RU2660870C2 - Озонатор - Google Patents

Озонатор Download PDF

Info

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
Application number
RU2016119299A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2016119299A (ru
Inventor
Алексей Николаевич Матюнин
Юрий Петрович Пичугин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова"
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 образования "Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова"
Priority to RU2016119299A priority Critical patent/RU2660870C2/ru
Publication of RU2016119299A publication Critical patent/RU2016119299A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2660870C2 publication Critical patent/RU2660870C2/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B13/00Oxygen; Ozone; Oxides or hydroxides in general
    • C01B13/10Preparation of ozone
    • C01B13/11Preparation of ozone by electric discharge
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B13/00Oxygen; Ozone; Oxides or hydroxides in general
    • C01B13/10Preparation of ozone
    • C01B13/11Preparation of ozone by electric discharge
    • C01B13/115Preparation 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
Figure 00000001
, величина переносимого заряда во время стадии формирования
Figure 00000002
. 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
Figure 00000003
Амплитуда тока в первом приближении определяется сопротивлением столба микроразряда:
Figure 00000004
. Здесь Uист. - напряжение источника питания в момент действия микроразряда, rp - сопротивление столба микроразряда,
Figure 00000005
- постоянная времени завершения микроразряда, где Ср - емкость микроразряда.
Основная часть тепла, выделяющегося в микроразряде (джоулевая составляющая), определяется завершающей стадией разряда:
Figure 00000006
.
При использовании в заявляемом озонаторе подключение резисторов, амплитуда тока микроразряда
Figure 00000001
уменьшится, а постоянная времени τ увеличится в k раз:
Figure 00000007
, здесь rэ - сопротивление подключенного резистора.
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:
Сэб,
где Сэ - емкость одной полосы относительно ближайших полос противоположного электрода;
Сб - емкость прибарьерной части микроразряда.
В первом приближении соотношение между емкостями можно заменить площадями:
Figure 00000008
,
здесь Δ и
Figure 00000009
- ширина и длина полосы;
dб - диаметр прибарьерной части микроразряда. Отсюда ограничение по длине полос электродов 4 и 5:
Figure 00000010
.
Согласно [3, с. 24] типичные диаметры микроразрядов 5-6 мм. При dб=6 мм и Δ=0,5 мм получим
Figure 00000011
см.
В случае повышенной емкости Сэ изменения микроразрядного тока незначительны. Микроразрядный ток формируется в основном за счет энергии, равной
Figure 00000012
. 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
Figure 00000013
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.
RU2016119299A 2016-05-18 2016-05-18 Озонатор RU2660870C2 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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