RU2527994C1 - Способ стабилизации производительности озонатора и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ стабилизации производительности озонатора и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2527994C1
RU2527994C1 RU2013103575/05A RU2013103575A RU2527994C1 RU 2527994 C1 RU2527994 C1 RU 2527994C1 RU 2013103575/05 A RU2013103575/05 A RU 2013103575/05A RU 2013103575 A RU2013103575 A RU 2013103575A RU 2527994 C1 RU2527994 C1 RU 2527994C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signal
voltage
ozonizer
charge
control unit
Prior art date
Application number
RU2013103575/05A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013103575A (ru
Inventor
Игорь Григорьевич Стрижков
Ольга Никифоровна Разнован
Любовь Анатольевна Дайбова
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный аграрный университет"
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный аграрный университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный аграрный университет"
Priority to RU2013103575/05A priority Critical patent/RU2527994C1/ru
Publication of RU2013103575A publication Critical patent/RU2013103575A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2527994C1 publication Critical patent/RU2527994C1/ru

Links

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к технологии стабилизации производительности озонаторов и может быть использовано на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях для обработки воздушных и водных сред. Для стабилизации производительности озонатора согласно изобретению в качестве расхода сырья используют концентрацию озона, а в качестве сигнала - количество электрического заряда в озоно-ионной воздушной смеси, подаваемой озонатором, которое измеряют в течение времени, заданного блоком управления, и подают на дифференцирующее звено, определяющее по циклам скорость изменения заряда, которую далее формируют в виде числового или аналогового сигнала электрического напряжения и сравнивают со значением напряжения на электродах озонатора, заданного блоком управления. При отклонении величины сигнала формируют регулятором напряжения сигнал, обратно пропорционально изменяющий напряжение на электродах озонатора. Устройство для осуществления способа имеет датчик производительности озона, установленный перед выходом озонатора, кулонометр, соединенный с дифференцирующим звеном с блоком управления, состоящим из последовательно соединенных счетчика сигналов, усилителя сигналов и устройства управления циклическим процессом измерения скорости изменения заряда, соединенного со счетчиком сигналов и кулонометром. Выход усилителя сигналов соединен с регулятором напряжения, а источник питания подключен к устройству управления циклическим процессом измерения скорости изменения заряда и к усилителю сигналов. Датчик выполнен в виде тонкой металлической пластины, а высоковольтный электрод озонатора - в виде плоской катушки. 2 н.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к технологиям стабилизации производительности озонаторов и может быть использовано на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях для обработки воздушных и водных сред.
Известно техническое решение для измерения концентрации аэроионов (см. а.с. №586514, кл. G01N 27/413) посредством подачи аэроионов на собирающий электрод, расположенный в аспирационном конденсаторе, с последующим измерением силы тока, проходящего через этот электрод.
Также известен способ регулирования производительности устройства, вырабатывающего определенное вещество, в котором осуществляют измерение расхода продукта, подачу сигнала с датчика на вход вычислительного устройства, состоящего из блока управления, дифференцирующего звена и счетчика (см. патент РФ №2210580, С09С 1/54. 2003 г. - прототип).
Известно устройство (см. патент РФ №2114053, кл. С01В 13/11, 1998 г.), содержащее трансформатор с первичной и вторичной обмотками, генератор озона, включенный во вторичную обмотку трансформатора, дифференцирующее звено и источник питания.
Также известно устройство (см. патент РФ №2100272, кл. С01В 13/11, 1997 г. - прототип), содержащее асинхронный двигатель, трансформатор с первичной и вторичной обмотками, озонатор включенного во вторичную обмотку трансформатора, дифференцирующее звено, регулятор напряжения включенного в первичную обмотку трансформатора, блок управления, датчик производительности озона и источник питания.
Недостатком известных технических решений является отсутствие возможности стабилизации производительности озонатора.
Техническим результатом является обеспечение возможности стабилизации производительности озонатора.
Технический результат достигается тем, что в способе стабилизации производительности озонатора, включающем измерение расхода сырья, подачу сигнала с датчика на вход вычислительного устройства, состоящего из блока управления, дифференцирующего звена и счетчика, и регулятора напряжения согласно изобретению в качестве расхода сырья используют концентрацию озона, а в качестве сигнала - количество электрического заряда в озоно-ионной воздушной смеси, подаваемой озонатором, которое измеряют в течение времени заданное блоком управления и подают на дифференцирующее звено, определяющее по циклам скорость изменения заряда, которую далее формируют в виде числового или аналогового сигнала электрического напряжения и сравнивают со значением напряжения на электродах озонатора, заданным блоком управления, и при отклонении величины сигнала формируют регулятором напряжения сигнал, обратно-пропорционально изменяющий напряжение на электродах озонатора, а в устройстве для осуществления способа стабилизации производительности озонатора, включающем асинхронный двигатель, трансформатор с первичной и вторичной обмотками, озонатор включенного во вторичную обмотку трансформатора, дифференцирующее звено, регулятор напряжения включенного в первичную обмотку трансформатора, блок управления, датчик производительности озона и источник питания, согласно изобретению датчик производительности озона установлен перед выходом озонатора и имеет кулометр, соединенный с дифференцирующим звеном и блоком управления, состоящим из последовательно соединенных счетчика сигналов, усилителя сигналов и устройства управления циклическим процессом измерения скорости изменения заряда, соединенного со счетчиком сигналов и кулометром, при этом выход усилителя сигналов соединен с регулятором напряжения, а источник питания подключен к устройству управления циклическим процессом измерения скорости изменения заряда и к усилителю сигналов, кроме того, датчик выполнен в виде тонкой металлической пластины, а высоковольтный электрод озонатора - в виде плоской катушки.
Новизна заявляемого предложения заключается в том, что используют количество электрического заряда, находящегося в озоно-ионной воздушной смеси, который измеряют, преобразуют и сравнивают со значением напряжения на электродах озонатора, заданным блоком управления, и при отклонении величины сигнала формируют регулятором напряжения сигнал, обратно-пропорционально изменяющий напряжение на электродах озонатора, в результате обеспечивается возможность стабилизации производительности озонатора.
Сущность изобретения поясняется чертежом, где представлена блок-схема устройства для осуществления способа стабилизации производительности озона.
Устройство для осуществления способа стабилизации производительности озонатора состоит из асинхронного двигателя 1, трансформатора с первичной 2 и вторичной 3 обмотками, озонатора 4, включенного во вторичную обмотку 3 трансформатора, дифференцирующего звена 5, регулятора напряжения 6, включенного в первичную обмотку 2 трансформатора, блока управления, датчика производительности озона 7 и источника питания 8. Датчик производительности озона 7 установлен перед выходом озонатора 4 и имеет кулометр 9, который соединен с дифференцирующим звеном 5 и блоком управления, состоящим из последовательно соединенных счетчика сигналов 10, усилителя сигналов 11 и устройства управления циклическим процессом измерения скорости изменения заряда 12, соединенного со счетчиком сигналов 10 и кулометром 9, при этом выход усилителя сигналов 11 соединен с регулятором напряжения 6, а источник питания 8 подключен к устройству управления циклическим процессом измерения скорости изменения заряда 12 и к усилителю сигналов 11, кроме того, датчик производительности озона выполнен в виде тонкой металлической пластины, а высоковольтный электрод озонатора - в виде плоской катушки.
Способ стабилизации производительности озонатора осуществляется следующим образом.
Для стабилизации производительности озона в качестве расхода продукта используют концентрацию озона, предел которой меняется при разных напряжениях на электродах озонатора, а в качестве сигнала - количество электрического заряда в озоно-ионной воздушной смеси, измеряют его в течение времени, заданного блоком управления. Количество электрического заряда в озоно-ионной воздушной смеси имеет значение в зависимости от площади поверхности датчика. Далее подают сигнал на дифференцирующее звено 5, определяющее по циклам скорость изменения заряда, формируют его в виде числового или аналогового сигнала в виде электрического напряжения и сравнивают со значением напряжения на электродах озонатора, заданным блоком управления, и при отклонении величины сигнала формируют регулятором напряжения сигнал, обратно пропорционально изменяющий напряжение на электродах озонатора.
Пример конкретного осуществления способа стабилизации производительности озонатора
Для проведения эксперимента в лаборатории Кубанского агроуниверситета расход рабочего газа составил 50-100 м3/час, а производительность по озону - 0-200 г/час. Измерения проводились при разной площади поверхности датчика 350 и 500 мм2.
Для определения изменения заряда на датчике с течением времени проводились следующие измерения. Датчик помещали в поток ионно-озонной смеси с концентрацией озона 2-4 г/м3, значение которой разное при разных напряжениях на электродах озонатора от 8 до 12 кВ, например, при 10 кВ концентрация озона составляла 2,38 г/м3, и фиксировали величину заряда на датчике с интервалом времени в 1 с в течение 15 с. Для этого была использована цифровая видеокамера с фиксацией времени экспонирования кадров. Камера записывала информацию с индикатора вольтметра-электрометра В7-30. Из полученных результатов следует, что вначале заряд нарастает линейно (скорость нарастания заряда постоянна), начиная с 10 секунды, скорость нарастания заряда уменьшалась.
Приблизительно с 14-й секунды величина заряда практически стабилизировалась. Это объясняется тем, что датчик приобретает достаточный отрицательный потенциал и приближающиеся заряды отталкиваются. В результате эксперимента также было установлено, что при использовании датчиков с разной площадью металлической поверхности датчика скорость нарастания заряда пропорциональна площади поверхности датчика и величина установившегося заряда также пропорциональна площади поверхности датчика. При площади поверхности датчика 350 мм2 количество электрического заряда (q) составляет в начальный момент времени t=0,2 с, q=0,001 нКл, а через 2 с q=0,044 нКл. При площади поверхности датчика 500 мм2 количество электрического заряда (q) составляет в начальный момент времени t=02 с, q=0,02 нКл, а через 2 с q=0,76 нКл. Далее сигнал проходил на дифференцирующее звено 5, определяющее по циклам скорость изменения заряда, которое составила 0,02-0,2 кл/с. Далее сигнал формировался в виде числового или аналогового сигнала в виде электрического напряжения и сравнивался со значением напряжения на электродах озонатора, заданным блоком управления, и при отклонении величины сигнала регулятором напряжения формировался сигнал, обратно пропорционально изменяющий напряжение на электродах озонатора. По результатам эксперимента можно сделать вывод, что скорость нарастания заряда зависит от напряжения на озонаторе: чем ниже напряжение, тем меньше скорость нарастания заряда. Таким образом, производительность по озону также изменяется с уменьшением напряжения на электродах.
Устройство для осуществления способа стабилизации производительности озонатора работает следующим образом.
Предварительно включают асинхронный двигатель 1, являющийся источником воздуха для озонатора 4, с выхода которого поток озоно-воздушной смеси поступает на датчик производительности озона 7, соединенный однопроводной линией с кулонометром (измерителем заряда) 9, с его выхода сигнал поступает на дифференцирующее звено 5, которое производит вычисление первой производной от заряда на датчике 7 на интервале измерения заряда, т.е. скорость изменения электрического заряда на датчике 7. Устройство управления 12 производит управление циклическим процессом измерения скорости изменения заряда. Цикл работы кулонометра 9 и дифференцирующего звена 5 состоит из интервала сброса заряда с датчика 7 (0,1 с), рабочего интервала измерения заряда, скорости его изменения (2-5 с) и паузы (продолжительность определяется опытным путем при настройке электрооборудования озонатора). Далее цикл повторяется. Скорость изменения заряда формируют в виде числового или аналогового сигнала электрического напряжения и сравнивают со значением напряжения на электродах озонатора, заданным блоком управления, и при отклонении величины сигнала формируют регулятором напряжения сигнал, обратно-пропорционально изменяющий напряжение на электродах озонатора.
Для регулирования постоянства производительности озонатора путем изменения напряжения на электродах озонатора 4 сигнал с дифференцирующего звена 5 поступает на счетчик сигналов 10 и усилитель сигналов 11 через обратную связь на регулятор напряжения 6 для увеличения напряжения в случае выполнения условия d q d t > d q 1 d q
Figure 00000001
или уменьшения при условии d q d t > d q 1 d q
Figure 00000002
, где d q 1 d q
Figure 00000003
- заданное блоком управления значение скорости изменения заряда на датчике 7. Источник питания 8 обеспечивает питание соответствующих блоков схемы.

Claims (2)

1. Способ стабилизации производительности озонатора, включающий измерение расхода сырья, подачу сигнала с датчика на вход вычислительного устройства, состоящего из блока управления, дифференцирующего звена и счетчика, и регулятор напряжения, отличающийся тем, что в качестве расхода сырья используют концентрацию озона, а в качестве сигнала - количество электрического заряда в озоно-ионной воздушной смеси, создаваемой озонатором, которое измеряют в течение времени, заданного блоком управления, и подают на дифференцирующее звено, определяющее по циклам скорость изменения заряда, которую далее формируют в виде числового или аналогового сигнала электрического напряжения и сравнивают со значением напряжения на электродах озонатора, заданного блоком управления, и при отклонении величины сигнала формируют регулятором напряжения сигнал, обратно-пропорционально изменяющий напряжение на электродах озонатора.
2. Устройство стабилизации производительности озонатора для осуществления способа по п.1, включающее асинхронный двигатель, трансформатор с первичной и вторичной обмотками, озонатор, включенный во вторичную обмотку трансформатора, дифференцирующее звено, регулятор напряжения, включенный в первичную обмотку трансформатора, блок управления, датчик производительности озона и источник питания, отличающееся тем, что датчик производительности озона установлен перед выходом озонатора и имеет кулонометр, соединенный с дифференцирующим звеном и блоком управления, состоящим из последовательно соединенных счетчика сигналов, усилителя сигналов и устройства управления циклическим процессом измерения скорости изменения заряда, соединенного со счетчиком сигналов и кулонометром, при этом выход усилителя сигналов соединен с регулятором напряжения, а источник питания подключен к устройству управления циклическим процессом измерения скорости изменения заряда и к усилителю сигналов, кроме того, датчик выполнен в виде металлической пластины, а высоковольтный электрод озонатора - в виде плоской катушки.
RU2013103575/05A 2013-01-25 2013-01-25 Способ стабилизации производительности озонатора и устройство для его осуществления RU2527994C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013103575/05A RU2527994C1 (ru) 2013-01-25 2013-01-25 Способ стабилизации производительности озонатора и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013103575/05A RU2527994C1 (ru) 2013-01-25 2013-01-25 Способ стабилизации производительности озонатора и устройство для его осуществления

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013103575A RU2013103575A (ru) 2014-07-27
RU2527994C1 true RU2527994C1 (ru) 2014-09-10

Family

ID=51264757

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013103575/05A RU2527994C1 (ru) 2013-01-25 2013-01-25 Способ стабилизации производительности озонатора и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2527994C1 (ru)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU615045A1 (ru) * 1976-07-02 1978-07-15 Государственный научно-исследовательский и проектный институт по обогащению руд цветных металлов "Казмеханобр" Способ регулировани процесса озонировани
US4240798A (en) * 1979-07-05 1980-12-23 Aga Aktiebolag Method and apparatus for reducing ozone
RU2100272C1 (ru) * 1995-10-03 1997-12-27 Конструкторское бюро химавтоматики Способ регулирования производительности генератора озона и устройство для его осуществления
RU2114053C1 (ru) * 1997-01-06 1998-06-27 Научно-производственное предприятие "РИОС" Установка для производства озона
RU2189070C2 (ru) * 2000-07-24 2002-09-10 Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики Регулятор концентрации озона
US6581215B1 (en) * 2000-08-03 2003-06-24 Kuo-Cheng Tai Sterilizing and air conditioning electronic urinal
RU2210580C1 (ru) * 2002-05-15 2003-08-20 Открытое акционерное общество "Ярославский технический углерод" Способ контроля производительности сажевого реактора

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU615045A1 (ru) * 1976-07-02 1978-07-15 Государственный научно-исследовательский и проектный институт по обогащению руд цветных металлов "Казмеханобр" Способ регулировани процесса озонировани
US4240798A (en) * 1979-07-05 1980-12-23 Aga Aktiebolag Method and apparatus for reducing ozone
RU2100272C1 (ru) * 1995-10-03 1997-12-27 Конструкторское бюро химавтоматики Способ регулирования производительности генератора озона и устройство для его осуществления
RU2114053C1 (ru) * 1997-01-06 1998-06-27 Научно-производственное предприятие "РИОС" Установка для производства озона
RU2189070C2 (ru) * 2000-07-24 2002-09-10 Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики Регулятор концентрации озона
US6581215B1 (en) * 2000-08-03 2003-06-24 Kuo-Cheng Tai Sterilizing and air conditioning electronic urinal
RU2210580C1 (ru) * 2002-05-15 2003-08-20 Открытое акционерное общество "Ярославский технический углерод" Способ контроля производительности сажевого реактора

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013103575A (ru) 2014-07-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2021129871A (ru) Способ управления питанием и система для устройства, генерирующего аэрозоль, с питанием от батареи
JP2010284073A5 (ru)
US3413545A (en) Apparatus and method for determining aerosol particle concentration and particle size distribution
JP2013538124A5 (ru)
JP2013508924A5 (ru)
EP2815473A1 (en) Apparatus and process for producing acknowledged air flow and the use of such apparatus in measuring particle concentration in acknowledged air flow
RU2524921C1 (ru) Способ контроля производительности озонатора и устройство для его осуществления
RU2527994C1 (ru) Способ стабилизации производительности озонатора и устройство для его осуществления
KR100584505B1 (ko) 오존 및 음이온 발생을 이용한 살균 탈취 청정 방법 및살균 탈취 청정장치
JPS5548535A (en) Control method of electro-machining gap
MX350176B (es) Metodo y aparato para medir y controlar la concentracion de especies electroliticamente activas en soluciones acuosas.
ATE12035T1 (de) Vorrichtung zur behandlung von wasser mittels elektrischer impulse mit veraenderlicher stromstaerke.
JPS5459972A (en) Alternating current type surface electrometer
Butunoi et al. Electric and electronic equipment of a research-oriented electrostatic separator
FR2315694A1 (fr) Appareil de determination des quantites de matiere par mesure du courant consomme par electrolyse
Sikora et al. On the possibility of use of fractional order derivatives to eddy current non-destructive testing
Calcote Ionization flame detectors
CN103018487A (zh) 一种加速度计稳定化处理方法
SU498018A1 (ru) Способ управлени процессом очистки газов в электрофильтре
RU2771917C1 (ru) Гигрометр
SU473137A1 (ru) Устройство дл измерени тока насыщени ионизационной камеры
SU439043A1 (ru) Устройство дл поддержани межэлектродного промежутка электроимпульсной установки
JPS5482587A (en) Reel servo system
JPS56148015A (en) Electromagnetic flowmeter
RU95920U1 (ru) Регулятор напряжения синхронного генератора

Legal Events

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

Effective date: 20150126