверхности электродов возможно образование соединений, существенно влияющих на электрофизические свойства электродов —работу выхода, плотность тока эмиссии, температуру поверхности. Термохимическим катодом называют электрод, активная зона которого образуется при взаимодействии материала электрода с окружающим газом, расходуется во время работы и регенерируется по мере разрушения. Анализ свойств лантаноидов (цирконий, гафний и др.) показал, что благодаря наличию соединений, сохраняющихся при довольно высоких температурах и являющихся высокоэффективными электродами, эти металлы наиболее перспективны для создания термохимического катода. При горении дуги на поверхности электрода (цирконий, гафний Так, если температура плавления циркония около 2500 К, то Электрическое сопротивление диоксида циркония с повышением Термохимический катод не может работать без взаимодействия с окружающей средой. На рис. 2.70. показан термохимический катод дуговой установки для нагрева газов. В массивную водоохлаждаемую втулку 1запрессовывается активная вставка из циркония или гафния 2, так как охлаждение ее возможно лишь методом контактного теплообмена.
2.5.3. Электродуговые печи, их классификация. Электродуговые печи применяются в металлургической, химической, машиностроительной и ряде других отраслей промышленности. Они могут быть классифицированы следующим образом.
Рис. 2.71. Классификация электродуговых печей.
2.5.4. Дуговая печь косвенного действия. Предназначена для переплава цветных металлов и их сплавов, а также для выплавки некоторых сортов чугуна и никеля. Ее основное преимущество – небольшой угар металла, так как электродуговой разряд не соприкасается непосредственно с переплавляемым материалом. Однофазная дуговая печь косвенного действия (рис. 2.72.) представляет собой горизонтально расположенную ванну, футерованную изнутри огнеупором 1. В противоположных боковых стенках ее установлены электроды 2, перемещаемые по мере обгорания механизмами подачи. Переплавляемый материал 3 загружают на дно ванны через отверстие в боковой поверхности корпуса 5. На электроды подается напряжение, затем они сводятся до соприкосновения и возникновения тока в цепи и затем разводятся, что приводит к возникновению электрической дуги 4. Вследствие поглощения выделяемой дугой энергии происходит нагрев и расплавление металла. После расплавления металла печь наклоняется механизмом наклона и из нее сливается расплав. Регулирование мощности печи производится с помощью источника питания за счет изменения тока дуги, а также ее длины при сближении и удалении электродов. Рис. 2.72. Схема дуговой печи косвенного действия
К электрооборудованию дуговых печей косвенного действия относятся печной трансформатор, регулировочный реактор и электропривод механизма подачи электродов. Ток к электродам подводится по гибким кабелям от печной трансформаторной подстанции. Регулирование расстояния между электродами осуществляют с помощью электропривода, управляемого персоналом дистанционно, или автоматическим регулятором режима. Дуговые печи косвенного действия производят емкостью 0,25 и 0,5 т. В них применяются графитизированные электроды. Они снабжены трансформаторами мощностью 175–250 и 250–400 кВ⋅А.
|