RU2184697C2 - Генератор озона - Google Patents

Генератор озона Download PDF

Info

Publication number
RU2184697C2
RU2184697C2 RU2000105341/12A RU2000105341A RU2184697C2 RU 2184697 C2 RU2184697 C2 RU 2184697C2 RU 2000105341/12 A RU2000105341/12 A RU 2000105341/12A RU 2000105341 A RU2000105341 A RU 2000105341A RU 2184697 C2 RU2184697 C2 RU 2184697C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrodes
ozone generator
electrode
ozone
voltage
Prior art date
Application number
RU2000105341/12A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2000105341A (ru
Inventor
М.П. Кокуркин
В.В. Данилин
Original Assignee
Кокуркин Михаил Павлович
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 Кокуркин Михаил Павлович filed Critical Кокуркин Михаил Павлович
Priority to RU2000105341/12A priority Critical patent/RU2184697C2/ru
Publication of RU2000105341A publication Critical patent/RU2000105341A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2184697C2 publication Critical patent/RU2184697C2/ru

Links

Landscapes

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

Abstract

Изобретение используется для получения озона при обеззараживании питьевой воды, очистке сточных вод предприятий, городов и др. Генератор озона содержит охлаждаемые водой высоковольтный и заземленный трубчатые электроды, трубки из диэлектрического материала, изолирующие высоковольтный электрод, изоляторы, штуцера подвода и выхода рабочего газа и охлаждающей воды и устройство, дистанцирующее электроды. На каждый электрод нанесена методом электростатического напыления стеклоэмаль толщиной 0,3-0,5 мм. Газовый зазор между электродами равен толщине стеклоэмали. Данный генератор озона отличается повышенным выходом озона с единицы активной поверхности электрода с минимальными энергозатратами. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к озонаторному оборудованию и может быть использовано в качестве устройства для получения озона при обеззараживании питьевой воды, очистке сточных вод предприятий, городов и животноводческих ферм, в медицине и др.
Известны генераторы озона, в которых между двумя металлическими электродами, на которые подается высокое переменное напряжение, имеется газовый зазор и слой твердого диэлектрика (барьер), стабилизирующий разрядный ток и придающий разряду в газовом зазоре равномерный характер. Через разрядный промежуток продувается воздух, обогащенный кислородом воздух или чистый кислород, являющийся исходным газом для получения озона [1].
Чтобы достигнуть максимальных технико-экономических показателей, конструкция генератора озона должна удовлетворять оптимальным условиям электросинтеза озона, а именно:
1) обеспечить интенсивный отвод тепла от разрядного промежутка путем двухстороннего охлаждения - охлаждения проточной водой обоих металлических электродов (предотвращает разложение озона из-за нагрева, снижает металлоемкость генератора озона);
2) разместить диэлектрический барьер, имеющий высокие электрическую прочность и теплопроводность, с обеих сторон разрядного промежутка (увеличивает выход озона с единицы поверхности электродов и повышает надежность работы барьера);
3) снизить длину разрядного промежутка до 0,3...0,5 мм при условии сохранения постоянства этого расстояния во всей зоне разряда (уменьшает энергозатраты и повышает надежность работы барьера).
Наиболее близким к данному изобретению техническим решением является генератор озона, описанный в [2], содержащий покрытые керамическим диэлектриком и охлаждаемые жидкостью (например, водой) заземленный и высоковольтный электроды, корпус со штуцерами для ввода и вывода охлаждающей воды и рабочего газа, диэлектрическими вставками между высоковольтным и заземленным электродами.
Недостатками данной конструкции являются:
- относительно большая величина разрядного промежутка (более одного миллиметра) и, как следствие, повышенные энергозатраты на производство озона из-за недостаточного охлаждения разрядного промежутка охлаждающей жидкостью (например, проточной водой). Это связано с тем, что с увеличением разрядного промежутка возрастает перегрев в его средней части, где происходит интенсивное разложение уже наработанного озона;
- наличие в разрядном промежутке дистанцирующих вставок из полимерного материала, сокращающих эффективную площадь электродов и являющихся источником существенного снижения надежности высоковольтной изоляции генератора озона. В газовом зазоре между внутренним электродом и дистанцирующей вставкой, необходимом для прохода рабочего газа в разрядный промежуток, неизбежно возникнет разряд из-за больших, чем в рабочем промежутке, значений напряженности электрического поля; полимерный материал, находящийся в зоне прямого воздействия электрического разряда, особенно при повышенной частоте напряжения, будет интенсивно разрушаться вплоть до пробоя или перекрытия изоляции;
- необходимость создания громоздкой изолирующей развязки между высоковольтным электродом и водопроводом при охлаждении обычной водопроводной водой высоковольтного электрода при напряжении до 15 кВ, что ведет к увеличению массо-габаритных характеристик оборудования.
Задачей изобретения является создание конструкции, легко реализуемой с помощью существующих технологий, рассчитанных на серийное производство, и удовлетворяющей перечисленным выше трем основным требованиям, что позволило бы обеспечить максимальный выход озона с единицы активной поверхности электрода с минимальными энергозатратами, снизить металлоемкость генератора озона и повысить надежность его работы.
Это достигается тем, что на каждый из электродов, образующих разрядный промежуток, нанесена методом электростатического напыления стеклоэмаль толщиной 0,3...0,5 мм, обеспечивая одинаковые условия выделения энергии у поверхности твердого диэлектрика, а газовый зазор между электродами равен толщине стеклоэмали. Отношение длины активной зоны к диаметру высоковольтного электрода составляет 3...10. Охлаждение интенсифицируется путем отбора тепла проточной водой от обоих электродов, а трубки, изолирующие высоковольтный электрод, расположены внутри высоковольтного электрода. Устройство, дистанцирующее электроды друг от друга, расположено вне зоны разряда, а центровка электродов осуществляется этим устройством по минимальному значению емкости разрядного промежутка.
На чертеже изображена конструкция генератора озона, удовлетворяющая трем основным требованиям, указанным выше. Высоковольтный электрод 1 и заземленный электрод 2 выполнены из нержавеющих труб, на поверхности которых электростатическим методом нанесена стеклоэмаль 3, служащая диэлектрическим барьером. Электростатический метод позволяет наносить стеклоэмаль с более высокими электрическими характеристиками, чем шликерный метод нанесения, причем не только на внешнюю, но и на внутреннюю поверхность труб. Толщина стеклоэмали равна 0,3...0,5 мм. При такой толщине обеспечивается достаточно высокая электрическая прочность барьера и его хорошая теплопроводность.
Трубы монтируются коаксиально, образуя систему электродов, покрытых слоем твердого диэлектрика. Длина газового зазора (разрядного промежутка 4), так же как и толщина стеклоэмали, составляет 0,3...0,5 мм. При меньшей длине разрядного промежутка трудно обеспечить достаточную его равномерность, вследствие чего возникают области локального перегрева газа и снижается производительность генератора озона. При увеличении разрядного промежутка более 0,5 мм растут удельные энергозатраты на производство озона.
Внутри высоковольтного электрода 1 размещены две диэлектрические трубки 5, служащие для изолирования от земли высоковольтного электрода. Высокое напряжение подается на высоковольтный вывод 6, расположенный внутри проходного изолятора 7. Исходный кислородсодержащий газ подводится к штуцеру 8, проходит через разрядный промежуток 4, где синтезируется озон, и отводится через штуцер 9. Охлаждающая вода подается через штуцер 10 и отводится через штуцер 11.
Центровка электродов осуществляется устройством, включающим в себя винты 12, торцы которых упираются в специальные посадочные места на заземленной арматуре проходных изоляторов. Критерием при центровке является минимальное значение емкости разрядного промежутка.
Для герметизации рабочего объема предусмотрены уплотняющие прокладки из озоностойкой резины 13, которые прижимаются кольцами 14.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1. Филиппов Ю.В., Вобликова В.А., Пантелеев В.И. Электросинтез озона. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1987. - 238 с.
2. Патент США 4774062 "Генератор озона", приоритет от 13.01.87.

Claims (4)

1. Генератор озона, содержащий охлаждаемые водой высоковольтный и заземленный трубчатые электроды, трубки из диэлектрического материала, изолирующие высоковольтный электрод, изоляторы, штуцера подвода и выхода рабочего газа и охлаждающей воды, отличающийся тем, что содержит устройство, дистанцирующее электроды, на каждый электрод нанесена методом электростатического напыления стеклоэмаль толщиной 0,3-0,5 мм, а газовый зазор между электродами равен толщине стеклоэмали.
2. Генератор озона по п. 1, отличающийся тем, что отношение длины активной зоны к диаметру высоковольтного электрода составляет 3-10.
3. Генератор озона по п. 1, отличающийся тем, что трубки, изолирующие высоковольтный электрод, расположены внутри высоковольтного электрода.
4. Генератор озона по п. 1, отличающийся тем, что устройство, дистанцирующее электроды друг от друга, расположено вне зоны разряда, а центровка электродов осуществляется этим устройством по минимальному значению емкости разрядного промежутка.
RU2000105341/12A 2000-03-03 2000-03-03 Генератор озона RU2184697C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000105341/12A RU2184697C2 (ru) 2000-03-03 2000-03-03 Генератор озона

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000105341/12A RU2184697C2 (ru) 2000-03-03 2000-03-03 Генератор озона

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2000105341A RU2000105341A (ru) 2002-01-20
RU2184697C2 true RU2184697C2 (ru) 2002-07-10

Family

ID=20231400

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000105341/12A RU2184697C2 (ru) 2000-03-03 2000-03-03 Генератор озона

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2184697C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10438776B2 (en) 2015-07-15 2019-10-08 Nederlandse Organisatie Voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek Tno Electrode assembly for a dielectric barrier discharge plasma source and method of manufacturing such an electrode assembly

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ФИЛИППОВ Ю.В. и др. Электросинтез озона - М.: Изд-во Московского Университета, 1987, с.44-53. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10438776B2 (en) 2015-07-15 2019-10-08 Nederlandse Organisatie Voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek Tno Electrode assembly for a dielectric barrier discharge plasma source and method of manufacturing such an electrode assembly

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FI75328C (fi) Anordning foer producering av ozon.
CN102583656B (zh) 一种介质阻挡放电水处理装置
KR101605070B1 (ko) 저온 수중 플라즈마 발생 장치
CA2104355C (en) Method and apparatus for ozone generation and treatment of water
JPS61275107A (ja) オゾン発生装置
WO1988007973A1 (en) Resilient dielectric electrode for corona discharge devices
KR100407447B1 (ko) 고농도 오존 발생 장치
RU2184697C2 (ru) Генератор озона
JP2015056407A (ja) 液中プラズマ生成装置
CN202542934U (zh) 一种介质阻挡放电水处理装置
CN106957048B (zh) 一种堆栈式级联高效臭氧发生装置及其应用
KR20020041537A (ko) 대기압에서 저온 플라즈마를 발생시키는 장치
KR100278150B1 (ko) 다중 방전형 고효율 오존발생장치
KR100813475B1 (ko) 물전극을 이용한 오존 발생 장치
CN206359246U (zh) 一种水冷式管式臭氧发生器
RU2056343C1 (ru) Озонатор
CN111217337B (zh) 一种单电极双介质阻挡放电的低温等离子体臭氧发生装置
RU2046753C1 (ru) Генератор озона
RU65041U1 (ru) Генератор озона
RU2661232C1 (ru) Способ генерирования озона и портативное устройство для генерирования озона
KR950005760B1 (ko) 무성 방전형 오존 발생장치
RU2098347C1 (ru) Высокочастотный озонатор
KR20010047773A (ko) 플라즈마를 이용한 폐수정화장치
CN113877384B (zh) 一种大功率等离子体气体净化装置
CN217947681U (zh) 一种臭氧发生器

Legal Events

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

Effective date: 20050304