RU2169114C2 - Устройство для получения озона - Google Patents

Устройство для получения озона Download PDF

Info

Publication number
RU2169114C2
RU2169114C2 RU98101253/12A RU98101253A RU2169114C2 RU 2169114 C2 RU2169114 C2 RU 2169114C2 RU 98101253/12 A RU98101253/12 A RU 98101253/12A RU 98101253 A RU98101253 A RU 98101253A RU 2169114 C2 RU2169114 C2 RU 2169114C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
oxygen
ozone
generator
electrode
cavity
Prior art date
Application number
RU98101253/12A
Other languages
English (en)
Other versions
RU98101253A (ru
Inventor
Ян АРЛЕМАРК
Original Assignee
Озон Текнолоджи Аб
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 Озон Текнолоджи Аб filed Critical Озон Текнолоджи Аб
Publication of RU98101253A publication Critical patent/RU98101253A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2169114C2 publication Critical patent/RU2169114C2/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B13/00Oxygen; Ozone; Oxides or hydroxides in general
    • C01B13/10Preparation of ozone
    • C01B13/11Preparation of ozone by electric discharge
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B2201/00Preparation of ozone by electrical discharge
    • C01B2201/10Dischargers used for production of ozone
    • C01B2201/12Plate-type dischargers
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B2201/00Preparation of ozone by electrical discharge
    • C01B2201/20Electrodes used for obtaining electrical discharge
    • C01B2201/22Constructional details of the electrodes
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B2201/00Preparation of ozone by electrical discharge
    • C01B2201/70Cooling of the discharger; Means for making cooling unnecessary
    • C01B2201/74Cooling of the discharger; Means for making cooling unnecessary by liquid
    • C01B2201/76Water

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Oxygen, Ozone, And Oxides In General (AREA)
  • Treatment Of Water By Oxidation Or Reduction (AREA)

Abstract

Изобретение относится к устройствам для получения озона посредством воздействия на кислород переменным током высокой частоты с высоким напряжением относительно диэлектрика. Устройство содержит полость между двумя стенками из диэлектрического материала, в которой находится плоский нитеобразный или сетчатый электрод. Электрод имеет такие же длину, ширину и толщину, что и полость для кислорода, которая выполнена герметичной и образована стенками и рамой, охватывающей электрод. Технический эффект - увеличение производительности производства озона, уменьшение физических размеров установки, уменьшение чувствительности к влажности и минимизация времени простоев при обслуживании. 5 з.п.ф-лы, 7 ил.

Description

Изобретение относится к устройству для получения озона посредством воздействия на кислород переменным током высокой частоты с высоким напряжением относительно диэлектрика.
Газообразный озон находит все более широкое применение во многих областях промышленности, в частности, для обработки сточных вод, где он может разлагать или удалять, например:
комплексные органические молекулы,
цианиды и фенолы из химических отходов,
отходы от целлюлозно-бумажных заводов и красильных производств,
поверхностно-активные вещества и детергенты от моечных производств,
запахи из заводских сточных вод.
Сточные воды, обработанные на конечном этапе озоном, можно беспрепятственно направить на повторное использование для мойки, орошения или борьбы с огнем.
Кроме того, озон используют для предварительной обработки питьевой воды, значительно повышая ее качество.
Известно также использование озона в качестве единственной замены хлора для отбеливания древесной массы в целлюлозно-бумажной промышленности.
В связи с этим потребность в озоне очень высока и постоянно возрастает.
Хорошо известно, что озон образуется при так называемых темных или холодных электрических разрядах в газообразном кислороде или в обогащенных кислородом газовых смесях. Известные в настоящее время устройства для получения озона в достаточных для промышленных применений количествах и концентрациях, однако очень громоздки, трудоемки и дорогостоящи при обслуживании.
Существующие генераторы кислорода по конструкции зачастую представляют собой большие герметичные металлические контейнеры, что делает их очень чувствительными к влажности, как наружной, так и в подаваемом газе, из которого образуется озон. Уже при низкой влажности содержимого может происходить утечка, при которой возникает риск возникновения короткого замыкания в электроцепях, приводящее к возможному разрушению генератора.
Из патента CH 609309 A5, 28.02.1979, C 01 B 13/11, известно устройство для получения озона посредством воздействия на кислород в полости между двумя стенками из диэлектрического материала высокочастотным переменным током высокого напряжения, содержащее полость, в которой находится плоский электрод, а стенки снаружи заземлены и охлаждаются.
Задачей настоящего изобретения является увеличение производительности процесса производства озона, уменьшение размеров установки, а также уменьшение чувствительности к влажности и времени простоев при обслуживании.
Технический результат достигается тем, что электрод имеет нитеобразную или сетчатую форму и по существу такую же длину, ширину и толщину, что и полость для кислорода, которая выполнена герметичной и образована стенками и рамой, охватывающей электрод. При этом обе стенки изготовлены из керамического материала, который представляет собой окись алюминия, а сам электрод изготовлен из кислотостойкой нержавеющей стали.
Предпочтительно, чтобы заземленный металлический блок, содержащий охлаждающую среду, был расположен непосредственно на каждой стороне секции генератора, а секция генератора была погружена в заземленную охлаждающую среду.
Целесообразно, чтобы генератор содержал комплект секций, погруженных между впускной трубой для кислорода и выпускной трубой для озона/кислорода в заземленную охлаждающую среду.
Настоящее изобретение будет описано более подробно ниже со ссылками на прилагаемые чертежи, на которых:
фиг. 1 представляет собой схематичное изображение базовой конструкции секции генератора для получения озона в соответствии с первым вариантом настоящего изобретения;
фиг. 2 - вид сверху на сетчатый электрод для использования в генераторе озона, показанном на фиг. 1;
фиг. 3 - вид сбоку генератора для получения озона в соответствии с первым вариантом;
фиг. 4 - вид сверху второго варианта генератора для получения озона в соответствии с настоящим изобретением;
фиг. 5 - вид сбоку варианта генератора в соответствии с фиг. 4;
фиг. 6 - вид сверху секции генератора, в соответствии с вариантом на фиг.4 и 5;
фиг. 7 - вид сбоку секции генератора в соответствии с фиг. 6.
Подробное описание изобретения
Генератор для получения озона в соответствии с первым вариантом настоящего изобретения схематично показан на фиг. 1-3.
Как показано на фиг. 1, секция 1 генератора для получения озона включает две стенки-пластины 2 из чистой окиси алюминия, или глинозема, или керамического материала. Желательно использовать окись алюминия с чистотой 99,9% или даже выше. Каждая такая пластина, например, может иметь размеры длиной 160 мм, шириной 115 мм и толщиной 0,65 мм.
Металлический электрод 3 в виде сетки из кислотостойкой нержавеющей стали или подобного ей материала расположен между двумя керамическими пластинами 2. Сетчатый электрод 3, показанный также на фиг. 2, окружен рамой 3', которая изготовлена из такого же материала, как пластины, и может быть толщиной 0,5 мм, образуя полость одинаковой высоты между двумя пластинами 2. Пластины 2 и рама 3' объединены в герметичную для газа секцию, например, с помощью стекла в качестве клея.
Как вариант, взамен предусмотренной отдельной сетки в полости на внутренней поверхности пластин 2 могут быть закреплены электроды нитеобразной формы.
Каждая секция 1 генератора снабжена отверстиями для подвода газообразного кислорода (O2) внутрь и отвода образовавшегося газообразного озона (O3) в смеси с газообразным кислородом из пространства между пластинами 2. Предусмотрено также электрическое соединительное средство с электродом 3.
Для того чтобы охладить секцию 1 генератора и обеспечить электрическое заземление системы, в которой электрод 3 образует фазу, на каждой стороне секции 1 генератора предусмотрены металлические блоки 4. Каждый металлический блок 4 имеет каналы 4' для подходящей охлаждающей среды и просверленные отверстия 4'' для подачи газа внутрь и наружу секции 1 генератора. Блок 4 соединен с землей, а сетчатый электрод 3 - с источником высокого напряжения. Никакие средства соединения для подвода жидкости и электрического тока на чертежах не показаны.
Охлаждающая среда, циркулирующая по металлическим блокам 4, предпочтительно представляет собой смесь воды и гликоля или другого спирта. Ее циркуляцию обеспечивает компрессор, в таком количестве и с такими скоростями, чтобы повышение температуры среды при прохождении через блок 4 было порядка 1oC при выбранной рабочей температуре -5oC.
В описанной системе каждая пластина 2 функционирует как диэлектрик, когда электрод 3 подключается к сети переменного тока, а блок 4 - к земле. Напряжение предпочтительно синусоидального переменного тока может быть предпочтительно порядка 6000 В, однако теоретически можно использовать такое напряжение, как 25000-30000 В, если короткое замыкание происходит при уровне напряжения 35000 В. Частота переменного тока может быть в диапазоне 2-100 кГц, предпочтительно 2,5 кГц.
Когда такой ток подают на сетчатый электрод 3, на всем диэлектрике, представленном пластинами 2, возникает так называемый холодный разряд с эффектом короны между участками сетки прямолинейной формы и заземленной поверхностью металлических блоков 4. При этoм некоторая часть кислорода, проходящего через секцию 1 генератора превращается в озон. При описанных выше условиях в газообразном кислороде в результате может образоваться вплоть до 18-20 об.% озона, тогда как в обычного типа процессах может быть получено всего 3-11% озона. Смесь кислорода с более высоким содержанием озона, чем 18%, может самопроизвольно взрываться.
При вводе в секцию 1 генератора кислород может подаваться при некотором избыточном давлении, например, 0,5 бар с тем, чтобы обеспечить его надежное сквозное течение. Газообразный кислород может также подаваться под давлением для прохождения извилистым путем через полость в секции 1 генератора - с помощью предусмотренных перегородок во внутренней части - так, чтобы увеличить время и расстояние при прохождении кислорода в секции.
Предпочтительно поддерживать рабочую температуру диэлектрика на уровне 20oC, хотя возможна более высокая температура, максимум, 60-80oC, вследствие чего около 80% подаваемой электроэнергии превращается в тепло, которое следует отводить посредством охлаждения.
При описанных условиях производительность каждой секции генератора может составлять порядка 20 г/час, что означает, что требуется 50 секций или элементов генератора для получения 1 кг/час озона. Это количество может понадобиться, например, для очистки сточных вод приблизительно от 2000 жилых домов.
На фиг. 3 показан комплект секций 1 генератора и блоков 4. Такой комплект может содержать множество секций и блоков - гораздо больше, чем показанные пять секций и шесть блоков.
Второй вариант генератора для получения озона согласно настоящему изобретению показан на фиг. 4-7. Основное отличие его от первого варианта в соответствии с фиг. 1-3 состоит в том, что в данном случае металлические блоки отсутствуют и что секции генератора, обозначенные в этом случае позицией 10, погружены в жидкость, которая служит как охлаждающей средой, так и электрическим заземлением.
Секция 10 генератора для этого варианта показана на фиг. 6 и 7. Секция 10 сама по себе в принципе не отличается от секции 1 первого варианта. Она состоит из двух пластин, выполненных из диэлектрика, и из сетчатых электродов в газонепроницаемой полости между ними. В секции 10 предусмотрены впускной патрубок 11 для кислорода и выпускной патрубок 12 для полученной смеси озона и кислорода. Предусмотрено также соединительное устройство 13 для подключения сетчатого электрода к электросети.
Koмплект таких секций 10 генератора может быть подвешен между впускной трубой 14 и выпускной трубой 15 для озона/кислорода, причем комплект погружен в контейнер 16 с жидкостью 17. Предусмотрен также изолированный электрический кабель 18 для подачи переменного тока к секции 10 генератора. Несколько таких комплектов, например, шесть, содержащие каждый относительно большое количество секций 10 генератора, могут быть расположены в одном контейнере 16; в показанном варианте их количество равно 19. Ради ясности на фиг. 5 жирными линиями показана только одна впускная труба 14 и пунктирными линиями одна выпускная труба 15. На фиг. 4 стрелками показан поток кислорода внутрь и озона/кислорода наружу из секций генератора.
Жидкость 17, используемая в контейнере 16, который заземлен или снабжен заземляющими пластинами, должна обладать хорошей электропроводностью при высокочастотных напряжениях, что характерно для воды. По практическим соображениям можно использовать ту же самую жидкость, которую использовали в качестве охлаждающей среды в первом варианте. Можно получить преимущество, если придать жидкости в контейнере 16 некоторую подвижность.
При соответствующем количестве секций генератора конструкция второго варианта может быть более эффективной, т.е. потреблять меньше энергии. Может быть эффективным также объем, в котором расстояние между соседними комплектами 10 генератора составляет не более 5 мм.

Claims (6)

1. Устройство для получения озона посредством воздействия на кислород в полости между двумя стенками (2) из диэлектрического материала высокочастотным переменным током высокого напряжения, содержащее полость, в которой находится плоский электрод (3), а стенки снаружи заземлены и охлаждаются, отличающееся тем, что электрод (3) имеет нитеобразную или сетчатую форму и, по существу, такие же длину, ширину и толщину, что и полость для кислорода, которая выполнена герметичной и образована стенками (2) и рамой (3'), охватывающей электрод (3).
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что обе стенки (2) изготовлены из керамического материала.
3. Устройство по п.2, отличающееся тем, что керамический материал представляет собой окись алюминия, а электрод (3) изготовлен из кислотостойкой нержавеющей стали.
4. Устройство по п.2, отличающееся тем, что заземленный металлический блок (4), содержащий охлаждающую среду, расположен непосредственно на каждой стороне секции (1) генератора.
5. Устройство по п.2, отличающееся тем, что секция (1) генератора погружена в заземленную охлаждающую среду (17).
6. Устройство по п.5, отличающееся тем, что генератор содержит комплект секций (1), погруженных между впускной трубой (14) для кислорода и выпускной трубой (15) для озона/кислорода в заземленную охлаждающую среду (17).
RU98101253/12A 1995-06-28 1996-06-26 Устройство для получения озона RU2169114C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE9502339A SE9502339D0 (sv) 1995-06-28 1995-06-28 Anordning för generering av ozon i gasfas
SE9502339-6 1995-06-28

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU98101253A RU98101253A (ru) 2000-05-20
RU2169114C2 true RU2169114C2 (ru) 2001-06-20

Family

ID=20398772

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98101253/12A RU2169114C2 (ru) 1995-06-28 1996-06-26 Устройство для получения озона

Country Status (15)

Country Link
US (1) US5950065A (ru)
EP (1) EP0835222B1 (ru)
JP (1) JPH11508532A (ru)
KR (1) KR100416175B1 (ru)
CN (1) CN1163406C (ru)
AT (1) ATE184861T1 (ru)
AU (1) AU708855B2 (ru)
BR (1) BR9609382A (ru)
CA (1) CA2224987A1 (ru)
DE (1) DE69604400T2 (ru)
ES (1) ES2140873T3 (ru)
PL (1) PL184051B1 (ru)
RU (1) RU2169114C2 (ru)
SE (1) SE9502339D0 (ru)
WO (1) WO1997001507A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2741394C2 (ru) * 2016-08-05 2021-01-25 Ксилем Юроп ГмбХ Генератор озона и система генераторов озона

Families Citing this family (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FI981808A (fi) * 1998-08-24 2000-02-25 Crs Reactor Engineering Uk Ltd Menetelmä massan valkaisemiseksi
SE514694C2 (sv) 1999-03-05 2001-04-02 Ozonator Ltd Anordning och förfarande för generering av ozon där tryckförändringar utjämnas
US6599486B1 (en) 2000-09-15 2003-07-29 Ozonator, Ltd. Modular ozone generator system
SE518646C2 (sv) * 2000-06-15 2002-11-05 Ozonator Ltd Modulärt ozongeneratorsystem
ES2265431T3 (es) * 2000-06-15 2007-02-16 Ozonator Production Ab Sistema modular de generadores de ozono.
WO2002020398A1 (en) * 2000-09-06 2002-03-14 Ozonator Limited Electrode unit for use in ozone generator and ozone generator
RU2183474C1 (ru) * 2001-02-09 2002-06-20 Пекшев Александр Валерьевич Способ и устройство для формирования no-содержащего газового потока для воздействия на биологический объект
SE0200483D0 (sv) * 2002-02-19 2002-02-19 Raadia Kb Sätt och anordning för generering av ozon
SE0203750L (sv) * 2002-12-18 2004-06-19 Vatrella Ab Ozongenerator
CN1326327C (zh) * 2003-05-12 2007-07-11 瑞昱半导体股份有限公司 相位频率检测电路及使用该电路的锁相环电路
CA2461223C (en) 2004-03-16 2013-05-28 Stanley Phillips Apparatus for generating ozone and/or o1 using a high energy plasma discharge
US8043500B2 (en) * 2007-04-27 2011-10-25 Transdigm, Inc. Aircraft potable water disinfection/sanitation system
EP2088121A1 (de) 2008-02-08 2009-08-12 "Oxy 3" Egger KEG Transportable Einheit zur Erzeugung von Ozon
US9102536B2 (en) 2009-11-13 2015-08-11 Del Industries Inc. Ozone generator systems, methods and apparatus
US10406375B2 (en) 2014-06-30 2019-09-10 Origin, Inc. Apparatus for applying nitric oxide to a treatment site
CN106553999A (zh) * 2015-09-28 2017-04-05 Elozo有限公司 臭氧发生器
CN110114307B (zh) 2016-12-14 2022-09-23 欧利景有限公司 用于生产高浓度、低温一氧化氮的装置和方法
KR102167894B1 (ko) 2019-01-22 2020-10-20 (주)알에프티에스아이 오존 생성장치 및 오존셀 세정장치

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1401692A (en) * 1972-03-23 1975-07-30 Electricity Council Ozonisers
CH609309A5 (ru) * 1975-06-10 1979-02-28 Sauter Fr Ag Fabrik Elektrisch

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2741394C2 (ru) * 2016-08-05 2021-01-25 Ксилем Юроп ГмбХ Генератор озона и система генераторов озона

Also Published As

Publication number Publication date
JPH11508532A (ja) 1999-07-27
ATE184861T1 (de) 1999-10-15
EP0835222A1 (en) 1998-04-15
US5950065A (en) 1999-09-07
PL184051B1 (pl) 2002-08-30
SE9502339D0 (sv) 1995-06-28
KR19990028411A (ko) 1999-04-15
CA2224987A1 (en) 1997-01-16
KR100416175B1 (ko) 2004-03-19
CN1234781A (zh) 1999-11-10
AU6323896A (en) 1997-01-30
DE69604400T2 (de) 2000-05-25
EP0835222B1 (en) 1999-09-22
WO1997001507A1 (en) 1997-01-16
BR9609382A (pt) 1999-12-21
ES2140873T3 (es) 2000-03-01
AU708855B2 (en) 1999-08-12
CN1163406C (zh) 2004-08-25
DE69604400D1 (de) 1999-10-28
PL324110A1 (en) 1998-05-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2169114C2 (ru) Устройство для получения озона
US3923629A (en) Electrolytic cell for inactivation and destruction of pathogenic material
US4351734A (en) Spark cell ozone generator
KR20010034545A (ko) 액체의 전기응고 방법 및 장치
JPS61275107A (ja) オゾン発生装置
AU682716B2 (en) Method and apparatus for ozone generation and treatment of water
JP2015056407A (ja) 液中プラズマ生成装置
US3024185A (en) Ozone generator and system
US9469537B2 (en) Method for individually replacing ozone generator electrode assemblies
KR20000034849A (ko) 고전압 방전을 이용한 이온화가스 발생장치
KR100328325B1 (ko) 플라즈마 발생장치
KR100353267B1 (ko) 오존발생기용 방전관
US3296116A (en) Apparatus for producing ozone
RU5178U1 (ru) Барьерный озонатор
RU2046753C1 (ru) Генератор озона
CA1060843A (en) High frequency ozonizer
KR19990007560A (ko) 고전압 방전을 이용한 폐수처리 장치
KR19990068473A (ko) 오존발생방전관및이를이용한오존발생장치
KR200410852Y1 (ko) 고 활성 이온 발생장치
KR19990014588A (ko) 고전압 방전을 이용한 폐수처리 장치
RU2239597C1 (ru) Устройство для генерирования озона
US20220055897A1 (en) An ozone generator for generating ozone, a method for generating ozone from an oxygen rich gas and use of the generator
KR100470696B1 (ko) 폐수처리용 오존 및 음이온 가스 발생장치
RU2047555C1 (ru) Газоразрядный щелевой реактор
GB2102303A (en) Ozone generation and water treatment

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20070627