RU2606396C2 - Способ и устройство для получения плазмы - Google Patents

Способ и устройство для получения плазмы Download PDF

Info

Publication number
RU2606396C2
RU2606396C2 RU2014116493A RU2014116493A RU2606396C2 RU 2606396 C2 RU2606396 C2 RU 2606396C2 RU 2014116493 A RU2014116493 A RU 2014116493A RU 2014116493 A RU2014116493 A RU 2014116493A RU 2606396 C2 RU2606396 C2 RU 2606396C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
plasma
pipes
electrodes
water
producing
Prior art date
Application number
RU2014116493A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014116493A (ru
Inventor
Борислав Стефанов БОРИСОВ
Константин Димитров ТРЕНЧЕВ
Original Assignee
Борислав Стефанов БОРИСОВ
Константин Димитров ТРЕНЧЕВ
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 Борислав Стефанов БОРИСОВ, Константин Димитров ТРЕНЧЕВ filed Critical Борислав Стефанов БОРИСОВ
Publication of RU2014116493A publication Critical patent/RU2014116493A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2606396C2 publication Critical patent/RU2606396C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05HPLASMA TECHNIQUE; PRODUCTION OF ACCELERATED ELECTRICALLY-CHARGED PARTICLES OR OF NEUTRONS; PRODUCTION OR ACCELERATION OF NEUTRAL MOLECULAR OR ATOMIC BEAMS
    • H05H1/00Generating plasma; Handling plasma
    • H05H1/24Generating plasma
    • H05H1/48Generating plasma using an arc
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/46Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods
    • C02F1/4608Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods using electrical discharges
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05HPLASMA TECHNIQUE; PRODUCTION OF ACCELERATED ELECTRICALLY-CHARGED PARTICLES OR OF NEUTRONS; PRODUCTION OR ACCELERATION OF NEUTRAL MOLECULAR OR ATOMIC BEAMS
    • H05H1/00Generating plasma; Handling plasma
    • H05H1/24Generating plasma
    • H05H1/47Generating plasma using corona discharges
    • H05H1/471Pointed electrodes
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2201/00Apparatus for treatment of water, waste water or sewage
    • C02F2201/46Apparatus for electrochemical processes
    • C02F2201/461Electrolysis apparatus
    • C02F2201/46105Details relating to the electrolytic devices
    • C02F2201/4611Fluid flow
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2201/00Apparatus for treatment of water, waste water or sewage
    • C02F2201/46Apparatus for electrochemical processes
    • C02F2201/461Electrolysis apparatus
    • C02F2201/46105Details relating to the electrolytic devices
    • C02F2201/4616Power supply
    • C02F2201/4617DC only
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2209/00Controlling or monitoring parameters in water treatment
    • C02F2209/02Temperature
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2209/00Controlling or monitoring parameters in water treatment
    • C02F2209/03Pressure

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
  • Electrolytic Production Of Non-Metals, Compounds, Apparatuses Therefor (AREA)
  • Plasma Technology (AREA)
  • Processing Of Solid Wastes (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области получения плазм, представляет собой способ и устройство для получения плазмы, которые могут использоваться для обогрева, уничтожения любых типов отходов, газификации углеродсодержащих твердых и жидких материалов, для плавления и пайки металлических и неметаллических материалов. Способ получения плазмы предполагает, что воду из бака 1 под давлением, создаваемым насосом 8, подают в распределитель 2, где она разделяется на два потока, каждый из которых по гибким шлангам 3 поступает в одну из парных труб 5 с открытым концом, в которых установлены электроды 4. На электроды 4 подают постоянный ток высокого напряжения, в результате чего в промежутке между вытекающими из труб 5 потоками воды образуется плазма 6 с температурой свыше 4000°C, при этом неиспользованная часть воды свободно стекает из труб 5 и через водосборник попадает обратно в бак 1. Устройство для получения плазмы состоит из одной или более пар труб 5, изготовленных из термостойкого материала, на которые из бака 1 через распределитель 2 по гибким шлангам 3 поступает вода под давлением, создаваемым насосом 8. В таких трубах устанавливают два или более электродов 4, по одному электроду на трубу, которые соединены с противоположными полюсами источника постоянного тока 7 высокого напряжения. Технический результат - повышение эффективности производства плазмы.
2 н. и 6 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Данное изобретение описывает способ получения плазмы, смесь водорода и кислорода, известную как Браунов газ, которая сгорает в плазме, а также устройство осуществления описанного способа. Изобретение может использоваться в отопительных системах, для сжигания вредных отходов, для газификации водородсодержащих твердых материалов, для плавления и пайки металлических и неметаллических материалов.
СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
1. Известен способ получения плазмы между двумя твердыми электродами (чаще всего - графитовыми), подключенными к источнику постоянного тока разной полярности. Плазма образуется после инициации процесса путем смыкания электродов с последующим разведением их в стороны на определенное критическое расстояние или путем нагрева одного из электродов таким образом, чтобы инициировать испускание электронов за счет высокой температуры.
2. Известен процесс электролиза, который предполагает подачу постоянного тока разной полярности на электроды, подгруженные в водный раствор электролита. В результате процесса на положительном (катоде) и отрицательном (анод) электродах высвобождается газ (кислород или водород). Полученные газы можно использовать по отдельности, либо использовать в виде смеси, известной как Браунов газ.
3. Известна обратимая реакция, при которой молекула воды, нагретой до высокой температуры, распадается на составляющие - кислород и водород. Такая реакция начинается при температуре выше 1000°C, при температуре же свыше 3000°C все молекулы воды распадаются на составляющие. При снижении температуры молекулы кислорода и водорода снова образуют молекулу воды, при этом в процессе синтеза высвобождается большое количество тепла.
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Цель изобретения - создать способ производства плазмы, который эффективнее, дешевле, экологичнее и безопаснее существующих, а также спроектировать устройство для эффективного осуществления такого способа
Предлагаемые способ и устройство решают поставленную задачу.
Согласно предлагаемому способу, при помощи распределителя, в который под давлением, создаваемым циркуляционным насосом, поступает вода из бака, создают два или более потока воды. Эти потоки в процессе циркуляции проходят по одной или более пар труб, выполненных из термостойкого материала. В каждой трубке установлен металлический электрод, подключенный к источнику постоянного тока, электроды имеют разную полярность. При подаче напряжения на электроды в промежутке между ними образуется плазма. Если электродов всего два, то ток на них подается одновременно, если электродов больше, то в разное время ток может подаваться на разные пары электродов.
Подаваемое на электроды напряжение превышает 1000 В. В частности, в опытном образце изобретения использовался постоянный ток напряжением 3000-5000 В.
Плазма с температурой выше 4000°C возникает в промежутке между парами труб.
Давление и количество воды, а также подаваемый ток определяются желаемым размером области образования плазмы.
Предлагаемое устройство для получения плазмы состоит, по крайней мере, из одной пары подключенных к источнику постоянного тока высокого напряжения электродов разной полярности, которые находятся в трубах, по которым течет вода. Воду из бака при помощи циркуляционного насоса под определенным давлением подают в распределитель, где она разделяется на два или более потока, которые пступают в трубы из термостойкого материала. В этих трубах установлены электроды. Ток от электродов передается потокам воды, передавая им противоположные заряды. В промежутке между потоками, вытекающими из труб, образуется плазма, при этом на поверхности электродов, которые установлены на определенном расстоянии от края труб, начинают выделяться газы (кислород - на положительном электроде и водород - на отрицательном). Потоком воды газы уносит к выходу из трубы, где они попадают в плазму и сгорают в плазменно-газовом пламени.
Возможна практическая реализация устройства: трубы из кварцевого стекла или керамики располагают горизонтально напротив друг друга или под углом друг к другу.
Расстояние между выпускными отверстиями труб, по которым проходит вода, может быть различным. В практической реализации изобретения оно было более 5 мм.
В практической реализации изобретения использовали две трубы и два электрода, в то время как в целом можно использовать любое четное количество труб и электродов.
Часть воды, проходящей через трубы, используется для получения плазмы, а неиспользованный остаток возвращается в бак. Таким образом, создается замкнутый круг, в котором вода из бака при помощи циркуляционного насоса подается на распределитель, где делится на два или более потока и используется для получения плазмы, а затем возвращается обратно в бак, в который, по необходимости, также доливают свежую воду.
Преимуществами подобного способа являются снижение себестоимости получения плазмы, экологичность, отсутствие вредных выбросов и низкое энергопотребление. Температура полученной плазмы превышает 4000°C, при этом для синтеза используется только дешевое сырье.
Чтобы интенсифицировать процесс образования плазмы можно использовать слабый раствор электролита, а чтобы повысить энергетическую эффективность системы можно добавить в воду небольшое количество водорастворимого горючего или водно-масляной эмульсии.
ПОЯСНЕНИЕ К ЧЕРТЕЖУ
Фиг. 1. Устройство для осуществления предлагаемого способа, где
1. Бак с водой
2. Распределитель
3. Шланги
4. Электроды
5. Трубы из термостойкого материала
6. Плазма
7. Источник постоянного тока высокого напряжения
8. Насос
ПРИМЕРЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
В частном случае практической реализации изобретения - в устройстве для получения плазмы, показанном на фиг. 1, воду при помощи циркуляционного насоса 8 под давлением подают из бака 1 в распределитель, к которому ведут гибкие шланги 3, из которого вода попадает в две трубки 5 из кварцевого стекла, керамики или другого термостойкого материала. В каждой из термостойких труб 5 установлено по электроду 4, которые подключены к источнику постоянного тока высокого напряжения 7. На один электрод (анод) подают положительный заряд, на второй (катод) - отрицательный. Одна из сторон труб открытая и из нее вытекает подаваемая насосом вода, попадая через водосборник обратно в бак. Между потоками воды, вытекающими из труб, существует зазор не менее 5 мм, в котором, при подаче на электроды постоянного тока высокого напряжения образуется плазма.
Зазор между потоками воды можно регулировать в определенном диапазоне, чтобы добиться необходимой интенсивности процесса образования плазмы. Оба электрода полностью погружены в воду, при этом электроды не доходят до открытых концов труб. В рассматриваемой практической реализации расстояние от электрода до конца трубы составляет 20 мм, однако его также можно варьировать в пределах определенного диапазона. Обе трубы можно расположить горизонтально друг напротив друга или под определенным углом друг к другу, который можно варьировать, чтобы регулировать интенсивность процесса образования плазмы.
В плазму с температурой выше 4000°C начинает попадать небольшое количество водорода и кислорода, которые образуются на поверхности электродов (водород - на аноде, кислород - на катоде). В форме небольших пузырьков эти газы уносит течением воды, и они, проходя через открытый край трубы, попадают в плазму, где водород сгорает, а кислород усиливает интенсивность горения. Учитывая, что плазма находится непосредственно между потоками воды, начинается интенсивный процесс испарения воды. Испаренные молекулы воды попадают в плазму, где, из-за чрезвычайно высокой температуры среды, разлагаются на водород и кислород, которые, перемещаясь вверх, с падением температуры среды снова образуют молекулу воды с выделением большого количества тепла. Такая реакция протекает интенсивнее по мере удаления от области активного образования плазмы; во время такого синтеза высвобождается большое количество энергии.
В другой практической реализации изобретения можно использовать несколько пар водных потоков и электродов, при этом ток на разные пары электродов можно подавать в разное время, регулируя течение процесса. Так, 1, 2, 3, 4 или N пар электродов позволят получить 1, 2, 3, 4 или N отдельных областей образования плазмы.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Изобретение может использоваться для нагрева воды, для коммунальных нужд, пар может использоваться для генерирования электроэнергии, в качестве внешнего источника теплоты для двигателя Стирлинга, для сжигания отходов (включая металлические и радиоактивные отходы), газификации водородсодержащих твердых материалов, для плавления и сварки металлических и неметаллических материалов.

Claims (8)

1. Способ получения плазмы, отличающийся тем, что используют не менее двух потоков воды под давлением, расположенных напротив друг друга и вытекающих из открытых концов по меньшей мере пары труб, расположенных на определенном расстоянии друг от друга, при этом в таких трубах расположены электроды противоположных зарядов, на которые подается высокое напряжение, не менее 1000 В, предпочтительно - 3000-5000 В, от источника постоянного тока для получения плазмы в промежутке между вытекающими из труб потоками воды.
2. Способ получения плазмы по п. 1, отличающийся тем, что подачу тока осуществляют одновременно на все пары электродов.
3. Способ получения плазмы по п. 1, отличающийся тем, что подачу тока осуществляют на разные пары электродов в разное время.
4. Устройство для получения плазмы, отличающееся тем, что оно состоит не менее чем из одной пары электродов, подключенных к противоположным полюсам источника постоянного тока высокого напряжения, расположенных внутри труб из термостойкого материала, открытые концы которых расположены напротив друг друга, по которым течет подаваемая из распределителя по гибким шлангам вода под давлением, нагнетаемая туда из бака насосом.
5. Устройство для получения плазмы по п. 4, отличающееся тем, что трубы выполнены из термостойкого материала - кварцевого стекла или керамики.
6. Устройство для получения плазмы по п. 4, отличающееся тем, что открытые концы труб расположены горизонтально или под углом.
7. Устройство для получения плазмы по п. 4, отличающееся тем, что промежуток между открытыми концами труб составляет более 5 мм.
8. Устройство для получения плазмы по п. 4, отличающееся тем, что количество труб и электродов составляет четное число.
RU2014116493A 2011-10-03 2012-08-07 Способ и устройство для получения плазмы RU2606396C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BG111044 2011-10-03
BG10111044A BG111044A (en) 2011-10-03 2011-10-03 METHOD AND PLATE RECEIVING METHOD AND APPARATUS
PCT/BG2012/000020 WO2013049902A1 (en) 2011-10-03 2012-08-07 Method and a device for production of plasma

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014116493A RU2014116493A (ru) 2015-11-10
RU2606396C2 true RU2606396C2 (ru) 2017-01-10

Family

ID=47017976

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014116493A RU2606396C2 (ru) 2011-10-03 2012-08-07 Способ и устройство для получения плазмы

Country Status (6)

Country Link
EP (1) EP2764759B1 (ru)
KR (1) KR101566648B1 (ru)
CN (1) CN103975653B (ru)
BG (1) BG111044A (ru)
RU (1) RU2606396C2 (ru)
WO (1) WO2013049902A1 (ru)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5906444B2 (ja) * 2013-05-14 2016-04-20 パナソニックIpマネジメント株式会社 液体処理装置、液体処理方法及びプラズマ処理液
CN108178472A (zh) * 2018-02-24 2018-06-19 航天慧能(江苏)环境工程有限公司 一种油污泥等离子处理系统及方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1995005263A1 (en) * 1993-08-19 1995-02-23 Refranco Corp. Treatment of particulate matter by electrical discharge
RU2285358C2 (ru) * 2004-10-26 2006-10-10 Валерий Анатольевич Гостев Устройство для генерации плазменного потока
WO2007105885A1 (en) * 2006-03-10 2007-09-20 Oksoon Kim Apparatus for generating sterilizing water
CN101254960A (zh) * 2008-03-27 2008-09-03 汪峰 等离子体水处理方法及其装置

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5403991A (en) * 1993-08-19 1995-04-04 Refranco Corp. Reactor and method for the treatment of particulate matter by electrical discharge
CN1267360C (zh) * 2003-08-22 2006-08-02 西北师范大学 用等离子体可循环降解水溶液中有机污染物的装置
CN1323950C (zh) * 2005-03-24 2007-07-04 浙江大学 用于废水处理的脉冲等离子体气液放电装置
JP5000855B2 (ja) * 2005-04-08 2012-08-15 内田 照捷 プラズマ放電処理水生成装置、並びにプラズマ放電水、植物成長促進液、化粧用水、工業用オゾン洗浄水、医療用オゾン殺菌水及び医療用オゾン治療水
CN200978234Y (zh) * 2006-11-11 2007-11-21 大连海事大学 一种微等离子体弧放电催化水处理装置
WO2010144923A2 (en) * 2009-06-12 2010-12-16 Quantum Energy Development, Inc. Apparatus and method for energy production
CN101734763B (zh) * 2009-12-16 2012-07-04 厦门理工学院 一种饮用水的处理方法及其装置

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1995005263A1 (en) * 1993-08-19 1995-02-23 Refranco Corp. Treatment of particulate matter by electrical discharge
RU2285358C2 (ru) * 2004-10-26 2006-10-10 Валерий Анатольевич Гостев Устройство для генерации плазменного потока
WO2007105885A1 (en) * 2006-03-10 2007-09-20 Oksoon Kim Apparatus for generating sterilizing water
CN101254960A (zh) * 2008-03-27 2008-09-03 汪峰 等离子体水处理方法及其装置

Also Published As

Publication number Publication date
CN103975653A (zh) 2014-08-06
CN103975653B (zh) 2017-03-15
EP2764759A1 (en) 2014-08-13
KR20140073535A (ko) 2014-06-16
BG111044A (en) 2013-04-30
EP2764759B1 (en) 2017-01-11
WO2013049902A1 (en) 2013-04-11
KR101566648B1 (ko) 2015-11-05
RU2014116493A (ru) 2015-11-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2007326089A (ja) プラズマトーチを用いた廃ガス処理装置
RU2606396C2 (ru) Способ и устройство для получения плазмы
US20080044781A1 (en) Method of solid fuel combustion intensification
JP2005240152A (ja) 水の電気分解方法及び装置
CN106001064A (zh) 超低温等离子有机废物再生利用方法及装置
WO2015125981A1 (en) High energy efficiency apparatus for generating the gas mixture of hydrogen and oxygen by water electrolysis
TWI621705B (zh) Method and device for manufacturing water-added fuel
WO2013159755A1 (en) Generator assembly with internal combustion engine having energy efficiency increasing means
KR100296495B1 (ko) 수소산소 혼합가스 발생장치
CN109312954B (zh) 一种等离子体加热器
KR20200111080A (ko) 이온 전극보일러의 구조와 주파수를 이용한 열 증폭장치
CN110980641B (zh) 一种气液两相高效制氢的装置及方法
JP4268033B2 (ja) 燃焼方法及びその装置
CN205797972U (zh) 超低温等离子有机废物再生利用装置
RU2816471C1 (ru) Устройство для получения тепловой энергии водорода и кислорода с регулированием мощности
CN206001505U (zh) 等离子燃烧器
CN101660764A (zh) 一种燃油乳化及助燃复合燃烧方法
CN211384482U (zh) 一种热等离子体直接法的废气处理装置
CN202139299U (zh) 可燃气体发生装置
RU2728270C1 (ru) Устройство для сжигания воды в топке котла
RU2279016C1 (ru) Электронагреватель
RU118306U1 (ru) Устройство для очистки и обеззараживания воды
RU2167958C2 (ru) Устройство для получения тепловой энергии, водорода и кислорода
CN207797023U (zh) 一种双阴极等离子体雾化燃烧器
RU2007111268A (ru) Устройство для получения тепловой энергии и парогазовой смеси

Legal Events

Date Code Title Description
PC43 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions

Effective date: 20181029