RU2660870C2 - Озонатор - Google Patents
Озонатор Download PDFInfo
- Publication number
- RU2660870C2 RU2660870C2 RU2016119299A RU2016119299A RU2660870C2 RU 2660870 C2 RU2660870 C2 RU 2660870C2 RU 2016119299 A RU2016119299 A RU 2016119299A RU 2016119299 A RU2016119299 A RU 2016119299A RU 2660870 C2 RU2660870 C2 RU 2660870C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- electrode
- strips
- bands
- electrodes
- microdischarge
- Prior art date
Links
- 230000004888 barrier function Effects 0.000 claims abstract description 14
- CBENFWSGALASAD-UHFFFAOYSA-N Ozone Chemical compound [O-][O+]=O CBENFWSGALASAD-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 13
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 abstract description 6
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 4
- 238000003786 synthesis reaction Methods 0.000 abstract description 4
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 3
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 abstract description 3
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 abstract description 3
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 7
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 6
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 4
- 244000309464 bull Species 0.000 description 2
- 238000000354 decomposition reaction Methods 0.000 description 2
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 2
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 230000020169 heat generation Effects 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 238000006385 ozonation reaction Methods 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C01—INORGANIC CHEMISTRY
- C01B—NON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
- C01B13/00—Oxygen; Ozone; Oxides or hydroxides in general
- C01B13/10—Preparation of ozone
- C01B13/11—Preparation of ozone by electric discharge
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C01—INORGANIC CHEMISTRY
- C01B—NON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
- C01B13/00—Oxygen; Ozone; Oxides or hydroxides in general
- C01B13/10—Preparation of ozone
- C01B13/11—Preparation of ozone by electric discharge
- C01B13/115—Preparation of ozone by electric discharge characterised by the electrical circuits producing the electrical discharge
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Inorganic Chemistry (AREA)
- Oxygen, Ozone, And Oxides In General (AREA)
Abstract
Изобретение относится к аппаратам синтеза озона из кислорода. Озонатор содержит два высокоомных электрода в виде полос, закрепленных на обеих поверхностях диэлектрического барьера и разнесенных так, что полосы одного электрода расположены относительно полос другого электрода в последовательно чередующемся порядке. Каждая полоса электродов подключена к высоковольтному источнику напряжения через резистор. Полосы одного электрода расположены так, что проекции осевых продольных линий этих полос на поверхность расположения полос другого электрода совпадают с продольной линией, разделяющей расстояние между каждыми двумя полосами этого другого электрода. Технический результат: повышение производительности устройства, упрощение его конструкции. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.
Description
Изобретение относится к аппаратам синтеза озона из кислорода.
Известно устройство для озонирования, содержащее подключенные к высоковольтному источнику переменного напряжения два высокоомных электрода, образующих газоразрядный промежуток с расположенными в нем на электродах диэлектрическими барьерами [1]. В этом устройстве происходит перераспределение тепловыделения. Часть общего тепловыделения выделяется в высокоомных электродах, а в газоразрядном промежутке тепловыделение становится меньше на величину тепловыделения в высокоомных электродах. В итоге нагрев озоногазовой смеси уменьшается, разложение озона падает и производительность озонатора увеличивается. Однако часть тепловыделения с высокоомных электродов через барьер снова проникает за счет теплопроводности в газоразрядный промежуток, снижая эффективность синтеза озона. Кроме этого, создание высокоомных электродов связано со значительными техническими трудностями.
Можно повысить производительность по выходу озона, если микроразряды сделать высокоомными с помощью резисторов. Однако в озонаторах с плоскими сплошными электродами это не представляется возможным.
Наиболее близким является устройство [2], содержащее два электрода, выполненные в виде полос (секций), закрепленных на обеих поверхностях диэлектрического барьера и объединенных шинами. Электроды подключены к высоковольтному источнику переменного напряжения и разнесены один относительно другого расположением полос в последовательно чередующемся порядке.
Недостатком указанного устройства, как и всех озонаторов с высокопроводящими электродами, является высокий нагрев озоносодержащего газа, приводящий к снижению производительности по выходу озона.
Техническим результатом заявляемого изобретения является повышение производительности устройства, упрощение его конструкции.
Этот технический результат достигается тем, что в озонаторе, содержащем два высокоомных электрода в виде полос (секций), закрепленных на обеих поверхностях диэлектрического барьера и разнесенных так, что полосы одного электрода расположены относительно полос другого электрода в последовательно чередующемся порядке, а каждая полоса (секция) электродов подключена к высоковольтному источнику напряжения, причем в соответствии с изобретением каждая полоса электродов подключена к источнику напряжения через резистор.
При этом полосы одного электрода могут быть расположены так, что проекции осевых продольных линий этих полос на поверхность расположения полос другого электрода совпадают с продольной линией, разделяющей расстояние между каждыми двумя полосами этого другого электрода.
На фиг. 1 изображена схема озонатора; на фиг. 2 - сечение А-А на фиг. 1; на фиг. 3 - временная форма тока микроразряда.
Схема озонатора представлена без кожуха, обеспечивающего подачу и выход озонируемого газа. Озонатор содержит диэлектрический барьер 1, на поверхности барьера закреплены полосковые электроды 2 и 3. Полосы электрода 2 разнесены относительно полос электрода 3 в последовательно чередующемся порядке. Каждая полоса электрода 2 подключена к высоковольтному источнику напряжения 6 через резисторы 4; соответственно каждая полоса электрода 3 подключена к другой полярности высоковольтного источника 6 через резисторы 5. Резисторы выбраны из условия сопротивления микроразряда 3 - 5 кОм.
Озонатор работает следующим образом. От высоковольтного источника 6 переменное напряжение подается через резисторы 4 и 5 на полосковые электроды 2 и 3. На поверхностях диэлектрического барьера образуется поверхностный лавинный разряд, в котором молекулы кислорода подвергаются интенсивной электронной бомбардировке. В результате синтезируется озон. В заявляемом устройстве, как и в прототипе [2], тепловыделение перераспределяется. В газоразрядном промежутке тепла выделяется меньше на количество тепловыделения в резисторах 4 и 5. Теплопередача от резисторов 4 и 5 обратно в газоразрядный промежуток не происходит. За счет этого производительность по озону повышается.
Это следует из дискретной структуры барьерного разряда. Барьерный разряд состоит из отдельных частичных разрядов (микроразрядов). Эффекты, связанные с производительностью и нагревом, определяются каждым микроразрядом. Согласно [3, с. 33-34], где приведены осциллограммы микроразрядного тока, видно, что микроразрядный ток состоит из двух стадий. Первая стадия - формирование тока: рост микроразрядного тока от нуля до амплитуды разрядного тока , величина переносимого заряда во время стадии формирования . И вторая стадия - завершение разряда: стадия завершения носит затухающий экспоненциальный характер. Согласно [3, с. 33-34] основная составляющая переносимого заряда приходится на стадию завершения разряда и равна Амплитуда тока в первом приближении определяется сопротивлением столба микроразряда: . Здесь Uист. - напряжение источника питания в момент действия микроразряда, rp - сопротивление столба микроразряда, - постоянная времени завершения микроразряда, где Ср - емкость микроразряда.
Основная часть тепла, выделяющегося в микроразряде (джоулевая составляющая), определяется завершающей стадией разряда:
При использовании в заявляемом озонаторе подключение резисторов, амплитуда тока микроразряда уменьшится, а постоянная времени τ увеличится в k раз:
В связи с этим переносимый заряд остается неизменным, а джоулево выделение тепла уменьшится в k раз, поэтому начальный синтез озона остается прежним из-за неизменности заряда q, а нагрев разряда, барьеров и озоногазовой смеси уменьшается, вследствие чего разложение озона падает. В итоге выход озона от отдельного микроразряда и соответственно в заявляемом озонаторе увеличится.
При этом эффективность перераспределения тепловыделения определяется соотношением емкостей:
Сэ<Сб,
где Сэ - емкость одной полосы относительно ближайших полос противоположного электрода;
Сб - емкость прибарьерной части микроразряда.
В первом приближении соотношение между емкостями можно заменить площадями:
dб - диаметр прибарьерной части микроразряда. Отсюда ограничение по длине полос электродов 4 и 5:
В случае повышенной емкости Сэ изменения микроразрядного тока незначительны. Микроразрядный ток формируется в основном за счет энергии, равной . Подключение в этом случае высокоомных резисторов практически не оказывает влияния на микроразрядный ток, так как до момента возникновения микроразряда значительная емкость Сэ уже заряжена. Выделение тепла в микроразряде по-прежнему будет высоким.
Для повышения влияния высоомных резисторов на микроразрядные процессы необходимо снижать межэлектродную емкость. Для обеспечения минимальной емкости Сэ полосы электрода 2 расположены так, что проекции осевых продольных линий этих полос на поверхность расположения полос другого электрода совпадают с продольной линией, разделяющей расстояние между каждыми двумя полосами электрода 3 пополам. В этом случае расстояние между проволочными электродами будет максимальным, а межэлектродная емкость соответственно минимальной.
При проведении эксперимента осуществлялось сравнение по выходу озона озонатора с резисторами и без. Производительность заявляемого озонатора на 40% оказалась выше. Эксперимент проходил с одинаковыми электрическими нагрузками (действующее напряжение высоковольтного источника питания U=10 кВ при частоте источника питания Гц).
Источники информации
1. Патент РФ №2427528, кл. С01В 13/11. Опубл. 27.08.2011. Бюл. №24.
2. Авторское свидетельство СССР №1564113, кл. С01В 13/11. Опубл. 15.05.90. Бюл. №18.
3. Самойлович В.Г. Физическая химия барьерного разряда / В.Г. Самойлович, В.И. Гибалов, К.В. Козлов. - М.: Изд-во МГУ, 1989. - 176 с. (с. 33).
Claims (2)
1. Озонатор, содержащий два высокоомных электрода в виде полос, закрепленных на обеих поверхностях диэлектрического барьера и разнесенных так, что полосы одного электрода расположены относительно полос другого электрода в последовательно чередующемся порядке, а каждая полоса электродов подключена к высоковольтному источнику напряжения, отличающийся тем, что каждая полоса электродов подключена к источнику напряжения через резистор.
2. Озонатор по п. 1, отличающийся тем, что полосы одного электрода расположены так, что проекции осевых продольных линий этих полос на поверхность расположения полос другого электрода совпадают с продольной линией, разделяющей расстояние между каждыми двумя полосами этого другого электрода.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016119299A RU2660870C2 (ru) | 2016-05-18 | 2016-05-18 | Озонатор |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016119299A RU2660870C2 (ru) | 2016-05-18 | 2016-05-18 | Озонатор |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2016119299A RU2016119299A (ru) | 2017-11-23 |
RU2660870C2 true RU2660870C2 (ru) | 2018-07-10 |
Family
ID=62816031
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2016119299A RU2660870C2 (ru) | 2016-05-18 | 2016-05-18 | Озонатор |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2660870C2 (ru) |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4152603A (en) * | 1976-10-06 | 1979-05-01 | Pavel Imris | Device for the production of ozone |
JPS63242903A (ja) * | 1987-03-31 | 1988-10-07 | Ebara Res Co Ltd | オゾン発生装置 |
SU1564113A1 (ru) * | 1988-04-01 | 1990-05-15 | Институт Физики Ан Киргсср | Озонатор |
SU1756267A1 (ru) * | 1990-08-26 | 1992-08-23 | Самарский авиационный институт им.акад.С.П.Королева | Устройство дл обработки газа в электрическом разр де |
RU2036130C1 (ru) * | 1992-07-27 | 1995-05-27 | Малое научно-производственное предприятие "Экобиотех" | Устройство для получения озона |
-
2016
- 2016-05-18 RU RU2016119299A patent/RU2660870C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4152603A (en) * | 1976-10-06 | 1979-05-01 | Pavel Imris | Device for the production of ozone |
JPS63242903A (ja) * | 1987-03-31 | 1988-10-07 | Ebara Res Co Ltd | オゾン発生装置 |
SU1564113A1 (ru) * | 1988-04-01 | 1990-05-15 | Институт Физики Ан Киргсср | Озонатор |
SU1756267A1 (ru) * | 1990-08-26 | 1992-08-23 | Самарский авиационный институт им.акад.С.П.Королева | Устройство дл обработки газа в электрическом разр де |
RU2036130C1 (ru) * | 1992-07-27 | 1995-05-27 | Малое научно-производственное предприятие "Экобиотех" | Устройство для получения озона |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Д.Андроников "Особенности выбора и применения резисторов в силовой технике", Силовая электроника, 2, 2007. Самойлович В.Г. "Физическая химия барьерного разряда", Москва: МГУ, 1989, с.92. * |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2016119299A (ru) | 2017-11-23 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Abdel-Salam et al. | Characteristics of corona and silent discharges as influenced by geometry of the discharge reactor | |
US4152603A (en) | Device for the production of ozone | |
RU2007105875A (ru) | Высоковольтный переключатель и его применение в микроволновом генераторе | |
RU2660870C2 (ru) | Озонатор | |
Kwon et al. | Charge neutralization of submicron aerosols using surface-discharge microplasma | |
Bobkova et al. | Estimation of electron parameters in the dielectric barrier discharge with a liquid electrode at atmospheric pressure | |
Tamaribuchi et al. | Effect of pulse width on generation of ozone by pulsed streamer discharge | |
RU208008U1 (ru) | Устройство для получения озона в электрическом разряде | |
RU2427528C1 (ru) | Озонатор | |
JP3092192B2 (ja) | フロンガス処理装置 | |
SU1754648A1 (ru) | Способ получени озона и устройство дл его осуществлени | |
Andreev et al. | A barrierless pulse discharge cell | |
RU1770270C (ru) | Озонатор | |
US906081A (en) | Apparatus for the production of ozone. | |
Zhang et al. | Dynamic mechanism about the fluorescence emission of NO dielectric barrier discharge plasma | |
RU2275324C1 (ru) | Устройство для получения озона в электрическом разряде | |
Saiki | High-voltage Pulse Generation Based on Relaxed Self-Excited Oscillation Using Electrostatic Induction in External Capacitors | |
RU2307787C2 (ru) | Озонатор | |
RU2545305C2 (ru) | Импульсный безбарьерный озонатор | |
Ashmarin et al. | Development of a linear corona torch discharge | |
US2358620A (en) | Electric arc apparatus | |
RU135639U1 (ru) | Генератор озона | |
SU133560A1 (ru) | Озонатор с проточным охлаждением обоих электродов | |
溜渕浩之 et al. | Effect of Pulse Width on Ozone Generation in Pulsed Streamer Discharges | |
Fukawa et al. | Consideration of reactor configuration of high yield ozonizer by nanosecond pulsed power discharge |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20190519 |