Les sources de plasma Les sources de plasma Le développement industriel de la technologie des plasmas dépend en grande partie de la disponibilité d'outillages ?ables de haute performance pour la génération des plasmas Un des volets importants vise le déve

Les sources de plasma Le développement industriel de la technologie des plasmas dépend en grande partie de la disponibilité d'outillages ?ables de haute performance pour la génération des plasmas Un des volets importants vise le développement de nouvelles conceptions de torches ou chalumeaux à plasma et l'établissement de facteurs d'échelle permettant de prédire les performances à haute puissance Les sources à plasma sont les torches à plasma à courant continu d c et à haute fréquence H F à couplage inductif et les fours à arc transféré Chau ?age par arc - Torche à plasma Pour générer le plasma on met en contact le gaz avec un arc électrique Cet arc est amorcé entre deux électrodes l'une appelée cathode et l'autre anode c'est le principe de l'arc sou é Arc sou é Si l'arc s'accroche entre la cathode et une charge conductrice à réchau ?er ou à fondre l'arc est dit transféré Arc transféré CAvec l'arc sou é le transfert de chaleur s'e ?ectue essentiellement par le gaz alors qu'avec l'arc transféré le transfert de chaleur se fait également par l'arc Caractéristiques et avantages principaux ? Gaz couramment utilisés dans les plasmas thermiques air méthane azote gaz rares ? Energie spéci ?que élevée à kwh Nm d'air d'o? un dimensionnement réduit du générateur facilitant l'intégration dans les procédés existants ? Haute température de C à C d'o? une fusion rapide des produits réfractaires et une bonne adaptation aux procédés très endothermiques ? Amélioration de la cinétique chimique et des vitesses d'échau ?ement de à C s permettant de nouvelles réactions chimiques ? Faible inertie thermique d'o? une grande souplesse de fonctionnement ? Alimentation électrique tension de quelques centaines de volts à volts alimentation généralement constituée d'un transformateur d'adaptation et d'un redresseur à thyristors délivrant un courant continu Dard plasma à la sortie de la torche arc sou é Quelques exemples d'applications ? Applications de forte puissance supérieur à kW production d'acétylène réchau ?age de vent de haut fourneau de cubilot et de gaz de procédés réchau ?age d'acier liquide fusion de ?nes C traitement de poussières destruction de déchets ? Applications de faible puissance à kW découpage soudage revêtement de surface Le plasma inductif Le plasma composés d'espèces ionisées et d'électrons est conducteur de l'electricité il peut-être le siège de courants développés par induction suivant les règles habituelles de chau ?age par induction Caractéristiques et avantages principaux Du fait de sa faible conductivité électrique comparée à celle des métaux le plasma inductif requiert des fréquences élevées pour pouvoir fonctionner ex kW à Mhz La fréquence de travaille diminue quand la puissance installée augmente Ainsi une torche de kW peut fonctionner à Mhz Si on compare la torche à plasma inductif à son plus proche voisin la torche à plasma d'arc on peut relever les avantages et caractéristiques suivants ? L'absence d'électrode en fait un plasma propre permettant l'élaboration de produits de haute pureté C ? La grande taille de la torche et la faible vitesse des gaz augmentent le temps

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