Каскадный озонатор

 

Использование: получение озона из кислорода или воздуха в электрическом разряде , для установок очистки и обезжиривания воды или воздуха. Сущность изобретения: каскадный озонатор содержит герметичный непроводящий корпус, на торцах которого имеются штуцер для подачи рабочего газа и штуцер для выхода озонной смеси, зазоры между секциями катода и анодом, а также площади секций увеличивают ступенчато. Для ограничения тока через разрядные зазоры в цепь напряжения питания вместо омических нагрузок включены конденсаторы постоянной емкости. 1 з.п.ф-лы, 3 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)5 С 01 В 13/11

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (54) КАСКАДНЫЙ 030НАТОР 3

0 (л) (л) (Я (21) 4871131/26 (22) 19,06,90 (46) 23.09.92. Бюл. № 35 (71) Кооперативно-государственный институт физических проблем технологии "Магнит" (72) Л.И. Варламов (56) В.Ф. Кожинов. Установка для озонирования воды, — Москва: Издательство литературы по строительству, 1968, с.71 — 72.

Авторское свидетельство СССР

¹ 1081954, кл. С 01 В 13/11, 23,12.88.

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, работающий на тихом (барьерном) электрическом разряде, содержащий плоскопараллельные электроды, между которыми предусмотрены диэлектрический (барьерный) слой и воздушный зазор. Озон получается при прокачке рабочего газа (кислорода или воздуха) через электрический разряд в зазоре.

Недостатком известного устройства является то, что из-за малой плотности разрядного тока в зазоре с барьером удельная производительность по озону мала. Барьерный разряд устойчив только при наличии чистого и сухого рабочего газа, Наконец, требования к электрическим свойствам барьерного слоя довольно высокие.

Наиболее близким по технической сущности к заявляемому устройству является выбранное в качестве прототипа устройст„„Я2„„1763357 А1 (57) Использование: получение озона из кислорода или воздуха в электрическом разряде, для установок очистки и обезжиривания воды или воздуха. Сущность изобретения; каскадный озонатор содержит герметичный непроводящий корпус, на торцах которого имеются штуцер для подачи рабочего газа и штуцер для выхода озонной смеси, зазоры между секциями катода и анодом, а также площади секций увеличивают ступенчато, Для ограничения тока через разрядные зазоры в цепь напряжения питания вместо омических нагрузок включены конденсаторы постоянной емкости. 1 з.п.ф-лы, 3 ил, во, содержащее секционированный катод и сплошной анод. Каждая секция катода озонатора подключается к высоковольтному источнику питания через омическую нагрузку, а анод — непосредственно к источнику питания. Между анодом и катодом имеется плоскопараллельный зазор, через который с большой скоростью пропускается рабочий газ. Его большая скорость способствует быстрой диффузии электронов из стримеров и образованию диффузионного разряда. Во избежание контрактации стримеров ток разряда ограничивается омическими нагрузками. Отсутствие диэлектрического слоя на электродах позволяет снизить требование к чистоте и влажности рабочего газа и повысить надежность работы озонатора.

Известное устройство имеет следующие недостатки; несмотря на значительную плотность разрядного тока, большая скорость потока газа не дает возможности создать высокую концентрацию озона при малых габаритах озонатора, т.е. удельная

1763357

10

20

30

55 производительности озонатора мала; кроме того, значительные тепловые потери на омических нагрузках и большие затраты на прокачку рабочего газа резко снижают КПД устройства.

Цель изобретения — увеличение удельной производительности озонатора.

Указанная цель достигается тем, что площади секций катода и зазоры между ними выполняются со ступенчатым увеличением, Кроме того, омические нагрузки заменяются емкостными, В такой конструкции при переменном напряжении на электродах пробои между отдельными секциями и анодом следуют во времени друг за другом по мере увеличения зазора (фиг. 1, 2). Излучение от разряда в меньшем зазоре создает дополнительную концентрацию электронов в больших зазорах и разряд в них осуществляется через большее число одновременных стримеров, приходящихся на единицу площади электрода, Увеличение площади секций с ростом зазора позволяет более эффективно использовать излучение с предшествующих секций, Таким образом, имеет место каскадное увеличение плотности тока, а значит и плотности энергии в единицу времени по мере увеличения зазора. При этом диффузионный разряд с большой плотностью тока может образовываться и при малых скоростях потока рабочего газа при соответствующем подборе нагрузочных емкостей. Обычно емкости рассчитывают таким образом, чтобы излучение с секций с меньшей площадью и зазором было бы максимальным без образования дуги или искры, а на последней секции образовывалось бы максимальное количество озона, Сопоставительный анализ с прототипом показывает, что заявляемый озонатор отличается тем, что площади секций катода и зазоры между ними выполняются со ступенчатым увеличением, а вместо омических балластных нагрузок используются емкостные. Питание осуществляется переменным напряжением.

Таким образом, заявляемый озонатор соответствует критерию изобретения "новизна

Сравнение заявляемого решения не только с прототипом, но и с другими техническими решениями показывает, что каскадная предионизация разрядного зазора излучением предшествующих секций при работе от одного источника напряжения ранее в. озонэторах не., использовалась.

Следовательно, заявляемое решение соответствует критерию "существенные отличия", На фиг. 1 приведена схема каскадного озонатора; на фиг. 2 — график приложенного к электродам напряжения с указанием интервалов разряда на секциях; на фиг. 3— схема озонаторного блока.

Озонаторный блок (см, фиг, 3) содержит герметичный непроводящий корпус 1, на торцах которого вмонтированы входной и выходной штуцеры 2 и 3, электроды 4 и 5, ресивер, образованный частью корпуса 1 и стенкой 6, в котором предусмотрена щель 7.

Электроды 4 и 5, изготовленные из нержавеющей стали или титана, крепятся сквозными витками к диэлектрическим основаниям 8 и 9.

Электрод 4, служащий катодом, выполнен в форме пластинчатых секций со ступенчатым увеличением их площади и зазора между ними и анодом, а электрод 5, служащий анодом, выполнен в форме сплошной пластины.

Длина пластин и щели 7 одинаковы и ограничены боковыми стенками корпуса 1.

Относительная ширина пластин секций электрода 4 примерно соответствует натуральной величине, показанной на схеме.

Ширина наименьшей секции не превышает

5 мм. Плоскость электрода 5 должна перекрывать плоскости всех секций электрода 4.

Расстояние между секциями выбирается таким, чтобы обеспечить надежную электрическую изоляцию между ними, Озонатор работает следующим образом. Заданный поток рабочего газа поступает в полость корпуса 1 через входной штуцер 2 в ресивер, образованный из части корпуса 1 и стенки 6, Далее через демпфирующую сетку (не показана) и щель 7 газ проходит в разрядный зазор междуэлектродами 4 и 5. Озонная смесь выходит через штуцер 3. При заданном потоке рабочего газа емкости нагрузки рассчитывают так, чтобы свечение первых трех секций было максимальным, но при этом отсутствовал бы искровой или дуговой разряд, а на четвертой секции выбирают оптимальную емкость из условия максимального выход.озона.

Необходимо учитывать, что при увеличении скорости потока рабочего газа диффу. зионный разряд более устойчив, а пр уменьшении скорости может возникнуть ис кровой или дуговой разряд, поэтому озона. тор следует настраивать при минимально скорости потока. Для получения же озона ( максимальной удельной производительно стью, но без гарантии устойчивости, озона

1763357 с ЯГЕЛЬ рАБСмли

УГАЬ

ЛЕЕРА тор настраивают при большой скорости потока газа.

Теоретические расчеты и экспериментальные оценки на макете показывают рост удельной производительности в сотни раз по сравнению с барьерными озонаторами, работающими на промышленной частоте.

Достигаемая концентрация озона за один полупериод напояжения составляет величину порядка 10 -10 6 /см /рабочий газ — кислород/, тогда как в барьерных озонаторах эта величина имеет порядок

1013 (Оз)/ 3

Расчеты показывают, что КПД озонатора ожидается выше, чем у барьерного в 1,52 раза, Озонатор сохраняет такие положительные свойства прототипа, как простота, надежность и долговечность.

Формула изобретения

5 1; Каскадный озонатор, содержащий секционированный катод и анод, расположенные с зазором относительно друг друга, ограничитель тока в цепи высоковольтного напряжения питания, отличающийся

10 тем, что, с целью повышения его удельной производительности, площади секций катода и зазоры между ними выполнены со ступенчатым увеличением, 2. Озонатор по п.1, отл и чаю щи йся

15 тем, что в цепь напряжения питания включены конденсаторы постоянной емкости, 1763357

Редактор

Заказ 3423 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб„4/5

Составитель Л.Варламов

Техред М.Моргентал Корректор М,Максимишинец

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

НАЯ сь

Каскадный озонатор Каскадный озонатор Каскадный озонатор Каскадный озонатор 

 

Похожие патенты:
Озонатор // 1758999

Озонатор // 1756266

Озонатор // 1754647

Изобретение относится к генераторам озона и позволяет достигнуть повышения производительности и улучшения условий эксплуатации озонатора

Изобретение относится к получению озона с помощью электрического разряда, может быть использовано в аналитическом приборостроении для создания хемилюминесцентных газоанализаторов, измеряющих концентрацию окиси азота, и других устройств, требующих стабильного уровня концентрации потока озона, и позволяет достичь повышения стабильности генерации озона и уменьшить энергетические затраты

Озонатор // 1724566
Изобретение относится к устройствам для получения озона, используемым в металлургической , химической, фармацевтической , пищевой отраслях промышленности , в коммунальном хозяйстве, и позволяет достигнуть повышения рабочей частоты и упрощения конструкции озонатора

Изобретение относится к высокочастотным генераторам озона с двусторонним жидкостным охдаждением электродов и позволяет достигнуть снижения трудоемкости обслуживания и повышения выхода озона

Изобретение относится к области химического машиностроения и может быть использовано в установках по очистке промышленных и бытовых сточных вод, технологических газовых выбросов, подготовке питьевой воды и воды плавательных бассейнов, а также в химической технологии, других отраслях народного хозяйства

Изобретение относится к устройствам для обработки потока газа электрическим разрядом и может быть использовано для получения озоно-воздушной или озоно-кислородной смеси для различных отраслей народного хозяйства

Изобретение относится к устройству для производства озона с источником высокого напряжения и по меньшей мере двумя, расположенными на расстоянии друг от друга, плоскими электродами с расположенными между ними с образованием, по меньшей мере одного пути протекания диэлектриком, согласно ограничительной части п.1 формулы изобретения

Изобретение относится к способам и устройствам генерации озона, предназначенных для озонирования больших масс воздуха, например при проветривании открытых горных выработок, латания озоновых дыр над крупными промышленными объектами и т.д

Изобретение относится к технике обработки воды озоном и может быть использовано при очистке питьевых, технических и сточных вод, а также при озонировании любых других жидкостей
Наверх