[go: up one dir, main page]

RU2263068C2 - Озонатор - Google Patents

Озонатор Download PDF

Info

Publication number
RU2263068C2
RU2263068C2 RU2003118670/15A RU2003118670A RU2263068C2 RU 2263068 C2 RU2263068 C2 RU 2263068C2 RU 2003118670/15 A RU2003118670/15 A RU 2003118670/15A RU 2003118670 A RU2003118670 A RU 2003118670A RU 2263068 C2 RU2263068 C2 RU 2263068C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ozone
corona electrodes
corona
dielectric
ozonizer
Prior art date
Application number
RU2003118670/15A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003118670A (ru
Inventor
Ю.П. Пичугин (RU)
Ю.П. Пичугин
Original Assignee
Пичугин Юрий Петрович
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 Пичугин Юрий Петрович filed Critical Пичугин Юрий Петрович
Priority to RU2003118670/15A priority Critical patent/RU2263068C2/ru
Publication of RU2003118670A publication Critical patent/RU2003118670A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2263068C2 publication Critical patent/RU2263068C2/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к установкам, используемым для очистки и обеззараживания воды или воздуха. Озонатор содержит диэлектрический барьер, по одну сторону которого расположен инициирующий электрод, а по другую - комплект равномерно расположенных коронирующих электродов. Со стороны коронирующих электродов находится дополнительный диэлектрический барьер, образующий с барьером канал ввода и вывода озонируемого газа. По другую сторону дополнительного диэлектрического барьера расположен дополнительный инициирующий электрод таким образом, что между поверхностями диэлектрических барьеров и стенками коронирующих электродов образованы разрядные зазоры. Такая конструкция позволяет повысить производительность получения озона. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к технике получения озона из кислорода или воздуха в электрическом разряде и может быть использовано в установках для очистки и обеззараживания воды или воздуха.
Известен озонатор, содержащий диэлектрический барьер, по одну сторону которого расположен один инициирующий электрод, а по другую - два коронирующих электрода [1]. Недостатком такого устройства является низкая производительность по озону. Здесь источником озона является два поверхностных коронных разряда, которые примыкают непосредственно к коронирующим электродам. Ширина коронного разряда 1-3 мм. Поэтому большая часть поверхности диэлектрического барьера не участвует в синтезе озона.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому устройству является выбранное в качестве прототипа устройство, содержащее диэлектрический барьер, на одной стороне которого имеется один инициирующий электрод, а на другой комплект равномерно расположенных коронирующих электродов, выполненных в виде металлических полосок прямоугольного сечения, и со стороны коронирующих электродов находится перегородка для образования канала входа и выхода озонируемого газа [2]. За счет большого количества коронирующих электродов и высокой плотности их расположения на диэлектрическом барьере производительность по синтезу озона высокая. В этом устройстве значительная часть поверхности диэлектрического барьера участвует в синтезе озона.
Однако взаимодействие коронирующих электродов и инициирующего электрода происходит не по всей внутренней поверхности канала озонатора, что сказывается на производительности по синтезу озона.
Заявляемое изобретение решает задачу создания озонатора с повышенной производительностью получения озона.
Техническим результатом заявляемого изобретения является повышение производительности озонатора за счет увеличения активной поверхности диэлектрического барьера, участвующей в процессе путем взаимной предионизации поверхностных разрядов.
Указанный технический результат достигается тем, что в озонаторе, содержащем диэлектрический барьер, по одну сторону которого расположен инициирующий электрод, а по другую коронирующие электроды, равномерно расположенные между барьером и перегородкой, образующими канал ввода и вывода озонируемого газа, перегородка выполнена в виде диэлектрического барьера, по другую относительно коронирующих электродов сторону которого расположен дополнительный инициирующий электрод таким образом, что между поверхностями диэлектрических барьеров и стенками коронирующих электродов образованы разрядные зазоры.
Дальнейшее повышение производительности озонатора достигается выполнением коронирующих электродов полыми и овальной формы или в виде полосок из электропроводящего материала.
В такой конструкции площадь активной поверхности возрастает за счет появления дополнительного диэлектрического барьера. Причем канал ввода и вывода озонируемого газа остается без изменения. Площадь активной поверхности также возрастает за счет использования коронирующих электродов овальной формы. В прототипе [2] исключается часть поверхности диэлектрического барьера из активной зоны по синтезу озона за счет ширины прямоугольных коронирующих электродов. В предлагаемом устройстве овальный коронирующий электрод соприкасается с поверхностью барьера по минимально возможной площади, определяемой прямой линией.
Выполнение в заявляемой конструкции коронирующих электродов полыми позволяет охлаждать непосредственно зону синтеза и наполнения озона, что приводит к более высокой производительности по озону. В прототипе [2] также имеется искусственное охлаждение, но оно осуществляется со стороны инициирующего электрода через диэлектрический барьер, теплопроводность которого мала. Поэтому охлаждение в заявляемом устройстве более эффективно.
В заявляемом устройстве имеют место скользящие разряды на противолежащих поверхностях. Такие поверхностные разряды оказывают взаимное влияние друг на друга за счет ультрафиолетового излучения. Образуются свободные электроны, которые становятся родоначальниками электронных лавин, т.е. осуществляется предионизация, и разряды становятся более стабильными и производительными по синтезу озона. При этом активная площадь, на которой синтезируется озон, возросла за счет дополнительного барьера с инициирующим электродом, при тех же габаритах озонатора.
Сопоставительный анализ с прототипом показывает, что заявляемый озонатор обладает новой совокупностью признаков. Таким образом, заявляемый озонатор соответствует критерию изобретения "новизна". Дальнейшее повышение эффективности использования площади барьеров обусловлено выполнением коронирующих электродов овальной формы.
На фиг.1 схематически на примере пластинчатого озонатора изображен генератор озона, на фиг.2 и фиг.3 - разрез А-А на фиг.1 (на фиг.2 - с прямоугольными коронирующими электродами, на фиг.3 - с полыми коронирующими электродами овальной формы, в качестве примера взяты электроды круглого сечения как наиболее распространенной и широко используемой в промышленности, учитывая также то, что круглое сечение является частным случаем овального сечения).
Озонатор содержит диэлектрический барьер 1 с плотно прилегающим к нему инициирующим электродом 2 и дополнительный барьер 3 со вторым инициирующим электродом 4; между барьерами 1 и 2 располагается комплект коронирующих электродов 5 (на фиг.2 - прямоугольной формы, на фиг.3 - полые круглой формы), которые своими стенками и поверхностями барьеров 1 и 3 образуют разрядные зазоры 8. Для ограничения канала ввода и вывода озонируемого газа с боковых сторон используются вкладыши 6.
На фиг.1 высоковольтный источник питания переменного напряжения 7, высоковольтный вывод источника 7 подключен к инициирующим электродам 2 и 4, а заземленный вывод к коронирующим электродам 5.
Озонатор работает следующим образом. Заданный поток рабочего газа поступает в канал. Далее он проходит в разрядные зазоры 8, образованные поверхностями барьеров 1 и 3 и стенками коронирующих электродов 5. При подаче высокого напряжения от источника питания 7 возникает скользящий разряд по поверхности диэлектрических барьеров 1 и 3 и осуществляется синтез озона. В предлагаемом устройстве скользящие разряды имеют место на противолежащих поверхностях. За счет предионизации разряды более стабильны и производительны по синтезу озона. Затем озоногазовая смесь выходит через канал и подается на объект обработки озоном. Для дальнейшего повышения производительности озонатора в полые коронирующие электроды подается охлаждающая жидкость (в простейшем случае вода из водопровода). Поэтому к коронирующим электродам 5 подключается заземленный вывод источника питания 7.
Электроды овальной формы позволяют более эффективно использовать поверхность диэлектрических барьеров для синтеза озона. В предельном случае коронирующие электроды овальной формы можно располагать непосредственно друг за другом. При таком расположении коронирующих электродов за счет овальной формы остаются зазоры для ввода и вывода озонируемого газа. В этом случае использование поверхностей диэлектрических барьеров должно быть самым эффективным для данных электродов. Однако за счет соприкосновения коронирующих электродов между собой происходит полное перекрытие излучения противолежащих поверхностных разрядов. В итоге разряды становятся менее производительными по синтезу озона. Таким образом, между коронирующими электродами должен быть минимальный промежуток, при котором обеспечивается связь между противолежащими разрядами за счет коротковолнового излучения.
Устройство на фиг.1, фиг.2 и фиг.3 рассмотрено на примере пластинчатого озонатора. Очевидно, все выводы и преимущества также справедливы для трубчатого озонатора.
ЛИТЕРАТУРА
1. А.с. СССР №1562317, кл. С 01 В 13/10.
2. Masuda S., Akutsu К., Curoda H. et al. // Ceramic-Based Ozonizer using high frequency discharge, Proc. IEEE/IAS, 1985, Annual Conf., Toronto, Canada, P.1353.

Claims (2)

1. Озонатор, содержащий диэлектрический барьер, по одну сторону которого расположен инициирующий электрод, а по другую - комплект равномерно расположенных коронирующих электродов, и со стороны коронирующих электродов находится перегородка, образующая с барьером канал ввода и вывода озонируемого газа, отличающийся тем, что перегородка выполнена в виде диэлектрического барьера, по другую относительно коронирующих электродов сторону которого расположен дополнительный инициирующий электрод таким образом, что между поверхностями диэлектрических барьеров и стенками коронирующих электродов образованы разрядные зазоры.
2. Озонатор по п.1, отличающийся тем, что коронирующие электроды выполнены полыми овальной формы или в виде полосок из электропроводящего материала.
RU2003118670/15A 2003-06-21 2003-06-21 Озонатор RU2263068C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003118670/15A RU2263068C2 (ru) 2003-06-21 2003-06-21 Озонатор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003118670/15A RU2263068C2 (ru) 2003-06-21 2003-06-21 Озонатор

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003118670A RU2003118670A (ru) 2004-12-20
RU2263068C2 true RU2263068C2 (ru) 2005-10-27

Family

ID=35864383

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003118670/15A RU2263068C2 (ru) 2003-06-21 2003-06-21 Озонатор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2263068C2 (ru)

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3801791A (en) * 1971-11-15 1974-04-02 R Schaefer Ozone generator
SU1564113A1 (ru) * 1988-04-01 1990-05-15 Институт Физики Ан Киргсср Озонатор
RU2057059C1 (ru) * 1992-06-30 1996-03-27 Научно-производственное общество "Мысль" Малогабаритный генератор озона
RU2061651C1 (ru) * 1993-06-10 1996-06-10 Юрий Алексеевич Волченко Озонатор
RU2120402C1 (ru) * 1997-03-05 1998-10-20 Уфимский государственный авиационный технический университет Генератор озона
JP2000119005A (ja) * 1998-10-14 2000-04-25 Seiji Baba オゾン発生装置
RU2184697C2 (ru) * 2000-03-03 2002-07-10 Кокуркин Михаил Павлович Генератор озона
EP1314693A2 (en) * 2001-11-22 2003-05-28 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Ozonizer

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3801791A (en) * 1971-11-15 1974-04-02 R Schaefer Ozone generator
SU1564113A1 (ru) * 1988-04-01 1990-05-15 Институт Физики Ан Киргсср Озонатор
RU2057059C1 (ru) * 1992-06-30 1996-03-27 Научно-производственное общество "Мысль" Малогабаритный генератор озона
RU2061651C1 (ru) * 1993-06-10 1996-06-10 Юрий Алексеевич Волченко Озонатор
RU2120402C1 (ru) * 1997-03-05 1998-10-20 Уфимский государственный авиационный технический университет Генератор озона
JP2000119005A (ja) * 1998-10-14 2000-04-25 Seiji Baba オゾン発生装置
RU2184697C2 (ru) * 2000-03-03 2002-07-10 Кокуркин Михаил Павлович Генератор озона
EP1314693A2 (en) * 2001-11-22 2003-05-28 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Ozonizer

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ФИЛИППОВ Ю.В. и др. Электросинтез озона. М.: Изд. Московского университета, 1987, с.44-53. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JPS61275107A (ja) オゾン発生装置
US4960570A (en) Ozone generator
US5409673A (en) Ozone generator having an electrode formed of a mass of helical windings and associated method
RU98101253A (ru) Устройство для получения озона
JPH11508532A (ja) オゾン生成の方法および装置
JP2000348848A (ja) 低温プラズマ発生装置
CN101300193A (zh) 臭氧发生器
RU2263068C2 (ru) Озонатор
JP2002517072A5 (ru)
JPH0226804A (ja) 酸素原子発生方法および装置
CN220422096U (zh) 一种低温等离子发生装置
JP5787712B2 (ja) プラズマ処理装置
CN2521868Y (zh) 多重微放电协同一体的放电装置
RU2346886C2 (ru) Генератор озона
RU2153465C2 (ru) Генератор озона
JP2002137907A (ja) オゾン発生装置
JP4529209B2 (ja) ガス分解装置
SU1763357A1 (ru) Каскадный озонатор
RU2083483C1 (ru) Каскадный озонатор
CZ286541B6 (cs) Zařízení ke generování ozonu
RU2227119C2 (ru) Электрический озонатор
CN111010791A (zh) 基于多孔介质放电的等离子体发生装置
KR101582315B1 (ko) 오존 발생기
KR100381271B1 (ko) 스트라이프 형상의 전극을 장착한 오존발생장치
JPH05345601A (ja) オゾン発生装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20050622