RU1484U1 - Устройство для производства озона - Google Patents

Устройство для производства озона Download PDF

Info

Publication number
RU1484U1
RU1484U1 RU94008175/26U RU94008175U RU1484U1 RU 1484 U1 RU1484 U1 RU 1484U1 RU 94008175/26 U RU94008175/26 U RU 94008175/26U RU 94008175 U RU94008175 U RU 94008175U RU 1484 U1 RU1484 U1 RU 1484U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ozone
ozonizer
amount
measuring
discharge current
Prior art date
Application number
RU94008175/26U
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Валентинович Мозжухин
Александр Николаевич Тюрин
Original Assignee
Евгений Валентинович Мозжухин
Александр Николаевич Тюрин
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 Евгений Валентинович Мозжухин, Александр Николаевич Тюрин filed Critical Евгений Валентинович Мозжухин
Priority to RU94008175/26U priority Critical patent/RU1484U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU1484U1 publication Critical patent/RU1484U1/ru

Links

Landscapes

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

Abstract

1. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОЗОНА, содержащее озонатор, соединенный с источниками электрического и газового питания, и устройство измерения количества озона, отличающееся тем, что устройство измерения количества озона включает в себя измеритель силы тока разряда в озонаторе.2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что устройство измерения количества озона дополнительно включает в себя преобразователь показаний силы тока в показания количества озона.3. Устройство по пп.1 и 2, отличающееся тем, что оно снабжено сопротивлением стабилизации тока разряда, установленным между источником электрического питания и озонатором.4. Устройство по пп.1 - 3, отличающееся тем, что измеритель силы тока разряда в озонаторе соединен с его внешним электродом.5. Устройство по пп.1 - 4, отличающееся тем, что оно снабжено байпасной линией газового питания озонатора.

Description

УСТРОЙСТВО для ПРОИЗВОДСТВА ОЗОНА
Настоящая полезная модель относится к устройствам для производства озона, используемого потребителями в различных целях, в частности, в медицинских целях, обеспечивающим измерение количества синтезированного озона.
Известны устройства и методы определения концентраций озона. Один из известных методов основан на реакции окисления озоном йодида до йода, который затем титруется раствором сер- нокислог-о натрия. В процессе анализа берутся две емкости с исследуемой водой, прошедшей и не прошедшей озонирование. Проводится титрование: вводится определенное количество йодистопо калия и раствора серной кислоты. После получения раствора соломенно-желтопо цвета в непо добавляется раствор крахмала и серновато-кислопо натрия до исчезновения синей окраски. Содержание озона вычисляется по отработанной эмпирической формуле {см. Разумовский С.Д. и Заиков Г.Е. Озон и епо реакции с органическими соединениями, изд.Наука, 1974п. стр.5-6). - .
Несмотря на кажущуюся простоту метода, йодометрическое определение часто дает неверные результаты, которые лепко могут остаться незамеченными, поскольку другие способы контроля обычно не используются. Причина ошибок состоит в том, что в кислой среде выделение йода превышает расходование озона, а в щелочной среде, наоборот, выделение йода меньше расходования
озона. Завышение результатов может быть до 8 ра. Юроме топо, недостатком даннопо метода является то, что,
. «, . -1 --
- BOM получаемого в озонаторе озона и тем самым определять епо количество, идущее к потребителю.
Известны, также, устройство и метод измерения озона в пазовой фазе, основанные на Фотометрии в ультрафиолетовой части спектра. В диапазоне волн длиной 2ОО-ЗОО мм озон имеет широкую полосу поплощения,, максимум которой приходится на ,7 нм. Поскольку, ни кислород, ни водяной пар не поплоща- ют на этой длине волны, то монохроматическое излучение на этой длине волны можно использовать для измерения смесей озона с воздухом, кислородом или водяным паром (см. Разумовский С.Д. и Заиков F.E. Озон и епо реакции с органическими соединениями, изд. Наука, 19741. стр.6).
Метод измерения осуществляется посредством приборов-спектрофотометров на водородной или ртутной лампе. Пропуская через специальную кювету озон, измеряют оптическую плотность пазовопо потока по прибору, а далее по эмпирической формуле вычисляют концентрацию озона.
Ю числу преимуществ данного метода относится возможность
прямопо наблюдения за текущей концентрацией озона и возмож-
HcJcTb измерения в диапазоне от до 2, моль/л.
Однако, в этом известном методе наиболее трудоемким является перерасчет результатов измерения на абсолютную концентрацию, связанный с переводом оптической плотности в концентpaцv1ю озона. Для таког-о перерасчета требуется дополнительная довольно сложная аппаратура, удорожающая анализ с использованием этого метода. Юроме того, сами спектрофотометры преде-
Y(O
-7-3
в -kтавляют собой достаточно доропие приборы. Это все ухудшает Э1ссплутационные качества применяемого оборудования, уменьшает вероятность использования даннопо метода при обслуживании пользователей для конкретных целей.
Задачей настоящей полезной модели являлось создание устройства для производства озона., позволяющего посредством простопо, удобнопо в эксплуатации прибора определять количество получаемого озона в озонаторе данноло устройства.
Задачей полезной модели являлось, также, обеспечение с помощью упомянутопо прибора прямопо наблюдения за текущими величинами озона с возможностью использования устройства в практической деятельности, например, при подаче озонированно- по пазовопо потока пациенту во время медицинскопо обслуживания .
Для решения поставленных задач в устройстве для производства озона, содержащем озонатор, соединенный с источником электрического питания, и устройство измерения количества озона, установленное за озонатором. Устройство измерения количества озона включает в себя измеритель силы тока разряда в озонаторе, соединенный с епо внешним электродом.
Юроме того, устройство измерения количества озона дополнительно включает в себя преобразователь показаний силы тока в показания количества озона.
Дополнительно заявленное устройство может содержать сопротивление для стабилизации тока разряда, установленное между озонатором и его источником электрического питания.
q у //
- Фиг«.1 - представлено схематическое решение эаявленно- по устройства.
На Фиг.2 - представлено схематическое решение однопо из вариантов устроР1ства измерения озона.
Устройство для производства озона включает в себя озонатор 1, выполненный в виде внутреннего электрода 2, расположенного внутри диэлектрической трубки 3, и внешнего электрода 4. Электроды соединены с источником питания 5 высокого напряжения порядка 3,О - 15 кВ. Между источником электрическопо питания и озонатором может быть установлено сопротивление 6 стабилизации тока разряда. За озонатором 1 расположено устройство 7 измерения количества озона, включающее в себя согласно настоящей полезной модели измеритель силы тока разряда
в озонаторе, соединенный с внешним электродом 4. Измеритель
силы тока может быть, например, выполнен в виде микроамперметра . . -. , .- переменного тока обычноло типа со стре-
постоянного тока
лочным указателем 8, или микроампермет(зЗ связанным с мостовой схемой выпрямления- и сопротивлением 9. Измеритель силы тока разряда перетарирован на показания количества озона. Озонатор 1 имеет входное Ю и выходное 11 отверстия для паза или кислорода до и после озонирования. Магистраль 12 идет к потребителю, а магистраль 13 к источнику лазовог-о питания (не показан).
Между магистралями 12 и 13 расположена байпасная линия 14, а в магистрали 13 может быть установлен дроссель для га-
- 3OBOPO потока. За измерителей силы тока разряда может быть установлен преобразователь показаний силы тока в показания количества озона. Это может быть какая-либо простая электронная схема. В принципе при перетарировании стрелочного указателя в микроамперметре, узел этопо указателя можно считать Функционально данным преобразователем.
Работа устройства осуществляется следующим образом.
Газ, подвергающийся обработке, поступает во входное отверстие 1О озонатора 1 и идет в зазоре между диэлектрической трубкой 3 и внешним электродом 4. Благодаря подключению озонатора 1 к источнику 5 высокого напряжения между внутренним 2 и внешним 4 электродами образуется холодный коронный разряд, обеспечивающий синтез озона в проходящем пазе. Озонированный паз через выходное отверстие 11 по линии 12 идет к потребителю.
Во многих случаях практического использования озонированнопо паза требуется текущее определение количества образу- ющепося озона. Это необходимо для точноро дозирования направ- ляемопо к потребителю паза, в частности, при использовании паза в лечебных целях. В настоящей полезной модели текущее определение количества синтезированнопо озона осуществляется на основе выявленной зависимости количества образующепося озона от величины силы тока разряда между электродами озонатора. Исследование этой зависимости показало, что, в основном, при подавляющем большинстве значений силы тока, наблюда-
ется прямо пропорциональное изменение количества озона при изменении силы тока разряда. График этой зависимости на рабочих режимах представляет собой прямую линию, расположенную под некоторым углом ic осям координат. Только на самом начальном отрезке этого прафика, прямая линия видоизменяет свой вид. Такая зависимость дает возможность использовать измеритель силы тока разряда между электродами в качестве устройства для измерения количества озона. Для этого требуется несложное пе- ретарирование стрелочного указателя прибора, в данном случае микроамперметра, для показания количества озона. С помощью вновь полученного прибора можно наблюдать за процессом образования озона в течение всепо времени работы озонатора 1. В случае отклонения показателей от допустимого диапазона значений возможно воздействие на устройство для восстановления нормального режима работы. Учитывая то, что вероятное использование предложенного устройства при малых концентрациях озона, в г-азовой мапистрали выполнена байпасная линия 14. Эта линия позволяет стабилизировать необходимую концентрацию озона в линии 12, идущей к потребителю, благодаря подмесу из ма- пистрали 13 пазовой Фракции. Установкой дросселя можно рег«у- лировать расход перед озонатором.
Таким образом, предложенная полезная модель обеспечивает надежные показания необходимых для работы параметров паза с помощью простого и удобнопо в эксплуатации устройства в широком диапазоне концентраций озона от 1О до О,О1 мп/л. .

Claims (5)

1. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОЗОНА, содержащее озонатор, соединенный с источниками электрического и газового питания, и устройство измерения количества озона, отличающееся тем, что устройство измерения количества озона включает в себя измеритель силы тока разряда в озонаторе.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что устройство измерения количества озона дополнительно включает в себя преобразователь показаний силы тока в показания количества озона.
3. Устройство по пп.1 и 2, отличающееся тем, что оно снабжено сопротивлением стабилизации тока разряда, установленным между источником электрического питания и озонатором.
4. Устройство по пп.1 - 3, отличающееся тем, что измеритель силы тока разряда в озонаторе соединен с его внешним электродом.
5. Устройство по пп.1 - 4, отличающееся тем, что оно снабжено байпасной линией газового питания озонатора.
RU94008175/26U 1994-03-11 1994-03-11 Устройство для производства озона RU1484U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94008175/26U RU1484U1 (ru) 1994-03-11 1994-03-11 Устройство для производства озона

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94008175/26U RU1484U1 (ru) 1994-03-11 1994-03-11 Устройство для производства озона

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU1484U1 true RU1484U1 (ru) 1996-01-16

Family

ID=48263823

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94008175/26U RU1484U1 (ru) 1994-03-11 1994-03-11 Устройство для производства озона

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU1484U1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU174888U1 (ru) * 2017-06-13 2017-11-09 Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТ ИНЖИНИРИНГ" Ионоплазменный резонансный генератор озона
RU183673U1 (ru) * 2018-02-12 2018-10-01 Дмитрий Николаевич Попов Генератор озона стабилизированный
RU183827U1 (ru) * 2018-02-12 2018-10-04 Дмитрий Николаевич Попов Генератор озона резонансный

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU174888U1 (ru) * 2017-06-13 2017-11-09 Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТ ИНЖИНИРИНГ" Ионоплазменный резонансный генератор озона
RU183673U1 (ru) * 2018-02-12 2018-10-01 Дмитрий Николаевич Попов Генератор озона стабилизированный
RU183827U1 (ru) * 2018-02-12 2018-10-04 Дмитрий Николаевич Попов Генератор озона резонансный

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Eisenberg Colorimetric determination of hydrogen peroxide
KR100927847B1 (ko) 총 유기탄소 분석기
Rakness et al. Guideline for measurement of ozone concentration in the process gas from an ozone generator
US4856531A (en) Measuring device for metabolic quantities connectable to a respirator
FI71200C (fi) Foerfarande och anordning foer fotometrisk analys av baode klor- och klordioxidkoncentration
RU1484U1 (ru) Устройство для производства озона
CN107583477A (zh) 一种八通道六氟化硫动态配气方法及系统
Sedlak et al. A new electrochemical analyser for nitric oxide and nitrogen dioxide
KR20070073682A (ko) 물의 경도 측정 키트 및 이를 사용하는 측정 방법
Kusnetz et al. Calibration and evaluation of gas detecting tubes
Demas et al. Laser intensity measurements by chemical actinometry. A photooxygenation actinometer
JPS6196446A (ja) 液状反応媒体中の過酸化水素濃度を測定および監視する方法および装置
US2916033A (en) Method and apparatus for determining
Blumenstein et al. Radiative lifetime of metastable NH (b 1Σ+)
CN102590117A (zh) 快速检测水中臭氧浓度的方法
CN106943956A (zh) 一种过氧乙酰基硝酸酯气体动态在线发生装置及方法
Fried et al. Laser photoacoustic detection of nitrogen dioxide in the gas-phase titration of nitric oxide with ozone
Nicholson et al. The performance of a variable-flow indirect calorimeter
CN106596837A (zh) 评估水中臭氧碘量法测定时新生态氧反应比例的试验方法
US2880071A (en) Process for detection and determination of fluid mixture components
Yamazaki et al. Spectrophotometric determination of the dissociation constant (pKa) of arsenous acid
CN218512373U (zh) 一种用于测定氯化氢气体中氢气含量的前处理装置
Rakness et al. Gas phase ozone concentration comparisons from a commercial UV meter and KI wet-chemistry tests
SU1046668A1 (ru) Устройство дл измерени объемной доли компонентов газовой смеси
CN109358005A (zh) 二氧化氮浓度检测装置及方法