Способ получения заряженного газа по методу м.с.захаряна

 

Изобретение относится к электтротехнике и может быть использовано для генерации заряженных частиц, например , в процессах аэроионизации, электрогазоочистки, электроосаждения . Цель изобретения - уменьшение энергоемкости процесса ионизации, уменьшение напряжения источника электрической энергии и получение униполярно заряженного газа с высокой плотностью объемных зарядов. Цель достигается тем, что согласно способу получения заряженного газа путем ионизации газа электрическим полем к источнику электрической энергии 7 подключают обкладки 1 и 2 конденсатора, к внешней поверхности одной из которых прилегает объем 5 с заряжаемым газом, а после зарядки конденсатора периодически обрывают и восстанавливают электрическую связь обкладки 2 с источником 7, а в интервале обрыва связи обкладки 2 с источником 7 уменьшают, а затем вновь увеличивают до первоначального значения емкость указанного (Л конденсатора, сдвигая и раздвигая его обкладки 1 и 2. В результате уменьшения емкости конденсатора заряд с внутренних поверхностей обкладок 1 и 2 стекает на их внешние поверхности и обеспечивает ионизацию газа, в объеме 5. 4 з.п. ф-лы, 2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (!% (И) (я) 4 Н 01 Т 23/00, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И OTHPblTHA.с

i l

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ /73

Н АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

/ лярно заряженного газа с высокой плот-. ностью объемных зарядов. Цель достигается тем, что согласно способу получения заряженного газа путем иониэации газа электрическим полем к источнику электрической энергии 7 подключают обкладки 1 и 2 конденсатора, к внешней поверхности одной из которых прилегает объем 5 с заряжаемым газом, а после зарядки конденсатора периодически обрывают и восстанавливают электрическую связь обкладки 2 с источником 7, а в интервале обрыва связи обкладки 2 с источником 7 уменьшают, а затем вновь увеличивают до первоначального значения емкость укаэанного конденсатора, сдвигая и раздвигая его обкладки 1 и 2. В результате уменьшения емкости конденсатора заряд с внутренних поверхностей обкладок 1 и 2 стекает на их внешние поверхности и обеспечивает ионизацню газа в объеме

5. 4 э.п, ф-лы, 2 ил. (21) 3759145/24-07 (22) 28.66.84 ° (46) 15.10.86..Бюл. Ф 38 (72) M.Ñ.Çàõàðÿí, (53) 621.316.933 (088.8) (56) Техника высоких напряжений / ,,Под ред.Д.В.Разевига.-М.-Л.: Энер: гия, 1964, с.16.

Авторское свидетельство СССР

У 1008830 кл. Н 01 Т 19/00, 1982. (54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАРЯЖЕННОГО

ГАЗА НО МЕТОДУ И.С,ЗАХАРЯНА (57) Изобретение относится к электтротехнике и может быть использовано для генерации заряженных частиц, например, в процессах аэроионизации, электрогаэоочистки, электроосаждения. Цель изобретения — уменьшение энергоемкости процесса ионизации, уменьшение напряжения источника электрической энергии и получение унипо1264259 з

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для генерации заряженных частиц, например, н процессах аэроионизации, электрогазоочистки, электроосаждения. 5

Цель изобретения — уменьшение энергоемкости процесса иониэации, уменьшение напряжения источника электричеcêîé энергии и получение униполярно заряженного газа с высокой плотностью !О объемных зарядов.

На фиг.1 представлена принципиальная схема устройства для реализации предлагаемого способа, согласно котофому одну нэ обкладок конденсатора !5 периодически подключают и отключают от источника электрической энергии; на фиг.2 - принципиальная схема устройства для реализации предлагаемого способа, согласно которому обе об- 20 кладки конденсатора периодически подключают и отключают от источника энергии.

Устройство в обоих случаях содер» жит конденсатор с обкладками 1 и 2, 25 на обращенных друг к другу поверхностях которых расположены слои 3 и 4 твердого диэлектрика, а к внешней поверхности одной из обкладок (обкладки 2) прилегает объем 5 с заряжаемым газом внутри. Обкладка 2 закреплена неподвижно и подключена через коммутатор 6 к одному из полюсов источника 7 электрической энергии, Обкладки 2 и 1 конденсатора вместе

35 с объемом 5 помещены в камеру 8, заполненную жидкой или газообразной высокопрочной диэлектрической средой или откачанную до вакуума. Обкладка f конденсатора связана с приводом 9 возвратно-поступательного перемещения, Камера Я снабжена клапанами 10 и 11 соответственно для ввода и вывода диэлектрической среды. Обкладка I крнденсатора может быть подключена к другому полюсу источника

7 непосредственно (фиг.1) или через коммутатор 12 (фиг,2}. К обкладке I конденсатора также может прилегать второй объем 13, заполненный га-»

50 эом, заряжаемым другой полярностью.

Для получения униполярно заряженного газа одной полярности после включения источника электрической энергии замыкают коммутатор 6, что обеспечивает зарядку конденсатора с обкладками 1 и 2 от источника 7 электрической энергии, н результате чего на внутренних поверхностях обкладок

i и 2 распределяются заряды протиФ воположных знаков.

Величина заряда q распределенного на каждой из обкладок, определяется нз соотношения;

q =- С, ° u, где С вЂ” первоначальная максимальf ная емкость конденсатора;

U — напряжение источника электрической энергии.

На внешних поверхностях обкладок

1 и 2 заряды и поле практически отсутствуют.

После заряДки конденсатора коммутатор б размыкают, обрывая связь обкладки 2 с источником 7 электрической энергии. Обкладку 1 с нанесенным на нее диэлектрическим слоем

3 удаляют от обкладки 2 (с диэлектрическим слоем 4), в результате чего первоначальная емкость конденсатора значительно уменьшается и примернд полонина заряда q (но меньше q/2) с внутренней поверхности обкладки 2 переходит на внешнюю поверхность обкладки 2, напряженность поля на внешней поверхности обкладки 2 и, внутри объема S резко возрастает и в газе внутри объема 5 происходит ионизация, при этом заряженные частицы со знакомзаряда, противоположным знаку заряда на обкладке 2, перемещаются к обкладке 2 и нейтрализуются на ней. Поэтому внутри объема 5 образуется униполярно заряженный газ. Затем воэвращаI ют обкладку 1 конденсатора с диэлектрическим слоем 3 в первоначальное положение, а в момент времени, когда обкладка 1 занимает свое первоначальное положение, замыкают (нключают) коммутатор 6.

После возвращения обкладки 1 в первоначальное положение емкость конденсатора восстанавливается до первоначального значения С и конденсатор снова заряжается, в результате чего на внутренней поверхности обкладки

2 снова распределяется заряд q.

После зарядки конденсатора коммутатор 6 снова размыкают и удаляют обкладку 1.

Диэлектрические слои 3 и 4 предотвращают стекание заряда с обкладок 1 и 2 конденсатора н сторону межэлектродного промежутка (н объем между обкладками 1 и 2 конденсатора), что повышает эффентинность зарядки газа

1264 в объеме 5. В свою очередь, заполнение межэлектродного промежутка жидкой или газообразной средой, имеющей электрическую прочность больше электрической прочности газа, подлежащего 5 ионизации, предотвращают ионизацию в межэлектродном промежутке в процессе уменьшения емкости конденсатора (в процессе удаления обкладок и 2 конденсатора друг от друга), что так- 1О же повышает эффективность зарядки газа в объеме 5.

Ионизацию в межэлектродном проме,жутке в йроцессе уменьшения емкости конденсатора можно предотвратить и . 15 путем создания в объеме между обкладками конденсатора вакуума.

Изолирование объема 5, в котором осуществляют ионизацию газа, от остального объема и окружающей среды 20 средой, имеющей высокую электрическую прочность, позволяет предотвратить ионизацию воздуха окружающей среды, а следовательно, и зарядку наружных поверхностей объема 5 зарядом, проти- 5 воположным заряду, сообщаемому газу в объеме 5, что, с одной стороны, предотвращает возможный пробой через стенки объема 5, а с другой — существенно облегчает извлечение (транс- З0 портировку) полученного заряженного газа в объеме 5.

Объем 5 от окружающей среды и от остального объема электрически может быть изолирован также и путем созда- ния в камере 8 вакуума.

Одновременное получение униполярно заряженных газов обоих полярностей осуществляется следующим обра,зом.

Камеру 8 заполняют жидкой или газообразной средой, имеющей электрическую прочность больше электричес. кой прочности газа, подлежащего конизации, а камеры 5 и 13 заполняют га- 45 зои, подлежащим зарядке. Включают источник 7 электрической энергии и заюаакают коммутаторы 6 и 12 (фиг.2), Замыкание коммутаторов 6 и 12 обеспечивает зарядку окнденсатора от ис- 50 точника 7, в результате чего на внутренней поверхности обкладки 2 распределяются заряды положительного знака, а на внутренней поверхности обклад..ки 1 - заряды отрицательного знака. 55

При этом величина заряда, распределенного на каждой из обкладок, m mС, U.

25 9 4

После зарядки конденсатора коммутаторы 6 и 12 размыкают, обрывая связь обкладок 1 и 2 с источником 7 электрической энергии. Посредством привода 9 камеру t3 и обкладку 1 с нанесенным на нее покрытием 3 удаляют от обкладки 2 с покрытием 4. В процессе удаления обкладки 1 от обкладки 2 промежуток между диэлектрическими слоями 3 и 4 заполняется газообразной или жидкой средой камеры 8. В результате удаления обкладки 1 первоначальная емкость конденсатора значительно уменьшается и примерно половина заряда q (но меньше

q/2) с внутренней поверхности каждой из обкладок 1 и 2 переходит на внешнюю поверхность обкладок 1 и 2 и напряженность поля на внешних поверхностях обкладок 1 и 2 и внутри объема 5 и камеры 13 резко возрастает, вследствие чего в газах внутри объема 5 и камеры 13 происходит ионизация, при этом отрицательно заряженные частицы перемещаются к обкладке

2, а положительно заряженные частицы перемещаются к обкладке 1 и нейтрализуются на них. Поэтому внутри объема

5 образуется газ с положительными объемными зарядами, а внутри камеры

13 — гаэ с отрицательными объемными зарядами. Затем возвращают обкладку

1 и камеру 13 в первоначальное положение (фиг.2), а в момент времени, когда обкладка 1 занимает свое первоначальное положение, замыкают коммутаторы 6 и 12.

После возвращения обкладки 1 емкость конденсатора восстанавливается до первоначального максимального значения и конденсатор снова заряжается, в результате чего на внутренних поверхностях обкладок 1 и 2 снова распределяются соответственно положительные и отрицательные заряды, После зарядки конденсатора коммутаторы 6 и 12 снова размыкают (обрывают связь обкладок 1 и 2 с источником 7) и удаляют обкладку 1.

Для повышения эффективности получения униполярно заряженного газа одной полярности обрыв коммутатором

12 связи обкладки конденсатора с источником 7 осуществляют в момент времени, когда емкость конденсатора достигает своего минимального значения, а коммутатора 12 включают в момент времени, когда емкость конденсатора

5 12 достигает своего максимального значения С, что позволяет предотвратить накопление заряда на обкладке конденсатора 1 (вследствие электростатической индукции) в интервалах времени увеличения емкости конденсатора от минимального до максимального значения, т.е. в интервалах времени возвращения обкладки 1 иэ удаленного положения в первоначальное. В свою очередь, предотвращение накопления заряда на обкладке 1 в интервалах времени увеличения емкости от минимального значения до максимального С, предотвращает снижение напряженности поля в камере 5 в интервалах времени, увеличения емкости конденсатора, что увеличивает эффективность зарядки газа в объеме 5, Заполнение объема 5 (или 13) газом, подлежащим зарядке, можно осуществить аналогично заполнению газовой средой камеры 8.

При осуществлении процесса в вакууме воздух из камеры 8 откачивают через клапан 11 (клапан 10 закрыт).

В качестве заряжаемого газа можно использовать газы как при нормальном давлении, так и при давлениях, больших или меньших нормального.

При зарядке воздуха при нормальном давлении объем 5 может быть выполнен в виде незамкнутого воздухопровода, проходящего сквозь камеру

8, при этом транспортировка заряжаемого газа может быть осуществлена в интервалах времени увеличения емкости от минимального значения до максимального, например, путем продувки вентилятором воздухопровода в интервалах времени увеличения емкости конденсатора от минимального До максимального значения.

Распределение напряженности поля в объеме 5 в процессе зарядки можно регулировать формой наружной поверхности обкладки 2, В этом случае поверхность обкладки 2, обращенная к. обкладке 1, выполняется плоской, а наружной поверхности придается форма с одним или несколькими заострения ми °

Пробивная прочность современных ,диэлектрических материалов 1200 кВ/см поэтому к обкладкам конденсатора 1-2 может быть приложено напряжение от источника 7, создающее поле .между обкладками с напряженностью 1200 кВ/см

64259

40 15

В этом случае после удаления обкладки 1 от обкладки 2 напряженность поля на внешней поверхности обкладки 2 может возрасти до значения порядка

600 кВ/см.

Предлагаемый способ позволяет по-. лучать большее количество заряженных частиц в единице объема газа, уменьшить энергоемкость процесса ионизации за счет исключения нейтрализации зарядов, имеющих знак заряда, сообщаемого газу, на электроде, существенно снизить напряжение источника электрической энергии, а также заряжать газ при средних значениях напряженности поля, значительно превышающих пробивную прочность заряжаемого газа, что увеличивает объемную плотность зарядов эаряжаемого газа.

Формула изобретения

Способ получения заряженного газа путем ионизации газа электрическим полем, включающий операцию подключения обкладок конденсатора к источнику электрической энергии, о т л H ч а ю шийся тем, что, с целью уменьшения энергоемкости процесса ионизации и напряжения источника и получения униполярно заряженного газа с высокбй плотностью объемных зарядов, заряжаемый газ располагают в объеме, прилегающем к внешней поверхности одной из обкладок указанного конденсатора, а после зарядки конденсатора от укаэанного источника энергии периодически обрывают и восстанавливают электрическую. связь указанной обкладки с источником энергии, а в интервале обрыва связи обкладки конденсатора с источником уменьшают, а затем вновь увеличивают до первоначального значения емкость указанного конденсатора, причем восстановление связи обклад« ки конденсатора с источником обеспечивают после достижения максимального первоначального значения емкости конденсатора, причем в момент дости- жения минимального значения емкости конденсатора обеспечивают создание ,на внешних поверхностях его обкладок средней напряженности электрического поля Е,> в пределах

20 кВ/см Е й600 кВ/см, 2. Способ по п.1, о т л и ч а юшийся тем, что обращенные друг

Составитель Е.Бочкова

Техред В. Кадар

Редактор Л.Пчелинская

Корректор Е.Сирохман

Заказ 5569/53

Тираж 597 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035,Москва, Ж-35,Раушская наб,,д.4/5

Производственно-полиграфическое предприятие,г.ужгород,ул.Проектная,4

7 12642 к другу поверхности обкладок конденсатора покрывают слоем твердого диэлектрика, а промежуток между обкладками помещают в вакуумированный объем или в объем с жидкой или газообразной диэлектрической средой, электрическая прочность которой больше электрической прочности заряжаемого газа.

3. Способ но нп. 1 и 2, о т л и- 10 ч а ю шийся тем, что объем с заряжаемым газом помещают в вакуум .или в диэлектрическую среду,электрическая прочность которой выше электрической прочности заряжаемого газа. 15

4. Способ по пп.1 и 2, о т л и— ч а ю шийся тем, что, с целью одновременного получения униполярно заряженного газа противоположной по-, 59 8 лярности, газ заряжаемый противоположной полярностью, помещают в объем, прилегающий к внешней поверхности второй из обкладок конденсатора, связь которой с источником энергии также периодически обрывают н восстанавливают соответственно в моменты обрыва и восстановления связи с источником энергии первой из укаэанных обкладок конденсатора.

5 ° Способ по пп. 1-3, о т л и ч аю шийся тем, что, с целью повышения эффективности зарядки газа в укаэанном объеме, связь второй обкладки конденсатора с источником также периодически обрывают и восстанавливают соответственно в моменты достижения минимального и максимального значений емкости конденсатора.

Способ получения заряженного газа по методу м.с.захаряна Способ получения заряженного газа по методу м.с.захаряна Способ получения заряженного газа по методу м.с.захаряна Способ получения заряженного газа по методу м.с.захаряна Способ получения заряженного газа по методу м.с.захаряна 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к устройствам, предназначенным для введения ионов в незамкнутое воздушное пространство с помощью эмиссии ионов за счет электрического поля, и может быть использовано в медицине, ветеринарии, а также растениеводстве, животноводстве и других биотехнологиях

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для генерации заряженных частиц в процессах аэроионизации, электрогазоочистки, электроосаждения, а также для генерации электроэнергии

Изобретение относится к беспроволочной передачи электрической энергии в атмосфере (воздухе) на большие расстояния на основе инициирования электрических разрядов с помощью лазерного излучения, в котором для формирования плазменного канала вместо использования длиннофокусных оптических систем формируют относительно короткофокусную оптическую систему совместным многократно повторяющимся силовым воздействием на окружающую атмосферу интенсивным лазерным излучением и передаваемым зарядом электронов, предварительно ускоренных до релятивистских или близких к ним энергий

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для генерации заряженных частиц, например, в процессах аэроионизации, электрогазоочистки, электроосаждения, а также для производства электроэнергии

Изобретение относится к высоковольтной импульсной технике и может быть использовано в химической промышленности для ионизации различных газовых сред, в лакокрасочной промышленности для нанесения порошковых полимерных материалов на металлоизделия, в медицинской технике для ионизации воздуха в лечебных и профилактических целях, в сельском хозяйстве для обработки и хранения сельскохозяйственной продукции с помощью озоновоздушного агента, в электростатических фильтрах, кондиционерах и т.д

Изобретение относится к медицинской технике, технике воздухоочистки и кондиционирования воздуха по ионному составу и может быть использовано для электрической ионизации атмосферного воздуха в целях лечения и профилактики ряда болезней человека в стационарных условиях, санаторно-профилактических и бытовых условиях, а также в целях обеспечения жизнедеятельности экипажа в закрытых кабинах

Изобретение относится к области метеорологии и может быть использовано для локального изменения метеоусловий и локального улучшения экологической обстановки в выбранной зоне

Ионизатор // 2388125
Изобретение относится к технике газовых разрядов

Изобретение относится к технике генерирования ионов для выведения в замкнутое пространство и может быть использовано для повышения эффективности работы систем, где требуется очистка, снижение токсичности и т.п

Изобретение относится к области газового анализа и предназначено для применения в качестве ионизатора в спектрометрах ионной подвижности, масс-спектрометрах и других аналитических приборах
Наверх