RU2046752C1 - Озонатор - Google Patents

Озонатор Download PDF

Info

Publication number
RU2046752C1
RU2046752C1 RU93009385A RU93009385A RU2046752C1 RU 2046752 C1 RU2046752 C1 RU 2046752C1 RU 93009385 A RU93009385 A RU 93009385A RU 93009385 A RU93009385 A RU 93009385A RU 2046752 C1 RU2046752 C1 RU 2046752C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas turbine
ozonizer
quartz tubes
outlet
cooler
Prior art date
Application number
RU93009385A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93009385A (ru
Inventor
Н.Д. Барышов
Л.М. Макальский
М.Ю. Таранов
Original Assignee
Московский энергетический институт
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 Московский энергетический институт filed Critical Московский энергетический институт
Priority to RU93009385A priority Critical patent/RU2046752C1/ru
Publication of RU93009385A publication Critical patent/RU93009385A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2046752C1 publication Critical patent/RU2046752C1/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Использование: при создании озона для использования в авиации. Озонатор, содержащий кварцевые трубки с входом и выходом, снабженные охладителем, высокочастотный магнитрон с волноводами, источник электропитания, соединенный с магнитроном, дополнительно снабжен каналом, соединяющим входы и выходы кварцевых трубок, вентилятором, расположенным внутри канала, камерой смешения, расположенной на входе в кварцевые трубки, дополнительными электродами, расположенными внутри кварцевых трубок, соединенными с источником питания, газовой турбиной, камерой сгорания воздушно-реактивного двигателя, причем вход газовой турбины подключен к выходу охладителя, а выход к камере сгорания воздушно-реактивного двигателя, а источник питания выполнен в виде электрического генератора, вал которого соединен с валом газовой турбины. 1 ил.

Description

Изобретение относится к авиационным устройствам. Авиационные озонаторы, которые создаются для использования на различных летательных аппаратах, должны обладать высокой производительностью, иметь малые веса и габариты и потреблять минимальную мощность.
Известно устройство кислородного озонатора Сименса, состоящее из корпуса озонатора и системы его охлаждения, электрического низкочастотного источника питания с трансформатором, системы подвода и отвода кислорода [1]
Недостатками такого устройства являются низкая удельная производительность, большие затраты электроэнергии на получение 1 кг озона, низкий КПД озонатора (20% ), большие тепловые потери, большие расходы охлаждающего рабочего тела, большие габаритные и весовые характеристики озонатора.
Наиболее близким к изобретению по технической сущности и достигаемому результату является устройство, использующее СВЧ-излучение, где озон получают путем воздействия на газообразный кислород искусственного разряда. Устройство содержит кварцевые трубки, систему охлаждения с рабочим телом, высокочастотный магнитофон с волноводами, источник электрического питания [2]
Недостатками данного устройства являются большие потери энергии, затрачиваемые при получении атомарного кислорода (12,5 эВ), низкие значения КПД озонатора, низкая удельная производительность озонатора.
Техническая задача изобретения повышение КПД и удельной производительности озонатора.
Задача решается тем, что в известный озонатор, содержащий кварцевые трубки с входом и выходом, снабженные охладителем, высокочастотный магнитрон с волноводами, источник электропитания, соединенный с магнитроном, дополнительно снабжен каналом, соединяющим входы и выходы кварцевых трубок, вентилятором, расположенным внутри канала, камерой смешения, расположенной на входе в кварцевые трубки, дополнительными электродами, расположенными внутри кварцевых трубок, соединенными с источником питания, газовой турбиной, камерой сгорания воздушно-реактивного двигателя, причем вход газовой турбины подключен к выходу охладителя, а выход к камере сгорания воздушно-реактивного двигателя, а источник питания выполнен в виде электрического генератора, вал которого соединен с валом газовой туpбины.
На чертеже показан озонатор.
Озонатор состоит из ряда охлаждаемых кварцевых трубок 1, на входе каждой из которых размещено сопло 2 со смесительной камерой 3, вход и выход трубки связаны каналом 4, внутри которого установлен вентилятор 5, а внутри каждой кварцевой трубки размещены электроды 6 и 7 противоположного знака, электрически связанные с электрическим генератором 8, с которым также электрически связан магнитрон 9, наружная поверхность трубок охвачена водородным охладителем 10. Выход охладителя 10 подключен трубопроводом 11 к входному каналу газовой турбины 12, вал которой соединен с электрическим генератором 8. Выходной канал газовой турбины 12 через трубопровод 11 связан с камерой сгорания 14 воздушно-реактивного двигателя 15. На выходах из кварцевых трубок имеется труба для слива жидкого озона 16.
Озонатор работает следующим образом.
В условиях полета самолета озон получают из бортового запаса кислорода путем воздействия искусственного электрического разряда на молекулы кислорода. Жидкий кислород поступает из бака по трубопроводу в смесительную камеру 3, в которой смешивается с газообразным остаточным кислородом, а через сопло 2 поступает в кварцевые трубки 1, в которых с помощью электродов 6 и 7 создается поток свободных электронов. Одновременно газ в трубках подвергается воздействию электрическим разрядом, который создается импульсным СВЧ-полем десятисантиметрового диапазона при длительности импульса 2-4 мкс. В этом случае электронный поток, движущийся в трубке под действием постоянного электрического поля, подвергается воздействию со стороны магнитрона 9 импульсным электрическим СВЧ-разрядом, что позволяет при наличии свободных электронов в потоке приобрести кинетическую энергию Е 5,1 эВ. В результате столкновения электронов с молекулами кислорода, последние диссоциируют на атомарный кислород, который необходим для образования озона, при этом низкая температура озоносодержащей среды не превышает 200-300оК, которая обеспечивается охлаждением кварцевой трубки жидким водородом в охладителе 10, поступающим из бака. В этих условиях атомарный кислород соединяется с молекулами кислорода, образуя озон, который вследствие охлаждения трубки жидким водородом при 161оК переходит в жидкое состояние, оседает на стенках кварцевых трубок и сливается по трубопроводу 16, оставшийся кислород для вторичного озонирования поступает из кварцевой трубки 1 под действием вентилятора 5 по каналу 4 возвращается в смесительную камеру 3, в которой обогащается кислородом, поступающим из бака, и поступает в рабочую камеру озонатора, и осуществляется повторный цикл до тех пор, пока кислород полностью не превратится в озон, т.е. система работает по замкнутому циклу. Из охладителя 10 подогретый водород поступает по трубопроводу 11 в туpбину 12, приводящую в движение электрогенератор 13, вырабатывающий электрическую энергию для магнитрона 9 и для питания электродов 6 и 7. Из турбины 12 водород поступает по трубопроводу 14 для дожигания в камеру сгорания 15 воздушно-реактивного двигателя 17. При этом создается тяга двигателя.
Преимущество данного озонатора заключается в том, что по сравнению с традиционным методом получения озона в предлагаемом озонаторе электрический разряд поддерживается за счет наличия в рабочей зоне искусственно введенных электронов. Тем самым кинетическая энергия электронов в разряде соответствует энергии диссоциации молекул кислорода (5,1 эВ), что позволяет свести к минимуму тепловые потери энергии в процессе озонообразования.
Предлагаемый озонатор имеет следующие преимущества:
минимальные затраты электроэнергии для получения одного килограмма озона ≈(1,42 кВт-ч/кг О3 промышленный озонатор 10-25 кВт-ч/кг О3);
обеспечивается жидким водородом и кислородом, отвод тепла при этом ≈0,6 кВт-ч/кг О3 с расходом водорода 0,6-0,7 кг Н2/кг О3 (промышленный озонатор требует 2000-4000 кг Н2/кг О3);
используется сбрасываемая тепловая энергия озонатора для получения электроэнергии;
остаточная тепловая энергия озонатора используется для повышения экономичности воздушно-реактивного двигателя;
теплоноситель (водород) озонатора используется как горючее воздушно-реактивного двигателя.
Все это позволяет существенно повысить КПД авиационного кислородного озонатора по сравнению с известными.

Claims (1)

  1. ОЗОНАТОР, содержащий кварцевые трубки с входом и выходом, снабженные охладителем, высокочастотный магнитрон с волноводами, источник электропитания, соединенный с магнитроном, отличающийся тем, что он снабжен каналом, соединяющим входы и выходы кварцевых трубок, вентилятором, расположенным внутри канала, камерой смешения, расположенной на входе в кварцевые трубки, дополнительными электродами, расположенными внутри кварцевых трубок, соединенными с источником питания, газовой турбиной, камерой сгорания воздушно-реактивного двигателя, причем вход газовой турбины подключен к выходу охладителя, а выход к камере сгорания воздушно-реактивного двигателя, а источник питания выполнен в виде электрического генератора, вал которого соединен с валом газовой турбины.
RU93009385A 1993-02-18 1993-02-18 Озонатор RU2046752C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93009385A RU2046752C1 (ru) 1993-02-18 1993-02-18 Озонатор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93009385A RU2046752C1 (ru) 1993-02-18 1993-02-18 Озонатор

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU93009385A RU93009385A (ru) 1995-07-09
RU2046752C1 true RU2046752C1 (ru) 1995-10-27

Family

ID=20137540

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93009385A RU2046752C1 (ru) 1993-02-18 1993-02-18 Озонатор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2046752C1 (ru)

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. О процессе разряда в озонаторе Сименса. М.: ВНИИхиммаш, 1984. с.42. *
2. Авторское свидетельство СССР N 874603, кл. C 01B 13/11, 1981. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5041760A (en) Method and apparatus for generating and utilizing a compound plasma configuration
US4505795A (en) Plasma method and apparatus for the production of compounds from gas mixtures, particularly useful for the production of nitric oxides from atmospheric air
JP2004527727A (ja) 電磁気放射起動プラズマ反応炉
US3620008A (en) Apparatus for removing air pollutants from the exhaust stream of a combustion process
Heaven Recent advances in the development of discharge‐pumped oxygen‐iodine lasers
US4206429A (en) Gas dynamic mixing laser
WO1996008126A2 (en) Steam plasma reactors
EP0540756B1 (en) A PROCESS FOR REMOVAL OF SO 2? AND NO x? FROM COMBUSTION FLUE GASES AND AN APPARATUS USED THEREFOR
Litchford et al. Magnetohydrodynamic augmented propulsion experiment: i. performance analysis and design
RU2046752C1 (ru) Озонатор
KR100649458B1 (ko) 발전시스템
WO1980000045A1 (en) Method and apparatus for generating and utilizing a compound plasma configuration
US3546499A (en) Combination process for electrical power generation and nitrogen fixation
Klimov et al. Optimization of plasma assisted combustion
US20040137289A1 (en) Fuel cells that operate on nuclear reactions produced using rapid temperature changes
RU2202055C2 (ru) Струйная теплогенерирующая установка (варианты)
GB2034412A (en) Combined gas and steam turbine engine
US20180128480A1 (en) Thermo-kinetic reactor with micro-nuclear implosions
CN101436745B (zh) 一种可见波段的钠原子化学激光器
RU2023654C1 (ru) Плазмодинамический способ получения озона и плазмодинамический генератор озона
US20230253128A1 (en) Engine comprising a device for inducing nuclear fusion reactions by accelerated ions
US2761283A (en) Resonant type jet propulsion engines
US20210372609A1 (en) Plasma heating apparatus, system and method
RU2178383C2 (ru) Озонатор
RU2059537C1 (ru) Гиперзвуковой летательный аппарат