RU166079U1 - Неизолированный электрод газоразрядного блока установки для очистки газов - Google Patents

Неизолированный электрод газоразрядного блока установки для очистки газов Download PDF

Info

Publication number
RU166079U1
RU166079U1 RU2016124293/03U RU2016124293U RU166079U1 RU 166079 U1 RU166079 U1 RU 166079U1 RU 2016124293/03 U RU2016124293/03 U RU 2016124293/03U RU 2016124293 U RU2016124293 U RU 2016124293U RU 166079 U1 RU166079 U1 RU 166079U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
protrusions
gas
elements
insulated
depressions
Prior art date
Application number
RU2016124293/03U
Other languages
English (en)
Inventor
Денис Юрьевич Макаров
Original Assignee
Денис Юрьевич Макаров
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 Денис Юрьевич Макаров filed Critical Денис Юрьевич Макаров
Priority to RU2016124293/03U priority Critical patent/RU166079U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU166079U1 publication Critical patent/RU166079U1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03CMAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03C3/00Separating dispersed particles from gases or vapour, e.g. air, by electrostatic effect
    • B03C3/02Plant or installations having external electricity supply
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03CMAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03C3/00Separating dispersed particles from gases or vapour, e.g. air, by electrostatic effect
    • B03C3/34Constructional details or accessories or operation thereof
    • B03C3/40Electrode constructions
    • B03C3/45Collecting-electrodes
    • B03C3/47Collecting-electrodes flat, e.g. plates, discs, gratings

Landscapes

  • Treating Waste Gases (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
  • Plasma Technology (AREA)

Abstract

1. Неизолированный электрод газоразрядного блока установки для очистки газов, характеризующийся тем, что содержит металлическую решетку, выполненную монолитной и состоящую из горизонтальных элементов, между которыми расположены вертикальные элементы с выступами и впадинами, при этом один из горизонтальных элементов имеет углубление, выступы каждого последующего вертикального элемента расположены напротив впадин предыдущего вертикального элемента, а плоскости, содержащие выступы крайних вертикальных элементов, расположены под углом от 15 до 60° к плоскости металлической решетки.2. Неизолированный электрод газоразрядного блока по п. 1, отличающийся тем, что он выполняется из листового металла путем раскроя с помощью абразивной, лазерной, плазменной резки, фрезеровки или высечки с последующим выгибанием вертикальных элементов для получения выступов и впадин.

Description

Полезная модель относится к области газоразрядной очистки газов и предназначена для использования в составе конструкции установки для очистки газов в жилых и производственных помещениях.
Известна конструкция неизолированного электрода, используемого в установке для очистки газов (патент РФ №144629, 17.01.2014 г.), выполненного металлическим с щелевидными отверстиями со штырьками вдоль каждого отверстия, также имеющего различные выступы, язычки, зубья и прочие конструктивные элементы для закрепления в корпусе установки для очистки газов.
Наличие большого количества различных конструктивных элементов усложняет конструкцию неизолированного электрода, снижает технологичность разработки и уменьшает ее надежность. При эксплуатации указанного неизолированного электрода в составе газоразрядного блока установки для очистки газов не обеспечивается равномерность распределения электростатического и электромагнитного полей между изолированным и неизолированным электродами, что снижает ресурс и надежность работы установки в целом. К тому же, в процессе работы неизолированного электрода возможно осаждение на поверхность его элементов пыли, взвеси и других твердых частиц, что также вызывает ухудшение работы, надежности и ресурса. Также при определенном составе и конфигурации пылевого слоя возможно его воспламенение под воздействием высоковольтных разрядов.
Известна конструкция неизолированного электрода, используемого в установке для очистки газов (патент РФ №2453376, 06.03.2009 г.), принятого за наиболее близкий аналог к заявляемому решению и выполненного в виде сетки из проволоки, на которой перпендикулярно расположены шипы.
Шипы присоединяются к сетке электрода методом контактной сварки, что повышает трудоемкость изготовления неизолированного электрода и приводит к удорожанию при его производстве. По причине низкой технологичности в производстве количество шипов на каждой проволоке минимизировано, поэтому такие неизолированные электроды имеют меньшее количество точек образования разрядов, что при эксплуатации в составе газоразрядного блока приводит к неравномерному распределению электростатического и электромагнитного полей между изолированным и неизолированным электродами. К тому же, шипы привариваются к проволоке индивидуально частично автоматизированным способом (контактной сваркой), что приводит к погрешности их позиционирования. Также и сами проволоки соединяются в сетку тем же способом, не исключающим погрешностей их позиционирования. Как следствие, шипы на сетке располагаются неравномерно, и расстояние от точек образования разрядов (концов шипов) до изолированных электродов при эксплуатации неизолированного электрода в составе газоразрядного блока получается различным, что также способствует неравномерному распределению электростатического и электромагнитного полей между изолированным и неизолированным электродами. В итоге, многократно повышается риск возникновения пробоя между неизолированным и изолированным электродом, что снижает надежность работы электродов и может привести к выходу из строя всей установки для очистки газов.
Кроме того, шипы имеют тенденцию к отсоединению от сетки при воздействии агрессивных веществ, которые зачастую и требуется устранить из очищаемой газовоздушной смеси. Данное явление также приводит к нарушению режима и снижению надежности работы неизолированного электрода и установки для очистки газов в целом.
Задачей полезной модели является повышение эффективности производства неизолированного электрода и снижение себестоимости его изготовления.
Техническим результатом полезной модели является повышение надежности работы неизолированного электрода и установки для очистки газов за счет выполнения неизолированного электрода монолитным, а также обеспечения равномерного распределения электростатического и электромагнитного полей между изолированным и неизолированным электродами при эксплуатации в составе газоразрядного блока установки для очистки газов.
Технический результат достигается при использовании неизолированного электрода газоразрядного блока установки для очистки газов, содержащего металлическую решетку, выполненную монолитной и состоящую из горизонтальных элементов, между которыми расположены вертикальные элементы с выступами и впадинами, при этом один из горизонтальных элементов имеет углубление, выступы каждого последующего вертикального элемента расположены напротив впадин предыдущего вертикального элемента, а плоскости, содержащие выступы крайних вертикальных элементов, расположены под углом от 15 до 60 градусов к плоскости металлической решетки.
Неизолированный электрод выполняется монолитным из листового металла путем раскроя с помощью абразивной, лазерной, плазменной резки, фрезеровки или высечки с последующим выгибанием вертикальных элементов для получения выступов и впадин. Таким образом, неизолированный электрод изготавливается с помощью автоматизированных технических средств без применения сварочных работ и специализированной оснастки, что повышает надежность его работы, также позволяет снизить трудоемкость изготовления и себестоимость.
Выполнение неизолированного электрода в виде металлической решетки, состоящей из горизонтальных элементов, между которыми расположены вертикальные элементы с выступами и впадинами, наличие из горизонтальных элементов имеет углубления, расположение выступов каждого последующего элемента напротив впадин предыдущего вертикального элемента, расположение плоскостей, содержащих выступы крайних вертикальных элементов под углом от 15 до 60 градусов к плоскости металлической решетки позволяет обеспечить максимально устойчивые во времени разряды с мест перегиба элементов неизолированного электрода на изолированный электрод, также учесть необходимые расстояния между изолированным и неизолированным электродами, что обеспечивает равномерное распределение электростатического и электромагнитного полей и исключает пробой между ними, что в итоге и повышает надежность работы как неизолированного электрода, так и установки для очистки газов в целом.
На фиг. 1а изображен вид спереди неизолированного электрода, на фиг. 1б - вид сбоку того же электрода, на фиг. 1в - вид сверху того же электрода.
Неизолированный электрод газоразрядного блока установки для очистки газов содержит металлическую решетку, выполненную монолитной и состоящую из горизонтальных элементов 1, между которыми расположены вертикальные элементы 2 с выступами 3 и впадинами 4, при этом один из горизонтальных элементов 1 имеет углубление 5, выступы 3 каждого последующего вертикального элемента 2 расположены напротив впадин 4 предыдущего вертикального элемента 2, а плоскости, содержащие выступы крайних вертикальных элементов 2, расположены под углом от 15 до 60 градусов к плоскости металлической решетки.
Неизолированный электрод представляет монолитную структуру, вырезанную из листового металла путем раскроя с последующим выгибанием вертикальных элементов для получения выступов 3 и впадин 4. Монолитное исполнение позволяет получить единую деталь без использования дополнительных технологических операций, снижающих ее надежность. При этом снижается трудоемкость изготовления и себестоимость.
Чередование выступов 3 впадин 4 позволяет получить зигзагообразную форму вертикального элемента 2 (фиг. 1а). Вертикальные элементы 2 вдоль горизонтального элемента 1 располагаются таким образом, чтобы выступы 3 каждого последующего вертикального элемента 2 были расположены напротив впадин 4 предыдущего вертикального элемента 2. (фиг. 1б).
Плоскости, содержащие выступы 3 крайних вертикальных проволок 2 расположены под углом от 15 до 60 градусов к плоскости металлической решетки (фиг. 1в), что в процессе эксплуатации неизолированного электрода увеличивает расстояние от мест перегиба вертикальных элементов до изолированных электродов, обеспечивая равномерность распределения электростатического и электромагнитного полей и повышая надежность работы устройства в целом.
Углубление 5 неизолированного электрода выполняется в его верхней части на горизонтальном элементе 1 и имеет форму полукруга. Выполнение углубления 5 подобным образом позволяет учесть необходимые расстояния между изолированным и неизолированным электродами и исключить пробой между ними, повышая ресурс и надежность работы установки.
Таким образом, металлическая решетка из зигзагообразных вертикальных элементов 2, полученная при полностью автоматизированном производстве и отсутствии дополнительных сварных соединений, позволяет расположить точки образования разрядом с равномерными интервалами по горизонтали и вертикали, что позволяет получить наиболее равномерное распределение электростатического и электромагнитного полей между изолированным и неизолированным электродами и повысить надежность работы как неизолированного электрода, так и установки для очистки газов в целом.
Следует отметить также, что все зигзагообразные вертикальные элементы 2 в металлической решетке неизолированного электрода выполняются одинаковыми, что делает изделие технологичным в производстве.
Сборка и работа установки для очистки газов осуществляется следующим образом.
В корпус генератора в предусмотренные посадочные места устанавливаются изолированные электроды, между которыми располагаются неизолированные электроды. На изолированный и неизолированный электроды газоразрядной пары подают высокое напряжение с получением между ними барьерных разрядов. В промежутке между зигзагообразной металлической решеткой неизолированного электрода и изолированным электродом образуется область с плазмой, которая реагирует с очищаемыми газами, проходящими между указанными электродами. В результате химических реакций молекулы очищаемых газов делятся на активные ионы, свободные радикалы с образованием активного кислорода и озона, вступающих в окислительные реакции с активными ионами и радикалами и очищающего загрязненные газы до безвредного состояния.
Таким образом, заявляемая конструкция неизолированного электрода имеет монолитную структуру без применения сварочных работ и специализированной оснастки, что повышает его надежность. Кроме того, заявляемая конструкция позволяет равномерно распределить электростатическое и электромагнитное поля между неизолированным и изолированным электродами газоразрядной пары, что исключает пробой между ними и повышает в целом надежность установки для очистки газов.

Claims (2)

1. Неизолированный электрод газоразрядного блока установки для очистки газов, характеризующийся тем, что содержит металлическую решетку, выполненную монолитной и состоящую из горизонтальных элементов, между которыми расположены вертикальные элементы с выступами и впадинами, при этом один из горизонтальных элементов имеет углубление, выступы каждого последующего вертикального элемента расположены напротив впадин предыдущего вертикального элемента, а плоскости, содержащие выступы крайних вертикальных элементов, расположены под углом от 15 до 60° к плоскости металлической решетки.
2. Неизолированный электрод газоразрядного блока по п. 1, отличающийся тем, что он выполняется из листового металла путем раскроя с помощью абразивной, лазерной, плазменной резки, фрезеровки или высечки с последующим выгибанием вертикальных элементов для получения выступов и впадин.
Figure 00000001
RU2016124293/03U 2016-06-20 2016-06-20 Неизолированный электрод газоразрядного блока установки для очистки газов RU166079U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016124293/03U RU166079U1 (ru) 2016-06-20 2016-06-20 Неизолированный электрод газоразрядного блока установки для очистки газов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016124293/03U RU166079U1 (ru) 2016-06-20 2016-06-20 Неизолированный электрод газоразрядного блока установки для очистки газов

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016100351 Division 2016-01-12

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU166079U1 true RU166079U1 (ru) 2016-11-10

Family

ID=57280391

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016124293/03U RU166079U1 (ru) 2016-06-20 2016-06-20 Неизолированный электрод газоразрядного блока установки для очистки газов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU166079U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU172506U1 (ru) * 2017-04-13 2017-07-11 Денис Юрьевич Макаров Неизолированный электрод газоразрядного блока установки для очистки газов

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU172506U1 (ru) * 2017-04-13 2017-07-11 Денис Юрьевич Макаров Неизолированный электрод газоразрядного блока установки для очистки газов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR20050040935A (ko) 방전장치 및 공기정화정치
US9623422B2 (en) Electrofilter for the purification of smoke from in particular minor straw boilers
CN1847736B (zh) 放电装置以及具有所述放电装置的空调
TW201235107A (en) Electrical screening device for structures near high voltage parts of electrostatic precipitators
RU166079U1 (ru) Неизолированный электрод газоразрядного блока установки для очистки газов
ES2353610T3 (es) Dispositivo de tratamiento de gas por catálisis, en particular para campana de filtrado.
JP2010137218A (ja) 集塵装置
RU2613213C1 (ru) Генератор холодной плазмы
RU170798U1 (ru) Ячейка газоконвертора плазменная газоразрядная
EP2768096B1 (en) Apparatus for generating electric field and electric discharge
RU172506U1 (ru) Неизолированный электрод газоразрядного блока установки для очистки газов
RU2453376C2 (ru) Газоразрядный блок установки для очистки газов
RU177612U1 (ru) Генератор холодной плазмы
CN108472662B (zh) 粒子状物质燃烧装置
RU2371254C1 (ru) Волновой электрофильтр
JP2003290623A (ja) 沿面放電電極およびこれを用いたガス処理装置、ガス処理方法
CN103111168A (zh) 大风量低浓度等离子体废气处理装置
RU127324U1 (ru) Плазмохимический реактор для очистки воздуха
RU2733856C2 (ru) Способ очистки воздуха с использованием барьерного разряда в воздухе
KR100601394B1 (ko) 공기정화장치
RU2692293C1 (ru) Волнистый электрофильтр
RU210234U1 (ru) Ячейка электрофильтра
CN114308392A (zh) 高压净化电场模块
KR100838408B1 (ko) 플라즈마 반응기
RU72475U1 (ru) Плазмообразующий элемент и плазмохимический реактор

Legal Events

Date Code Title Description
PC91 Official registration of the transfer of exclusive right (utility model)

Effective date: 20180419

MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20190113

NF9K Utility model reinstated

Effective date: 20210513