[go: up one dir, main page]

RU2056344C1 - Высокочастотный трубчатый озонатор - Google Patents

Высокочастотный трубчатый озонатор Download PDF

Info

Publication number
RU2056344C1
RU2056344C1 RU93007726A RU93007726A RU2056344C1 RU 2056344 C1 RU2056344 C1 RU 2056344C1 RU 93007726 A RU93007726 A RU 93007726A RU 93007726 A RU93007726 A RU 93007726A RU 2056344 C1 RU2056344 C1 RU 2056344C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
voltage electrode
external low
holes
partitions
protrusions
Prior art date
Application number
RU93007726A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93007726A (ru
Inventor
А.Н. Рожнев
Ю.А. Волченко
Original Assignee
Республиканский инженерно-технический центр по восстановлению и упрочнению деталей машин и механизмов СО РАН
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Республиканский инженерно-технический центр по восстановлению и упрочнению деталей машин и механизмов СО РАН filed Critical Республиканский инженерно-технический центр по восстановлению и упрочнению деталей машин и механизмов СО РАН
Priority to RU93007726A priority Critical patent/RU2056344C1/ru
Publication of RU93007726A publication Critical patent/RU93007726A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2056344C1 publication Critical patent/RU2056344C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Oxygen, Ozone, And Oxides In General (AREA)

Abstract

Использование для очистки промышленных и бытовых сточных вод, подготовки питьевой воды. Сущность изобретения: озонатор содержит размещенные в корпусе трубчатые разрядные элементы, внешние электроды которых по краевой части приварены к перегородкам корпуса, для чего на поверхности перегородок соосно сквозными отверстиями выполнены кольцевые выступы. В корпусе озонатора установлены две перфорированные диафрагмы. Внутренняя поверхность внешнего электрода имеет дистанцирующие выступы не менее чем в трех поперечных сечениях по длине электрода. 2 з. п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к устройствам для получения озона и может быть использовано в установках по очистке промышленных и бытовых сточных вод, подготовке питьевой воды и воды плавательных бассейнов в коммунальном, сельском хозяйстве, пищевой, химической промышленности, медицине.
Известен озонатор, содержащий корпус, расположенные в корпусе разрядные элементы, каждый из которых состоит из коаксиально установленных трубчатых низковольтных и высоковольтных электродов, разделенных диэлектрическим барьером и воздушным кольцевым зазором, две поперечные перегородки и две поперечные перфорированные диафрагмы. Электроды закреплены в перегородках корпуса с помощью уплотнительных прокладок и гаек.
Недостаток известного устройства быстрое разрушение материала прокладок, контактирующих с озоном, являющимся сильнейшим окислителем. Разрушение прокладок приводит к разгерметизации камеры охлаждения, охлаждающая жидкость попадает в разрядный промежуток и происходит замыкание высоковольтного электрода и выход из строя разрядного элемента.
Цель изобретения создание трубчатого озонатора, у которого нежелательное нарушение герметичности камеры охлаждения сводится к минимуму, а также улучшается охлаждение внешних электродов за счет организации турбулентного характера течения охлаждающей жидкости.
Эта цель достигается тем, что в высоковольтном трубчатом озонаторе, содержащем корпус, укрепленные на корпусе патрубки входа и выхода газа, патрубки ввода и вывода охлаждающей жидкости, размещенные в корпусе разрядные элементы, каждый из которых состоит из внешнего низковольтного электрода, концентрически окруженного им внутреннего высоковольтного электрода и установленной между ними с образованием кольцевого зазора, диэлектрической трубки, две поперечные перегородки, установленные в корпусе, которые формируют камеру охлаждения, в перегородках выполнены сквозные отверстия, предназначенные для установки разрядных элементов, две поперечные перфорированные диафрагмы, а внешние низковольтные электроды выполнены из металлической трубки и по краевой части приварены к перегородкам. Диэлектрик выполнен в виде трубы. На поверхности перегородок, противоположной поверхности, обращенной к камере охлаждения, выполнены кольцевые выступы соосно сквозным отверстиям. Внешние низковольтные электроды установлены в отверстии перегородок заподлицо с краем выступа, толщина t которого определена соотношением t1≅t≅2t1, где t1 толщина трубки внешнего низковольтного электрода. Высота над поверхностью перегородки выбрана с учетом теплопередачи материала перегородки и составляет не менее 3 t1. Устройство дополнительно снабжено по меньшей мере двумя перфорированными диафрагмами, установленными в камере охлаждения перпендикулярно разрядным элементам. Диаметр отверстий перфорации диафрагмы определен соотношением
d2 (d3 + nd1)/n, где d1 наружный диаметр внешнего низковольтного электрода; d2 диаметр отверстий диафрагмы; d3 диаметр патрубка ввода охлаждающей жидкости; n количество разрядных элементов.
Внешние низковольтные электроды на внутренней поверхности имеют выступы, расположенные не менее чем в трех поперечных сечениях по длине электрода. Количество выступов в каждом сечении не менее трех. Угол α между осями, проведенными через центры выступов и осью внешнего низковольтного электрода составляет не более 120оС. Высота h выступов определяется соотношением h 1/2(d1 d4), где d1 наружный диаметр внешнего низковольтного электрода; d4 наружный диаметр диэлектрической трубки.
Наличие кольцевых выступов, расположенных соосно отверстиям перегородок, позволяет обеспечить равный температурный прогрев свариваемых частей, т.е. повысить качество сварного соединения краевых частей внешнего низковольтного электрода с перегородками корпуса.
Наличие диафрагм в корпусе озонатора препятствует прогибу и перекосу трубок внешнего низковольтного электрода при сварке с перегородками и при работе озонатора. Рассчитав величину кольцевого зазора между отверстиями перфорации диафрагм и внешними низковольтными электродами, можно добиться турбулентного характера движения охлаждающей жидкости, создаются наилучшие условия для охлаждения внешних низковольтных электродов, следовательно, повысится продуктивность действия озонатора.
Выполнение внешнего низковольтного электрода с выступами на внутренней поверхности для дистанциpования его от диэлектрической трубки обеспечивает центрирование внешнего и внутреннего электродов относительно друг друга и сохранение величины кольцевого зазора равной по сечению при работе озонатора, препятствующее потерям озона из-за неравномерности объемного расхода озонируемого газа и обеспечивающее простоту замены вышедшей из строя диэлектрической трубки.
На фиг. 1 изображена схема высокочастотного трубчатого озонатора, разрез; на фиг. 2 и 3 разрядный элемент озонатора, разрез.
Устройство содержит корпус 1 с патрубками входа 2 и выхода 3 газа и патрубками ввода 4 и вывода 5 охлаждающей жидкости, например воды. В корпусе 1 размещены разрядные элементы 6, каждый из которых содержит внешний низковольтный электрод 7, выполненный из металлической трубки, преимущественно из нержавеющей стали, и имеющий внутренние выступы 8, концентрически окруженный им внутренний высоковольтный электрод 9, диэлектрическую трубку 10, преимущественно кварцевую. Внешние низковольтные электроды 7 укреплены обоими концами в отверстиях 11 поперечных перегородок 12, 13 корпуса 1, формирующих камеру 14 охлаждения. Отверстия 11 перегородок 12 и 13 имеют кольцевые выступы 15, толщину t выступов определяют из соотношения t1≅t≅2t1,устанавливающего связь между толщиной трубки t1внешнего низковольтного электрода 7 и толщиной выступа t. Высоту Н выступа 15 выбирают не менее 3 t1, чтобы получить равный температурный прогрев свариваемых частей: краевой части электрода 7 и кольцевого выступа 15.
В камере 14 охлаждения внешних низковольтных электродов 7 установлены по меньшей мере две перфорированные диафрагмы 16 и 17. Диаметр отверстий 18 перфорации диафрагм 16 и 17 определяют из соотношения d2 (d3 + nd1)/n, устанавливающего зависимость между диаметром d2 отверстий 18 диафрагм 16 и 17, наружным диаметром d1внешнего низковольтного электрода 7, количеством n озонирующих разрядных элементов 6 и диаметром d3 патрубка ввода 4 охлаждающей воды. Это позволяет получить зазор между отверстием 18 диафрагм 16 и 17 и внешним низковольтным электродом, обеспечивающий создание туpбулентного режима движения охлаждающей жидкости.
На фиг. 2 изображено расположение внутренних выступов 8 внешнего низковольтного электрода 7. Угол α между осями 19 и 20, проходящими через центры выступов 8, и осью внешнего низковольтного электрода 7 выбирают не более 120о. Высоту выступов h определяют из соотношения h 1/2(d1 d4), устанавливающего зависимость высоты h выступов 8 от разности диаметров d1 внешнего низковольтного электрода 7 и диэлектрической трубки 10.
Озонатор работает следующим образом.
При приложении к внутреннему высоковольтному электроду 9 высокого напряжения в зазоре между высоковольтным электродом 9 и низковольтным электродом 7 создается электрический разряд. Под действием электрического разряда часть кислорода кислородсодержащей газовой смеси, подаваемой через патрубок входа 2 в разрядные зоны, превращается в озон, после чего отводится через патрубок выхода 3. При действии электрического разряда образуется значительное количество тепла, которое передается через внешние низковольтные электроды 7 в охлаждающую жидкость. Жидкость для охлаждения внешних низковольтных электродов 7 поступает через патрубок ввода 4 в камеру 14 охлаждения, проходит через кольцевые зазоры между отверстиями 18 диафрагм 16 и 17 и наружным диаметром низковольтного электрода 7, омывает поверхности этих электродов и выводится через патрубок вывода 6.
Возможно следующее выполнение разрядных элементов. Диаметр внешнего низковольтного электрода равен 6 мм при толщине трубки, из которой выполнен электрод, равной 0,6 мм. Диаметр внутpеннего высоковольтного электрода равен 1,2 мм, наружный диаметр диэлектрической трубки равен 3 мм. Толщина t кольцевого выступа перегородки выбрана из соотношения 0,6 мм≅t≅1,2 мм и равна 1 мм. Высота Н выступа над поверхностью перегородки составляет не менее 1,8 мм. Диаметр отверстий перфорации диафрагм равен 6,03 мм при диаметре патрубка ввода охлаждающейжидкости 25 мм. Внешний низковольтный электрод выполнен с выступами на внутренней поверхности, которые расположены в трех поперечных сечениях по длине электрода равной 500 мм. В сечении выполнены четыре выступа. Угол между осями, проведенными через центры соседних выступов и осью низковольтного электрода равен 90о. Высота выступов равна 1,5 мм. Один электроразрядный элемент, выполненный таким образом, производит озон 1,25-1,35 г/ч, следовательно, для озонатора, рассчитанного на получение 1 кг озона в час, требуется 800 разрядных элементов.
Предложенная конструкция позволяет изготовить малогабаритный высокочастотный трубчатый озонатор с повышенной надежностью по сравнению с известными конструкциями. Максимальное количество электроразрядных элементов достигает 800 шт. что позволяет с объема озонатора 0,12 м3получать более 1 кг озона в час.

Claims (3)

1. ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ТРУБЧАТЫЙ ОЗОНАТОР, содержащий корпус, укрепленные на корпусе патрубки входа и выхода газа, патрубки ввода и вывода охлаждающей жидкости, размещенные в корпусе разрядные элементы, каждый из которых состоит из коаксиальных внешнего низковольтного электрода и внутреннего высоковольтного электрода с диэлектриком между ними, и две поперечные перегородки, установленные в корпусе, образующие камеру охлаждения и выполненные со сквозными отверстиями для установки разрядных элементов, две поперечные перфорированные диафрагмы, а внешние низковольтные электроды выполнены из металлической трубы и по краевой части приварены к перегородкам, отличающийся тем, что диэлектрик выполнен в виде трубы, установленной с зазором между электродами, на поверхности перегородок, противоположной поверхности, обращенной к камере охлаждения, выполнены кольцевые выступы соосно со сквозными отверстиями, при этом внешние низковольтные электроды установлены в отверстиях перегородок заподлицо с краем выступа, толщина t которого определена соотношением
t1 ≅ t ≅ 2t1,
где t1 - толщина трубки низковольтного электрода,
а высота выступа над поверхностью перегородки выбрана с учетом теплопередачи материала перегородки и составляет не менее 3 t1.
2. Озонатор по п.1, отличающийся тем, что диаметр отверстий перфорации диафрагмы определен соотношением
Figure 00000001

где d1 - наружный диаметр внешнего низковольтного электрода;
d2 - диаметр отверстий диафрагмы;
d3 - диаметр патрубка ввода охлаждающей жидкости;
n - количество разрядных элементов.
3. Озонатор по пп. 1 и 2, отличающийся тем, что внешний низковольтный электрод на внутренней поверхности имеет выступы, расположенные не менее чем в трех поперечных сечениях по длине электрода, при этом количество выступов в каждом сечении не менее трех и угол α между осями, проведенными через центры выступов и осью внешнего низковольтного электрода, составляет не более 120o, а высота выступов h определена соотношением
h = 1/2 (d1 - d4),
где d1 - наружный диаметр внешнего низковольтного электрода;
d4 - наружный диаметр диэлектрической трубки.
RU93007726A 1993-02-08 1993-02-08 Высокочастотный трубчатый озонатор RU2056344C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93007726A RU2056344C1 (ru) 1993-02-08 1993-02-08 Высокочастотный трубчатый озонатор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93007726A RU2056344C1 (ru) 1993-02-08 1993-02-08 Высокочастотный трубчатый озонатор

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU93007726A RU93007726A (ru) 1995-06-27
RU2056344C1 true RU2056344C1 (ru) 1996-03-20

Family

ID=20137007

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93007726A RU2056344C1 (ru) 1993-02-08 1993-02-08 Высокочастотный трубчатый озонатор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2056344C1 (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2167810C2 (ru) * 1999-04-27 2001-05-27 Морев Сергей Николаевич Разрядный элемент устройств для получения озона
US6258260B1 (en) 1997-06-12 2001-07-10 Ngk Spark Plug Co., Ltd. Ozonizer having transparent cover and water purifier
RU2184076C1 (ru) * 2001-02-19 2002-06-27 Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики Разрядная камера озонатора
RU2197422C2 (ru) * 2000-12-19 2003-01-27 Коломоец Николай Васильевич Способ получения озона и устройство для его реализации
RU2220093C2 (ru) * 2001-06-14 2003-12-27 ООО НПК "Прогрессивные технологии" Способ синтеза озона и устройство для его реализации
RU2381989C2 (ru) * 2007-10-04 2010-02-20 Георгий Геннадиевич Губарев Электродная система генератора озона

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 1520002, кл. C 01B 13/11, 1989. *

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6258260B1 (en) 1997-06-12 2001-07-10 Ngk Spark Plug Co., Ltd. Ozonizer having transparent cover and water purifier
RU2167810C2 (ru) * 1999-04-27 2001-05-27 Морев Сергей Николаевич Разрядный элемент устройств для получения озона
RU2197422C2 (ru) * 2000-12-19 2003-01-27 Коломоец Николай Васильевич Способ получения озона и устройство для его реализации
RU2184076C1 (ru) * 2001-02-19 2002-06-27 Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики Разрядная камера озонатора
RU2220093C2 (ru) * 2001-06-14 2003-12-27 ООО НПК "Прогрессивные технологии" Способ синтеза озона и устройство для его реализации
RU2381989C2 (ru) * 2007-10-04 2010-02-20 Георгий Геннадиевич Губарев Электродная система генератора озона

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5766447A (en) Method and device for treating an aqueous solution
CN101434428B (zh) 用于水处理的液体电极沿面放电等离子体反应器
US5004587A (en) Apparatus and method for ozone production
JPS6358765B2 (ru)
US4013567A (en) High-frequency tubular ozonizer
RU2056344C1 (ru) Высокочастотный трубчатый озонатор
RU2046753C1 (ru) Генератор озона
US4011165A (en) High frequency ozonizer
CN117899780A (zh) 一种等离子体协同流化态催化剂反应装置
US20070071658A1 (en) Corona discharge ozone generator
JP2012206898A (ja) オゾン発生器
RU2199487C1 (ru) Система электродов генератора озона
KR100359201B1 (ko) 오존발생장치용 방전전극
CN214611985U (zh) 一种超声耦合等离子体医疗污水处理装置
KR100278150B1 (ko) 다중 방전형 고효율 오존발생장치
JP2002255514A (ja) オゾン発生装置
RU2021213C1 (ru) Устройство для озонирования жидкости
KR20230055196A (ko) 간격유지용 지지부재가 내설된 오존발생장치
JP3837931B2 (ja) オゾナイザ
DK181817B1 (en) An ozone generator comprising cooling means for generating ozone, a method for generating ozone from an oxygen reach gas and use of the generator
RU2239597C1 (ru) Устройство для генерирования озона
CN112358015A (zh) 一种介质阻挡放电低温等离子体污水处理单元
CN215711779U (zh) 一种双间隙高浓度臭氧发生设备
JP3804229B2 (ja) オゾナイザ
RU2197422C2 (ru) Способ получения озона и устройство для его реализации