RU2069169C1 - Способ получения озона - Google Patents

Способ получения озона Download PDF

Info

Publication number
RU2069169C1
RU2069169C1 RU93053310A RU93053310A RU2069169C1 RU 2069169 C1 RU2069169 C1 RU 2069169C1 RU 93053310 A RU93053310 A RU 93053310A RU 93053310 A RU93053310 A RU 93053310A RU 2069169 C1 RU2069169 C1 RU 2069169C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
interelectrode space
air
ozone
production
interelectrode
Prior art date
Application number
RU93053310A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93053310A (ru
Inventor
К.С. Демирчян
Г.Г. Гусев
С.И. Елисеев
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 RU93053310A priority Critical patent/RU2069169C1/ru
Publication of RU93053310A publication Critical patent/RU93053310A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2069169C1 publication Critical patent/RU2069169C1/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к способам получения озона. В способе получения озона, заключающемся в подаче воздуха на вход межэлектродного пространства и воздействии на него электрическим импульсным разрядом, 25-30% от объема озонированного воздуха с выхода межэлектродного пространства направляют на его вход по дополнительному каналу. 1 ил.

Description

Изобретение относится к способам озонирования воздуха и может быть использовано в очистке промышленных и бытовых сточных вод, в обеззараживании питьевой воды, в химической технологии, а также в других отраслях промышленности.
Известен способ получения озона, включающий подачу воздуха в межэлектродное пространство с последующим воздействием электрического разряда и ультрафиолетового излучения [1] Недостатком данного способа является высокое энергопотребление, связанное с использованием дополнительных источников ультрафиолетового воздействия.
Наиболее близким к предлагаемому техническим решением является способ получения озона, включающий подачу воздуха в межэлектродное пространство и воздействие на него электрическим импульсным разрядом с определенными параметрами, дополнительное воздействие инициирующим импульсом и подачу переменного гармонического напряжения, причем воздействие электрическим разрядом осуществляют циклично, а один из электродов в межэлектродном пространстве покрывают слоем твердого диэлектрика [2] Недостатком указанного способа является сложность его реализации, обусловленная особыми требованиями к источнику питания, и высокое энергопотребление. Технической задачей, решаемой изобретением, является уменьшение энергозатрат и повышение удельной производительности озонаторов, использующих предлагаемый способ.
Поставленная техническая задача решается тем, что в известном способе получения озона, заключающемся в подаче воздуха на вход межэлектродного пространства, согласно изобретению 25-30% от объема озонированного воздуха с выхода межэлектродного пространства направляют на его вход по дополнительному каналу.
На рисунке представлено схематично устройство, реализующее предлагаемый способ. Оно содержит межэлектродное пространство 1, ограниченное стенками камеры 2 и связанный с ними источник переменного напряжения 3, соединенный с входом межэлектродного пространства канал 4, соединенный с выходом межэлектродного пространства канала 5, дополнительный канал 6, соединяющий выход межэлектродного пространства с его входом, и установленный на нем насос 7.
Устройство работает следующим образом. При подаче напряжения в межэлектродном пространстве 1 под действием поверхностного тлеющего разряда воздух, поступающий по каналу 4, озонируется и отводится потребителю с выхода межэлектрдного пространства по каналу 5. Причем 25-30% полученного озона перекачивают с помощью насоса 7 по дополнительному каналу 6 на вход межэлектродного пространства. Таким образом, на входе межэлектродного пространства концентрация озона отлична от нуля, по мере прохождения смеси к выходу она увеличивается в большей степени, чем при известном способе и реализующем его устройстве, что эквивалентно увеличению длины межэлектродного пространства. Таким образом, повышается эффективность использования межэлектодного пространства и повышается удельная производительность озонатора.
На действующей физической модели проведены экспериментальные исследования, в результате которых установлено, что наиболее эффективно использование 20-30% от объема озонированного воздуха на выходе для направления его по дополнительному каналу на вход межэлектродного пространства.

Claims (1)

  1. Способ получения озона, заключающийся в подаче воздуха на вход межэлектродного пространства, воздействии на него электрическими импульсным разрядом, отличающийся тем, что 25 30% от объема озонированного воздуха с выхода межэлектродного пространства направляют на его вход по дополнительному каналу.
RU93053310A 1993-11-26 1993-11-26 Способ получения озона RU2069169C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93053310A RU2069169C1 (ru) 1993-11-26 1993-11-26 Способ получения озона

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93053310A RU2069169C1 (ru) 1993-11-26 1993-11-26 Способ получения озона

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU93053310A RU93053310A (ru) 1995-07-09
RU2069169C1 true RU2069169C1 (ru) 1996-11-20

Family

ID=20149675

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93053310A RU2069169C1 (ru) 1993-11-26 1993-11-26 Способ получения озона

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2069169C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Аворское свидетельство СССР N 1781166, кл. C 01 B 13/11, 1992. 2. Авторское свидетельство СССР N 1775353, кл. C 01 B 13/11, 1992. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TWI601693B (zh) 電漿液產生裝置
NO20041816L (no) Fremgangmate for fremstilling av ultrafint dispersjonsvann av ultrafine metallpartikler
ATE35887T1 (de) Verfahren und vorrichtung zum erzeugen ultravioletter strahlung.
PT1481112E (pt) Processo de limpeza por plasma da superficie de um material revestido de uma substancia organica, e instalacao de implementacao
RU116851U1 (ru) Установка очистки сточных вод
RU2069169C1 (ru) Способ получения озона
Rahardian et al. Effective medical ozone production using mesh electrodes in double dielectric barrier type plasma generators
KR100278150B1 (ko) 다중 방전형 고효율 오존발생장치
JPS56125207A (en) Ozonizer
JPS56120507A (en) Ozonizer
Matra et al. Decolorization of Methylene Blue in an Ar Non-Thermal Plasma Reactor.
SU1263643A1 (ru) Устройство дл обеззараживани воды электрическими разр дами
TW201742827A (zh) 電漿液產生裝置
RU51011U1 (ru) Установка для озонирования воды
RU2122526C1 (ru) Устройство для озонирования воды
RU2233244C1 (ru) Реактор для обработки жидкостей
RU2120404C1 (ru) Способ получения озона
RU93053310A (ru) Способ получения озона
JPS57191208A (en) Ozonizing apparatus
JPS55100204A (en) Treating method for ozone generating liquid
RU51015U1 (ru) Реактор для обработки жидкости
Muzafarov et al. Study on electrosynthesis of ozone in the low-temperature plasma medium
Pervez et al. Analysis of HV Plasma Corona Reactor Treatment System for Industrial Waste Water
RU57267U1 (ru) Установка для озонирования воды
RU2661232C1 (ru) Способ генерирования озона и портативное устройство для генерирования озона