Известные электродуговые радиационные излучатели, содержащие корпус, зеркальный отражатель, водоохлаждаемые электроды и выходное окно, в которое встроен защитный купол из высокотемпературного оптического материала, обращенный внутрь излучателя, не позволяют получить на нагреваемом объекте тепловой поток лучистой энергии большой плотности. Отличительная особенность предлагаемого излучателя состоит в том, что в его выходном окне установлена оптическая система линз и дополнительный зеркальный конический отражатель, причем герметизированные полости между линзами и защитным куполом охлаждаются хладонесущим агентом. Это отличие позволяет увеличить плотность потока лучистой энергии. На фиг. 1 схематически изображен описываемый излучатель; на фиг. 2 - его оптическая схема. Внутренняя поверхность водоохлаждаемого металлического корпуса / излучателя выполнена в виде параболического зеркального отражателя, системы двух плосковыпуклых линз 2 и защитного купола 3 из высокотемпературного оптического материала, например кварца. Внутрь корпуса введены через изолирующие и уплотняющие прокладки два водоохлаждаемых электрода - анод 4 и катод 5, наконечники которых выполнены из тугоплавкого материала. Корпус / и защитный купол 3 образуют замкиутый герметичный объем, который наполняется инертным газом, иапример ксеноном, до высокого давления. Металлический прочный корпус и вогнутый внутрь защитный купол позволяют создавать рабочее давление в теплоизлучателе до 35 ати и более, что обеспечивает длительный срок службы без заметного испарения электродов. Газоразрядный промежуток между электродами совмещеи с фокусом параболического зеркального отрал :ателя и находится между первым и вторым фокусными расстояниями системы линз. Зеркальный конический отражатель 6 обеспечивает концентрацию части лучистого потока, не сфокусированного системой линз. Для откачки и наполнения внутренней полости теплоизлучателя газом, например жидким азотом, предусмотрены игольчатые вентили 7. Для удобства сборки и ремонта конструкция теплоизлучателя выполнена легкоразборной. При включении теилоизлучателя и );гании дуги между электродами поток лучистой энергии, излучаемый дугой и отражаемый or поверхности параболического отражателя параллельным пучком, направляется иа систему
линз и концентрируется в ее фокусе, а часть лучистой энергии, попадающая непосредственно на первую линзу, выходит после системы линз слегка сходящимся потоком и концентрируется коническим отражателем.
Предмет изобретения
Электродуговой радиационный излучатель, содержащий корпус, зеркальный параболический отражатель, водоохлаждаемые электроды и выходное окно, в которое встроен защитный купол из высокотемпературного оптического материала, обращенный внутрь излучателя, отличающийся тем, что, с целью увеличения плотности потока лучистой энергии, в выходном окне установлены оптическая система линз и дополнительный зеркальный конический отражатель, причем герметизированные полости линзами и указанным защитным куполом охлаждаются хладонесущим агентом.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Электродуговой радиационный излучатель | 1969 |
|
SU480200A1 |
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО ОПТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ | 2021 |
|
RU2782236C1 |
Высокотемпературная солнечная печь | 1989 |
|
SU1781516A1 |
СПОСОБ ГИПЕРПИРЕКСИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА БИОТКАНИ ТРЕХРЕЖИМНЫМ ЛАЗЕРНО-ПОЛИХРОМАТИЧЕСКИМ ОБЛУЧАТЕЛЕМ | 2011 |
|
RU2458713C1 |
ГЕЛИОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА | 2001 |
|
RU2199704C2 |
МОБИЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ | 2013 |
|
RU2544896C1 |
ИМИТАТОР СОЛНЕЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ | 1992 |
|
RU2088500C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАДИАЦИОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ | 1973 |
|
SU383957A1 |
ЛАЗЕРНЫЙ ЦЕНТРАТОР ДЛЯ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧАТЕЛЯ | 2002 |
|
RU2242847C2 |
ТЕПЛОВОЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ ШАРОВОЙ ФОРМЫ | 2010 |
|
RU2447372C2 |
Даты
1968-01-01—Публикация