CZ301823B6 - Zarízení pro stabilizaci výboju ve víceelektrodových systémech - Google Patents
Zarízení pro stabilizaci výboju ve víceelektrodových systémech Download PDFInfo
- Publication number
- CZ301823B6 CZ301823B6 CZ20090654A CZ2009654A CZ301823B6 CZ 301823 B6 CZ301823 B6 CZ 301823B6 CZ 20090654 A CZ20090654 A CZ 20090654A CZ 2009654 A CZ2009654 A CZ 2009654A CZ 301823 B6 CZ301823 B6 CZ 301823B6
- Authority
- CZ
- Czechia
- Prior art keywords
- chamber
- electrode
- needle
- discharge
- inlet
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 8
- 230000000087 stabilizing effect Effects 0.000 claims description 5
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 12
- MWUXSHHQAYIFBG-UHFFFAOYSA-N Nitric oxide Chemical compound O=[N] MWUXSHHQAYIFBG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 9
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 6
- 238000000354 decomposition reaction Methods 0.000 description 6
- 230000006641 stabilisation Effects 0.000 description 5
- 238000011105 stabilization Methods 0.000 description 5
- CBENFWSGALASAD-UHFFFAOYSA-N Ozone Chemical compound [O-][O+]=O CBENFWSGALASAD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 4
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 3
- 229930195733 hydrocarbon Natural products 0.000 description 3
- 150000002430 hydrocarbons Chemical class 0.000 description 3
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 2
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 2
- 230000002195 synergetic effect Effects 0.000 description 2
- 239000004215 Carbon black (E152) Substances 0.000 description 1
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000003054 catalyst Substances 0.000 description 1
- 239000003153 chemical reaction reagent Substances 0.000 description 1
- 239000000112 cooling gas Substances 0.000 description 1
- 238000000280 densification Methods 0.000 description 1
- 238000010790 dilution Methods 0.000 description 1
- 239000012895 dilution Substances 0.000 description 1
- 238000007599 discharging Methods 0.000 description 1
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 1
- 230000005684 electric field Effects 0.000 description 1
- 238000010292 electrical insulation Methods 0.000 description 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 1
- 230000010355 oscillation Effects 0.000 description 1
- 238000009877 rendering Methods 0.000 description 1
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 1
Landscapes
- Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
Abstract
Zarízení je tvoreno komorou (10), vodivou uzemnenou rovinnou elektrodou (3) spojenou s jedním potenciálem a soustavou elektrod (4) spojených s opacným potenciálem. Do komory (10) je z jedné strany zaústen zdroj (7) akustických vln a z druhé strany posuvný reflektor (2), který má ve svém stredu otvor (1) pro odvod zpracovávaného plynu. Posuvný reflektor (2) je spojen s posuvným mechanismem (11) pro nastavení jeho polohy v komore (10). Stred uzemnené vodivé rovinné elektrody (3) je umísten v komore (10) ve vzdálenosti (.lambda./4) od posuvného reflektoru (2) tj. v uzlu akustického tlaku. Soustava elektrod je tvorena vícejehlovou elektrodou (4), která je situována symetricky proti stredu vodivé rovinné elektrody (3) a která sestává z rady jehel umístených v rovine, která prochází osou komory (10). Všechny tyto jehly jsou elektricky vodive spojeny pres spolecný odpor (5) s vysokonapetovým zdrojem (6).
Description
Zařízení pro stabilizaci výbojů ve víceelektrodových systémech
Oblast techniky
Předkládané řešení se týká zařízení pro stabilizaci a ovlivňování vlastnosti víceelektrodových elektrických výbojů za atmosférického tlaku ve streamerovém režimu akustickým polem v rezonátoru. Výboje jsou určeny pro environmentální aplikace jako generace ozónu, rozklad oxidů dusíku, a dekompozice těkavých uhlovodíků.
Dosavadní stav techniky
Environmentální aplikace jako je generace ozónu, rozklad oxidů dusíku případně dekompozice těkavých uhlovodíků jsou založeny na využití chemických reakcí. Reakční rychlosti těchto reakcí závisí na teplotě, koncentraci a míšení reakčních komponent, přítomnosti katalyzátorů a tlaku. Kromě toho lze reakční rychlosti ovlivnit ionizací komponent do reakcí vstupujících, ionizace těchto komponent lze nejjednodušeji dosáhnout elektrickými výboji, do kterých se reagenty přivedou.
Pro praktické aplikace je vhodné výboj provozovat v co největších objemech při dosažení maximální dodané energie, čehož lze dosáhnout použitím víceelektrodových výbojů často ve streamerovém režimu. S tím souvisí otázka řešení termální stability výboje. K udržení vhodné teploty výboje a chlazení výbojových elektrod se často používá chlazení proudícím plynem. Chladicí plyn však ředí plyn zpracovávaný, čímž dochází k poklesu účinnosti uvedených procesů. Je známé řešení podle patentu CZ 295687, kde se výkonovým ultrazvukem buzeným pístovým měničem podstatně zvyšuje generace ozónu elektrickým výbojem, který hoří mezi jedinou jehlou/tryskou a kmitající rovinou ultrazvukového měniče, která je kolmá k ose rezonátoru a dochází k částečnému chlazení a k částečné teplotní stabilizaci výboje. Toto známé zařízení je tvořené výbojovou komorou, do které je z jedné strany zaústěna svým hrotem dutá jehla, jejíž druhý konec je uzpůsoben pro přívod stlačeného pracovního plynu, obvykle vzduchu, a je připojen k vysokonapěťovému zdroji. Z druhé strany je proti duté jehle do výbojové komory vyústěna uzemněná vodivá elektroda, tvořená vodivým nástavcem, který zasahuje do výbojové komory svou rovinnou čelní plochou, která vibruje s ultrazvukovou frekvencí a která je kolmá na osu duté jehly. Vodivý nástavec je elektricky uzemněn a je akusticky navázán na piezoelektrický měnič připojený na výstup výkonového elektrického generátoru s kmitočtem ležícím v oblasti ultrazvukového pásma. Dutá jehla je spojena se svorkou záporné polarity vysokonapěťového zdroje a je uložena v reflektoru, jehož Čelní plocha je rovinná a je umístěna ve výbojové komoře proti čelní ploše vodivého nástavce, se kterou je rovnoběžná a tvoří tak spolu s tímto vodivým nástavcem akustický rezonátor.
Pro zvětšení objemu výboje se nejčastěji používá víceelektrodové uspořádání např. soustava elektrod/jehel připojených k jedné polaritě napětí proti vodivé rovině spojené s polaritou opačnou. Nevýhodou je, že každý z výbojů musí mít svůj předřadný odpor, abychom alespoň částečně vyloučili hoření výboje pouze z jedné elektrody, jak by tomu bylo, kdyby všechny jehly byly na stejném potenciálu. To značně komplikuje konstrukci zařízení zejména z hlediska elektrické izolace přívodů k jednotlivým elektrodám a z hlediska velkých rozměrů předřadných vysokonapěťových odporů.
Objem výboje z jedné jehly lze rozšířit vhodnou aplikací akustických vln. Je známo např. rozšíření výboje typu jehla - rovinná elektroda, při umístění jediné jehly před kmitající píst (CZ295687) nebo do roviny uzlu akustického tlaku v akustickém rezonátoru. Nejsou známa řešení víceelektrodových ekvipotenciálních uspořádání v akustických polích zaručujících stabilizaci výbojů ve všech elektrodách.
-1 CZ 3U18ZJ B6
Podstata vynálezu
Výše uvedené nedostatky odstraňuje zařízení pro stabilizaci výboje ve víceelektrodových systé5 mech podle předkládaného uspořádání. Toto uspořádání je tvořeno komorou realizovanou elektricky nevodivou trubicí, zdrojem akustických vln, a pohyblivým reflektorem. Ve vzdálenosti jedné čtvrtiny vlnové délky akustického vlnění (λ/4) od reflektoru, tedy v uzlu akustického tlaku, je umístěn systém elektrod pro vytvoření výbojů, sestávající z uzemněné rovinné vodivé elektrody, například tvořené terčem o takovém průměru, aby se vzhledem k rozšíření výboje choval jako io rovinná elektroda, a z řady jehlových elektrod od terče přibližně stejně vzdálených, které mohou být na kladném nebo na záporném potenciálu vůči elektrodě rovinné. Elektrody jsou uspořádány symetricky v řadě, v rovině kolmé k rovině uzlu akustického tlaku. Jehly jsou společně připojeny ke zdroji vysokého napětí přes jediný společný předřadný odpor. Zpracovávaný plyn je vhodné přivádět do výbojového prostoru a jímat otvorem v reflektoru.
Ve výhodném provedení je uzemněná rovinná vodivá elektroda tvořena terčem, který má průměr rovný alespoň jedné dvacetině vlnové délky stojatých akustických vln a pracovní plochu rovnoběžnou s osou výbojové komory. Rovněž tak je v tomto případě vhodné, jsou-li vzdálenosti průsečíků os jehel s rovinou terče od obvodu terče větší než 1,5 násobek vzdálenosti špiček jehel od roviny terče aby nedocházelo k ovlivnění výboje hranou terče.
Vstup zpracovávaného plynu je tvořen přívodem vyústěným do prostoru komory v oblasti pod uzemněnou rovinnou vodivou elektrodou a vícejehlovou elektrodou. Jinou variantou je, že jehly vícejehlové elektrody jsou duté a jsou vyústěny vně komory společným přívodem, který tvoří vstup zpracovávaného plynu.
Mechanismus stabilizace výboje spočívá v homogenizaci prostředí výbojového prostoru před každou z jehel vícejehlové elektrody akustickým polem. Podílí se na ní jak akustická výchylka, kterou jsou částice prostředí posouvány s periodou akustické vlny napříč rovině uzlu akustického tlaku, tak změny tlaku projevující se periodicky měnícím se zředěním a zhuštěním antísymetricky v obou poloprostorech položených vůči rovině uzlu, ve které se zachovává atmosférický tlak. K rozšíření výboje dochází v rovině jehel/elektrod, ionizované prostředí ve kterém proběhne první výboj se dostane do výbojových prostorů ostatních elektrod, výboj se rozšiřuje a dochází ke stabilizaci všech výbojů.
Velmi výhodné je, že akustické vlnění tohoto uspořádání stabilizuje výboje, zároveň chladí výbojové elektrody a neředí zpracovávaný plyn.
Kombinací použití vhodně uspořádaných stojatých akustických vln a elektrického výboje lze tak40 to dosáhnout synergetického jevu spojeného se stabilizací víceelektrodového výboje, který přináší nové perspektivy pro řadu výše uvedených praktických aplikací a řeší uvedené nedostatky.
Přehled obrázků na výkresech
Příklad uspořádání pro stabilizaci víceelektrodového výboje je schematicky naznačen na Obr. 1. Obr. 2 zobrazuje příklad stabilizovaného a rozšířeného výboje ze třech jehlových elektrod.
Příklady provedení vynálezu
Uspořádání na Obr. 1 je tvořeno výbojovou komorou Π) realizovanou elektricky nevodivou trubicí, do které je z jedné strany zaústěn zdroj 7 akustických vln, zde reproduktor, a z druhé strany
-2posuvný reflektor 2, který má ve svém středu otvor 1 pro odvod zpracovávaného plynu. Polohu posuvného reflektoru 2 lze libovolně nastavit pomocí posuvného mechanismu li po celé délce komory 10. Ve vzdálenosti V4 od posuvného reflektoru 2, tj. v uzlu akustického tlaku, je umístěn střed rovinné vodivé elektrody 3 spojené se zemním potenciálem. Druhá elektroda je vícejehlová elektroda 4 a je situována symetricky naproti středu uzemněné rovinné vodivé elektrody 3, například terčové a je tvořena řadou jehel, umístěných v rovině, která prochází osou komory 10 a která je zároveň kolmá k čelní ploše rovinné vodivé elektrody 3. Jehly jsou společně elektricky vodivě připojeny přes odpor 5 s vysokonapěťovým zdrojem 6. Vstup zpracovávaného plynu je tvořen přívodem 8, který je do prostoru komory 10 vyústěn pod rovinnou vodivou i o elektrodou 3 a vícejehlovou elektrodou 4.
Podstata činnosti uvedeného uspořádání spočívá v tom, že elektrický výboj, vzniklý důsledkem vysokého napětí přivedeného přes společný odpor 5 ze svorky vysokonapěťového zdroje 6 k soustavě jehel vícejehlové elektrody 4 a hořící mezi jejich hroty a uzemněnou rovinnou vodi15 vou elektrodou 3, je akustickou vlnou termálně chlazen a prostředí v němž hoří je homogenizováno unášením ionizovaných částic prostředí akustickou vlnou s rychlostí, která má ve směru kolmém k rovině uzlu akustického tlaku největší velikost a v každé půlperiodě mění svůj směr ve směr opačný. Zároveň gradient akustického tlaku ve směru kolmém k rovině uzlu periodicky mění svou velikost a směr. Dráha výboje je tak na základě Meeksova kritéria posouvána do oblastí s nižším výsledným tlakem. Dochází tak k synergii účinků dvou fyzikálních veličin na výboj - akustické rychlosti a akustického tlaku. Zpracovávaný plyn je do prostoru výboje vpouštěn pomocí přívodu 8. Pri malých průtocích je z hlediska zvýšení účinnosti působení výboje na zpracovávaný plyn výhodné realizovat hrotové elektrody vícejehlové elektrody 4 pomocí dutých jehel a zpracovávaný plyn do zařízení pro stabilizaci výbojů přivádět těmito jehlami pomocí společného přívodu 9. Z toho tedy plyne, že zařízení může mít pro vstup plynu jak přívod 8, tak i společný přívod 9, avšak vždy se použije podle situace jen jeden z nich. Stojaté akustické pole je v prostoru výbojové komory W vytvořeno akustickým zdrojem 7, například reproduktorem, a je vyladěno posuvným reflektorem 2, čímž se z komory JO stane rezonátor násobící velikosti akustických rychlostí a tlaků.
Na Obr. 2 je demonstrován tvar a struktura stabilizovaného výboje v navrhovaném uspořádání. Je vidět výboj hořící symetricky ze všech tří hrotů elektrody. Bez předkládané stabilizace stojatým akustickým vlněním se výboj osamoceně uzavírá pouze z jednoho hrotu, tedy z toho, který má vůči společné elektrodě nejvyšší gradient elektrického pole a brzy přechází do jiskry.
Za účelem studia ovlivňování výboje v rezonátoru spočívajícím v interakci výboje s oscilacemi akustických výchylek a tlaku v ionizační oblasti výboje bylo vytvořeno experimentální zařízení, odpovídající schématu na Obr. 1. V tomto uspořádání byla vzdálenost mezi ocelovými jehlami elektrody 4 o vnějším průměru 1,2 mm a vnitřním průměru 0,8 mm a rovinnou vodivou elektro40 dou 3 o průměru 35 mm 10 mm a vzdálenost sousedních jehel 4 mm. Akustické pole bylo buzeno reproduktorem BMS 4591 z generátoru Agilent 33250A jehož, výkon byl znásoben pomocí zesilovače Mackie M 1400. V uzlu akustického tlaku dosahovaly akustické rychlosti amplitud kolem 10 m/s při pracovní frekvenci 520 kHz.
Průmyslová využitelnost
Působením stojatých akustických vln generovaných v rezonátoru na prostředí ionizované vícekanálovým výbojem vytvořeným ve víceelektrodovém systému lze dosáhnout synergického jevu, který přináší nové perspektivy pro uplatnění v environmentálních aplikacích jako je například výroba ozónu, rozklad oxidů dusíku a rozklad těkavých organických uhlovodíků.
Claims (4)
- PATENTOVÉ NÁROKY5 1. Zařízení pro stabilizaci výbojů ve víceelektrodových systémech jehož součástí je komora (10), do které je vyústěna vodivá uzemněná rovinná elektroda (3) spojená s jedním potenciálem, a soustava elektrod (4) spojených s opačným potenciálem, kde do komory (10) je z jedné strany zaústěn zdroj (7) akustických vln a z druhé strany posuvný reflektor (2), přičemž toto zařízení je opatřeno vstupem a výstupem zpracovávaného plynu, vyznačující se tím, že posuvný io reflektor (2) má ve svém středu otvor (1) pro odvod zpracovávaného plynu a je spojen s posuvným mechanismem (11) pro nastavení jeho polohy v komoře (10), kde střed uzemněné vodivé rovinné elektrody (3) je ve vzdálenosti (λ/4) od posuvného reflektoru (2), tj. v uzlu akustického tlaku, a soustava elektrod je tvořena vícejehlovou elektrodou (4), která je situována symetricky naproti středu vodivé rovinné elektrody (3) a která sestává z řady jehel umístěných v rovině,15 která prochází osou komory (10) a všechny tyto jehly jsou elektricky vodivě spojeny přes společný odpor (5) s vysokonapěťovým zdrojem (6).
- 2. Zařízení podle nároku 1, vyznačující se tím, že uzemněná vodivá rovinná elektroda (3) je tvořena terčem, který má průměr rovný alespoň jedné dvacetině vlnové délky20 stojatých akustických vln,
- 3. Zařízení podle nároku 2, vyznačující se tím, že vzdálenosti průsečíků os jehel s rovinou terče od obvodu terče jsou větší než 1,5 násobek vzdálenosti špiček jehel od roviny terče.
- 4. Zařízení podle nároku 1 a kteréhokoli z nároků 2 nebo 3, vyznačující se t í m, že vstup zpracovávaného plynu je tvořen přívodem (8) vyústěným do prostoru komory (10) v oblasti pod uzemněnou vodivou rovinnou elektrodou (3) a vícejehlovou elektrodou (4).30 5. Zařízení podle nároku 1 a kteréhokoli z nároků 2 nebo 3, vyznačující se tím, že jehly vícejehlové elektrody (4) jsou duté a jsou vyústěny vně komory (10) společným přívodem (9), který tvoří vstup zpracovávaného plynu.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CZ20090654A CZ301823B6 (cs) | 2009-10-06 | 2009-10-06 | Zarízení pro stabilizaci výboju ve víceelektrodových systémech |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CZ20090654A CZ301823B6 (cs) | 2009-10-06 | 2009-10-06 | Zarízení pro stabilizaci výboju ve víceelektrodových systémech |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CZ2009654A3 CZ2009654A3 (cs) | 2010-06-30 |
CZ301823B6 true CZ301823B6 (cs) | 2010-06-30 |
Family
ID=42286595
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CZ20090654A CZ301823B6 (cs) | 2009-10-06 | 2009-10-06 | Zarízení pro stabilizaci výboju ve víceelektrodových systémech |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CZ (1) | CZ301823B6 (cs) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CZ304836B6 (cs) * | 2013-09-24 | 2014-11-26 | České vysoké učení technické v Praze - Fakulta elektrotechnická | Zařízení s akusticky stabilizovaným elektrickým výbojem |
CZ305098B6 (cs) * | 2014-03-07 | 2015-04-29 | České Vysoké Učení Technické V Praze Fakulta Elektrotechnická | Elektrodový systém generátoru ozonu pro zvýšení koncentrace ozonu a dalších aktivních kyslíkových částic produkovaných korónovým výbojem |
EP3113582A1 (en) | 2015-07-01 | 2017-01-04 | Ceské vysoké ucení technické v Praze | Stabilized and homogenized source of non-thermal plasma |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE3217363A1 (de) * | 1982-04-24 | 1983-11-10 | Böger-Kommerz KG, 6204 Taunusstein | Anordnung zur ozongaserzeugung bei zustroemendem sauerstoff |
RU2176366C1 (ru) * | 2000-04-10 | 2001-11-27 | ООО НПК "Прогрессивные технологии" | Устройство для озонирования воздуха |
JP2003277023A (ja) * | 2002-03-26 | 2003-10-02 | Vanguard:Kk | オゾン発生器 |
CZ295687B6 (cs) * | 2004-02-05 | 2005-09-14 | České Vysoké Učení Technické V Praze, Fakulta Elek | Zařízení pro generaci ozónu |
-
2009
- 2009-10-06 CZ CZ20090654A patent/CZ301823B6/cs not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE3217363A1 (de) * | 1982-04-24 | 1983-11-10 | Böger-Kommerz KG, 6204 Taunusstein | Anordnung zur ozongaserzeugung bei zustroemendem sauerstoff |
RU2176366C1 (ru) * | 2000-04-10 | 2001-11-27 | ООО НПК "Прогрессивные технологии" | Устройство для озонирования воздуха |
JP2003277023A (ja) * | 2002-03-26 | 2003-10-02 | Vanguard:Kk | オゾン発生器 |
CZ295687B6 (cs) * | 2004-02-05 | 2005-09-14 | České Vysoké Učení Technické V Praze, Fakulta Elek | Zařízení pro generaci ozónu |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CZ304836B6 (cs) * | 2013-09-24 | 2014-11-26 | České vysoké učení technické v Praze - Fakulta elektrotechnická | Zařízení s akusticky stabilizovaným elektrickým výbojem |
CZ305098B6 (cs) * | 2014-03-07 | 2015-04-29 | České Vysoké Učení Technické V Praze Fakulta Elektrotechnická | Elektrodový systém generátoru ozonu pro zvýšení koncentrace ozonu a dalších aktivních kyslíkových částic produkovaných korónovým výbojem |
EP3113582A1 (en) | 2015-07-01 | 2017-01-04 | Ceské vysoké ucení technické v Praze | Stabilized and homogenized source of non-thermal plasma |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CZ2009654A3 (cs) | 2010-06-30 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US11019716B2 (en) | Harmonic cold plasma device and associated methods | |
BRPI0820864A2 (pt) | método e dispositivo para tratamento de superfícies | |
US5877593A (en) | Distorted field radio frequency ion source | |
CZ301823B6 (cs) | Zarízení pro stabilizaci výboju ve víceelektrodových systémech | |
Malik et al. | Low cost compact nanosecond pulsed plasma system for environmental and biomedical applications | |
US7157721B1 (en) | Coupled ionization apparatus and methods | |
RU2010114721A (ru) | Система высоковольтного изолятора и система ионного ускорителя с такой системой высоковольтного изолятора | |
CZ303615B6 (cs) | Akustický rezonátor kombinovaný s elektrickými výboji | |
JP2010218801A (ja) | 大気圧プラズマ発生装置 | |
CZ20387U1 (cs) | Zařízení pro stabilizaci víceelektrodových výbojů za atmosférického tlaku ve streamerovém režimu | |
US20040032211A1 (en) | Radio frequency ion source | |
CZ2013736A3 (cs) | Zařízení s akusticky stabilizovaným elektrickým výbojem | |
CZ24158U1 (cs) | Zvukový rezonátor se stabilizovaným elektrickým výbojem | |
CZ26283U1 (cs) | Zařízení s akusticky stabilizovaným elektrickým výbojem | |
CN109980535B (zh) | 高压直流等离子发生器及高压直流空气净化器 | |
EP3113582B1 (en) | Stabilized and homogenized source of non-thermal plasma | |
US9984860B1 (en) | Apparatus and method for augmenting the volume of atmospheric pressure plasma jets | |
Balek et al. | Stabilization of Multi-needle-to-Plate Electrical Discharges in a High-intensity Sound Field | |
RU2555659C2 (ru) | Устройство для озонирования воздуха | |
CZ2004200A3 (cs) | Zařízení pro generaci ozónu | |
CZ19123U1 (cs) | Reaktor s elektrickým výbojem | |
Balek et al. | Hartmann ultrasound generator combined with electrical discharge | |
RU2764165C1 (ru) | Устройство для получения плазменной струи | |
RU2472246C1 (ru) | Источник ионизации на основе барьерного разряда | |
CZ301986B6 (cs) | Plazmachemický reaktor |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | Patent lapsed due to non-payment of fee |
Effective date: 20151006 |