RU2322386C2 - Генератор озона - Google Patents

Генератор озона Download PDF

Info

Publication number
RU2322386C2
RU2322386C2 RU2006116927/15A RU2006116927A RU2322386C2 RU 2322386 C2 RU2322386 C2 RU 2322386C2 RU 2006116927/15 A RU2006116927/15 A RU 2006116927/15A RU 2006116927 A RU2006116927 A RU 2006116927A RU 2322386 C2 RU2322386 C2 RU 2322386C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrodes
membranes
fittings
refrigerant
inlet
Prior art date
Application number
RU2006116927/15A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2006116927A (ru
Inventor
Евгений Иванович Сторчай (RU)
Евгений Иванович Сторчай
Юрий Николаевич Лантушенко (RU)
Юрий Николаевич Лантушенко
Анатолий Иванович Смородин (RU)
Анатолий Иванович Смородин
Александр Терентьевич Фомченков (RU)
Александр Терентьевич Фомченков
Original Assignee
Открытое акционерное общество криогенного машиностроения (ОАО "Криогенмаш")
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 Открытое акционерное общество криогенного машиностроения (ОАО "Криогенмаш") filed Critical Открытое акционерное общество криогенного машиностроения (ОАО "Криогенмаш")
Priority to RU2006116927/15A priority Critical patent/RU2322386C2/ru
Publication of RU2006116927A publication Critical patent/RU2006116927A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2322386C2 publication Critical patent/RU2322386C2/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к озонаторному оборудованию и может быть использовано в производстве озонаторов. Одна из стенок корпуса генератора озона выполнена съемной, на ее внутренней поверхности закреплены электроды и коллекторы для подвода и отвода деионизованной воды от электродов. Электроды размещены вертикально таким образом, что штуцеры, подводящие деионизованную воду, расположены в их нижней части, а отводящие - в их верхней части. Электроды выполнены из мембран в виде герметичной полой конструкции со штуцерами для входа и выхода деионизованной воды. Мембраны выполнены из металла или сплава с вентильными свойствами. Поверхности мембран образованы оксидным слоем из этого же металла или сплава. Оксидный слой на поверхности мембран, обращенной к разрядному промежутку, выполняет функцию диэлектрического барьера, а со стороны охлаждаемой поверхности - функцию антикоррозионного покрытия. Предложенное изобретение обеспечивает высокие показатели качества, надежности и экономичности генератора озона в производстве и эксплуатации. 4 ил.

Description

Изобретение относится к озонаторному оборудованию и может быть использовано в производстве озонаторов.
Принципиально типовой генератор озона (далее - ГО) представляет собой конструкцию, состоящую из по меньшей мере двух металлических (трубчатых или плоских) - высоковольтного и заземленного электродов с диэлектрическими барьерами (далее - ДБ), в разрядном промежутке между которыми в электрическом разряде осуществляется синтез озона. При этом технико-экономическая эффективность ГО во многом определяется параметрами ДБ, качеством изготовления электродов и наличием или отсутствием системы их охлаждения. (Филиппов Ю.В., Вобликова В.А., Пантелеев В.И. Электросинтез озона, М., МГУ, 1987 г., стр.46-53) [1].
Известен ГО с трубчатыми металлическими электродами, охлаждаемыми водой, в котором функцию ДБ выполняет эмалевое покрытие. (Филиппов Ю.В., Вобликова В.А., Пантелеев В.И. Электросинтез озона, М., МГУ, 1987 г., стр.51) [2].
Эта конструкция имеет следующие недостатки:
- большая металлоемкость электродов;
- большая трудоемкость изготовления эмалевого покрытия;
- высокая чувствительность показателей качества покрытия (коэффициент термического расширения, равномерность, пористость и др.) к отклонениям по химсоставу и параметрам процесса эмалирования, что, как правило, приводит к производственному браку. Известен ГО, выполненный в виде пакета чередующихся высоковольтных и заземленных электродов, имеющих систему циркуляции хладагента, к поверхности которых с двух сторон припаян диэлектрический барьер. (Патент РФ 2061651 С01В 13/11, опубл. 10.06.96, бюл. №16) [3].
Недостатками этого устройства являются:
- высокая трудоемкость процесса изготовления электродов, что обусловлено необходимостью выполнения большого объема механической обработки при их формообразовании, предварительного нанесения электропроводного слоя металла на электроды и ДБ и последующей их совместной пайки;
- большая материалоемкость и теплоемкость электродов, что ведет к непроизводительным потерям энергии;
- недолговечность электродов под действием охлаждающей воды при изготовлении их из алюминиевых сплавов.
Наиболее близким к настоящему техническим решением является ГО, который состоит из чередующихся высоковольтных и заземленных электродов, охлаждаемых водой, выполненных из жестко соединенных между собой мембран, образующих полость со штуцерами для входа и выхода охлаждающей воды, и покрытые снаружи диэлектриком. (Патент РФ №2046753 С01В 13/11, опубл. 27.10.95 г., бюл. №30) [4].
Предложенные в этом патенте решения частично устраняют выше отмеченные недостатки, одновременно привносят собственные, обусловленные особенностями конструкции и технологии их изготовления: как электродов, так и ГО в целом.
К недостаткам этого ГО следует отнести:
- горизонтальное расположение электродов, при котором в процессе охлаждения водой на их внутренней поверхности могут скапливаться воздушные пузыри; это приводит к образованию локальных зон перегрева и также к снижению эффективности работы ГО;
- использование технической воды, имеющей низкое омическое сопротивление, что усложняет систему охлаждения высоковольтных электродов и ведет к увеличению габаритов и металлоемкости ГО;
- сложность монтажа-демонтажа электродов внутри корпуса ГО.
Решаемая задача - повышение качества, надежности и экономичности генератора озона в производстве и эксплуатации. Это достигается тем, что генератор озона, состоящий из корпуса со штуцерами для входа рабочего газа и выхода озоногазовой смеси и штуцерами для входа и выхода хладагента, в котором размещены чередующиеся с разрядным промежутком, разделенные диэлектрическими барьерами и дистанцирующими прокладками высоковольтные и заземленные электроды, выполненные из мембран в виде герметичной полой конструкции со штуцерами для входа и выхода хладагента, который подается к высоковольтным и заземленным электродам через шланги из диэлектрика, при этом он снабжен коллекторами для подвода и отвода хладагента от электродов, одна из стенок корпуса выполнена съемной, на ее внутренней поверхности закреплены коллекторы и электроды, последние из которых размещены вертикально таким образом, что штуцеры, подводящие хладагент расположены в их нижней части, а отводящие - в их верхней части, при этом шланги из диэлектрика, обеспечивающие охлаждение высоковольтных электродов, одинаковы по длине со шлангами для заземленных электродов, мембраны выполнены из металла или сплава с вентильными свойствами, поверхности мембран образованы оксидным слоем из этого же металла или сплава, при этом оксидный слой на поверхности мембран, обращенной к разрядному промежутку, выполняет функцию диэлектрического барьера, а со стороны охлаждаемой поверхности - функцию антикоррозионного покрытия, и в качестве хладагента используется деионизованная вода.
Проведенный анализ уровня техники позволил установить, что заявителем не обнаружен аналог, характеризующийся признаками, идентичными всем существенным признакам заявленного изобретения, а следовательно, оно соответствует критерию «новизна».
На фиг.1, 2, схематично представлен вариант конструкции генератора озона и электрода; на фиг.3 показан фрагмент поперечного сечения мембраны с оксидными слоями на ее поверхности; на фиг.4 - узел соединения электродов и коллекторов шлангами из диэлектрика.
ГО состоит из корпуса 1 со штуцерами 2, 3, соответственно, для входа рабочего газа, например, воздуха и выхода газоозоновой смеси, внутри которого через прокладки 4 на съемной стенке 5 размещены электроды 6 и коллекторы 7 со штуцерами 8, 9 для входа и выхода охлаждающей воды. Электроды собраны с зазором через проставки 10, и к ним подведено высокое напряжение 11 и заземление 12. Каждый электрод 6 представляет собой герметичную полую конструкцию, имеющую на внешней и внутренних полостях оксидные слои 13,14, штуцеров 15 для входа и выхода охлаждающей воды. При этом оксидный слой 13 снаружи выполняет функцию ДБ, а слой 14 с внутренней стороны - функцию антикоррозионого покрытия, а электроды соединяются с коллекторами шлангами 16.
При работе генератора озона рабочий газ (воздух, кислород) поступает в корпус 1 через штуцер 2 и проходит между электродами через разрядный промежуток, в котором в электрическом разряде осуществляется синтез озона. Далее озоносодержащий газ выводится через штуцер 3. Выделяющаяся в процессе синтеза теплота отводится деионизованной водой.
Применение съемной стенки создает удобства и снижает трудоемкость при монтаже-демонтаже электродов и сопутствующих комплектующих в корпусе ГО. Вертикальное расположение электродов и одновременная подача охлаждающей воды снизу вверх обеспечивает удаление воздушных пузырей и, таким образом, стабильную и эффективную работу ГО. Использование для охлаждения электродов деионизованной воды, имеющей высокое омическое сопротивление, вместо технической, создает условия для замены длинных спиральных трубопроводов, подводящих воду к высоковольтным электродам на короткие шланги, аналогичные применяемым для заземленных электродов, и создает условия для уменьшения габаритов и снижению металлоемкости ГО. Применение металлов с вентильными свойствами позволяет: во-первых, заменить дорогостоящую нержавеющую сталь на более экономичный металл, например алюминий; во-вторых, создавать на поверхности электродов тонкий оксидный слой (до 0,2 мм) высокого качества на основе этого же металла, который выполняет функцию ДБ и антикоррозионного покрытия, в-третьих, использование металла с вентильными свойствами позволяет заменить трудоемкое высокотемпературное эмалирование на малооперационный процесс формирования оксидного слоя при нормальных температурах; одновременно на охлаждаемых поверхностях электродов образуется антикоррозионое покрытие. Таким образом, обеспечивается возможность получения высококачественных, надежных и долговечных тонкостенных электродов (без коробления, с равномерным прочным покрытием), что позволяет уменьшить величину разрядных промежутков между электродами и тем самым снизить потребление энергии при эксплуатации ГО.
Сравнение существенных признаков предложенного и известных решений дает основание считать, что предложенное техническое решение отвечает критериям "изобретательский уровень" и "промышленная применяемость".

Claims (1)

  1. Генератор озона, состоящий из корпуса со штуцерами для входа рабочего газа и выхода озоногазовой смеси и штуцерами для входа и выхода хладагента, в котором размещены чередующиеся с разрядным промежутком, разделенные диэлектрическими барьерами и дистанцирующими прокладками высоковольтные и заземленные электроды, выполненные из мембран в виде герметичной полой конструкции со штуцерами для входа и выхода хладагента, который подается к высоковольтным и заземленным электродам через шланги из диэлектрика, отличающийся тем, что он снабжен коллекторами для подвода и отвода хладагента от электродов, одна из стенок корпуса выполнена съемной, на ее внутренней поверхности закреплены коллекторы и электроды, последние из которых размещены вертикально таким образом, что штуцеры, подводящие хладагент, расположены в их нижней части, а отводящие - в их верхней части, при этом шланги из диэлектрика, обеспечивающие охлаждение высоковольтных электродов, одинаковы по длине со шлангами для заземленных электродов, мембраны выполнены из металла или сплава с вентильными свойствами, поверхности мембран образованы оксидным слоем из этого же металла или сплава, при этом оксидный слой на поверхности мембран, обращенной к разрядному промежутку, выполняет функцию диэлектрического барьера, а со стороны охлаждаемой поверхности - функцию антикоррозионного покрытия, и в качестве хладагента используется деионизованная вода.
RU2006116927/15A 2006-05-17 2006-05-17 Генератор озона RU2322386C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006116927/15A RU2322386C2 (ru) 2006-05-17 2006-05-17 Генератор озона

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006116927/15A RU2322386C2 (ru) 2006-05-17 2006-05-17 Генератор озона

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2006116927A RU2006116927A (ru) 2007-12-10
RU2322386C2 true RU2322386C2 (ru) 2008-04-20

Family

ID=38903257

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006116927/15A RU2322386C2 (ru) 2006-05-17 2006-05-17 Генератор озона

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2322386C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2509180C2 (ru) * 2012-04-28 2014-03-10 Открытое акционерное общество криогенного машиностроения Электрод озонаторной установки и способ его изготовления
RU2600475C1 (ru) * 2015-07-14 2016-10-20 Юрий Васильевич Горбатский Устройство для синтеза озона
RU2755348C1 (ru) * 2021-02-01 2021-09-15 Николай Александрович Винников Генератор озона со съёмными монолитными коллекторами подачи-забора газа

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2509180C2 (ru) * 2012-04-28 2014-03-10 Открытое акционерное общество криогенного машиностроения Электрод озонаторной установки и способ его изготовления
RU2600475C1 (ru) * 2015-07-14 2016-10-20 Юрий Васильевич Горбатский Устройство для синтеза озона
RU2755348C1 (ru) * 2021-02-01 2021-09-15 Николай Александрович Винников Генератор озона со съёмными монолитными коллекторами подачи-забора газа
WO2022164349A1 (ru) * 2021-02-01 2022-08-04 Николай Александрович ВИННИКОВ Генератор озона со съёмными монолитными коллекторами подачи-забора газа

Also Published As

Publication number Publication date
RU2006116927A (ru) 2007-12-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102240890B (zh) 一种厚壁钛管的制造方法
CN102491278B (zh) 一种臭氧放电管、臭氧放电室及立式臭氧发生装置
RU2322386C2 (ru) Генератор озона
RU2344203C2 (ru) Электролизер и применяемые в нем конструкционные элементы
CN101634029B (zh) 8k级镜面效果的不锈钢管内壁表面处理工艺
JP2007059397A (ja) 常圧プラズマ発生用電極の製造方法及び電極構造とこれを利用した常圧プラズマの発生装置
JPH02279506A (ja) オゾン発生装置
CN100399863C (zh) 电热水器搪瓷涂层加热管及其制造方法
US9790611B2 (en) Partial anodizing apparatus and anodizing method using the same
KR20140053305A (ko) 질소 첨가리스·오존 발생 유닛
CN100460313C (zh) 一种双冷臭氧放电管
CN101759154B (zh) 一种等离子体合成过氧化氢的装置和方法
CN101565171B (zh) 臭氧发生器
CN101660186B (zh) 一种低噪音微弧氧化装置
RU2509180C2 (ru) Электрод озонаторной установки и способ его изготовления
CN203095619U (zh) 双水冷臭氧放电室
CN113921269A (zh) 一种变压器线圈的双层绝缘膜及其制备方法和装置
JP2012126614A (ja) オゾン発生装置およびオゾン発生装置の製造方法
CN2926186Y (zh) 一种双冷臭氧放电管
CN206359246U (zh) 一种水冷式管式臭氧发生器
CN1438170A (zh) 板式双面对称放电臭氧发生器放电室
RU2600475C1 (ru) Устройство для синтеза озона
CN104395244A (zh) 抑制腐蚀的离子水处理装置用锌板及其制造方法
CN218305882U (zh) 一种耐火绝热板
CN101112972A (zh) 臭氧发生器

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner