RU2056344C1 - Высокочастотный трубчатый озонатор - Google Patents
Высокочастотный трубчатый озонатор Download PDFInfo
- 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
Links
- 238000005192 partition Methods 0.000 claims abstract description 22
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims description 13
- 239000002826 coolant Substances 0.000 claims description 11
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 3
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims description 3
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 abstract 1
- 239000010865 sewage Substances 0.000 abstract 1
- CBENFWSGALASAD-UHFFFAOYSA-N Ozone Chemical compound [O-][O+]=O CBENFWSGALASAD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 7
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 4
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 2
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 2
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 2
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 2
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000004888 barrier function Effects 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 239000000498 cooling water Substances 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 239000010840 domestic wastewater Substances 0.000 description 1
- 239000003651 drinking water Substances 0.000 description 1
- 235000020188 drinking water Nutrition 0.000 description 1
- 239000003814 drug Substances 0.000 description 1
- 239000010842 industrial wastewater Substances 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 230000008520 organization Effects 0.000 description 1
- 239000007800 oxidant agent Substances 0.000 description 1
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 1
- 239000010453 quartz Substances 0.000 description 1
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N silicon dioxide Inorganic materials O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910001220 stainless steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010935 stainless steel Substances 0.000 description 1
- 230000009182 swimming Effects 0.000 description 1
- 238000003466 welding Methods 0.000 description 1
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.
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.
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.
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.
h = 1/2 (d1 - d4),
где d1 - наружный диаметр внешнего низковольтного электрода;
d4 - наружный диаметр диэлектрической трубки.
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)
| 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 |
-
1993
- 1993-02-08 RU RU93007726A patent/RU2056344C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| Авторское свидетельство СССР N 1520002, кл. C 01B 13/11, 1989. * |
Cited By (6)
| 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 |