RU2753876C1 - Устройство для плазмохимической конверсии газа или газовой смеси с применением биполярного коронного разряда - Google Patents

Устройство для плазмохимической конверсии газа или газовой смеси с применением биполярного коронного разряда Download PDF

Info

Publication number
RU2753876C1
RU2753876C1 RU2020142844A RU2020142844A RU2753876C1 RU 2753876 C1 RU2753876 C1 RU 2753876C1 RU 2020142844 A RU2020142844 A RU 2020142844A RU 2020142844 A RU2020142844 A RU 2020142844A RU 2753876 C1 RU2753876 C1 RU 2753876C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
corona discharge
gas
corona
electrode
discharge
Prior art date
Application number
RU2020142844A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Николаевич Ким
Original Assignee
Сергей Николаевич Ким
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 Сергей Николаевич Ким filed Critical Сергей Николаевич Ким
Priority to RU2020142844A priority Critical patent/RU2753876C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2753876C1 publication Critical patent/RU2753876C1/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

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)

Abstract

Изобретение относится к химии, к устройствам для плазмохимической конверсии газа или газовой смеси в неравновесной плазме коронного разряда. Технический результат - увеличение тока коронирующего электрода за счет использования биполярного коронного разряда и устранение перехода коронного разряда в искровой разряд. Устройство содержит диэлектрическую разрядную камеру с окнами ввода газа и вывода переработанного газа с основными разнополярными электродами, подключенными к регулируемому источнику высоковольтного питания, и вспомогательный коронирующий электрод выполненный в виде лопастей вентилятора. Лопасти вспомогательного электрода вращаются для образования биполярного коронного разряда в зазоре между вспомогательным электродом и разнополярными электродами, выполненными в виде двух половин боковой поверхности цилиндра с изолирующей прокладкой между ними, а вал вращения вспомогательного коронирующего электрода установлен коаксиально по отношению к цилиндру, образованному разнополярными электродами. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к химическим устройствам для плазмохимической конверсии газа или газовой смеси в неравновесной плазме коронного разряда.
В настоящее время одним из наиболее часто применяемым в технике видом коронного разряда является униполярный коронный разряд ввиду легкости его создания и поддержания, биполярный коронный разряд применяется в технике гораздо реже в связи с его неустойчивостью.
Известны различные виды устройств, в конструкции которых используют униполярный коронный разряд постоянного тока [1]. В этом случае применяют электроды, создающие неоднородное электрическое поле, в котором реализуют коронный разряд постоянного тока. К недостаткам униполярного коронного разряда постоянного тока относится ограничения по мощности связанные с объемным зарядом и переходом коронного разряда в искровый разряд.
Для преодоления вышеуказанных недостатков униполярного коронного разряда с развитием современной электроники для плазмохимической конверсии газа стали использовать импульсный коронный разряд [2] для предотвращения перехода разряда в искровой. К недостаткам использования импульсного коронного разряда относятся высокая стоимость импульсных блоков питания и необходимость наличия очень высокой напряженности для образования разряда, что ограничивает сферы его применения.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому изобретению является генератор озона [3], содержащий корпус и два коаксиально расположенных цилиндрических электрода. Внутренний коронирующий электрод имеет одно или более ребер на поверхности и выполнен с возможностью вращения.
Основным недостатком данной конструкции является сравнительно низкая эффективность работы за счет использования униполярного коронного разряда имеющего ограничения по току из-за возникающего объемного заряда, а также отсутствие внутренней защиты электродной системы устройства от перехода коронного разряда в искровой разряд.
Задачей предлагаемого изобретения является увеличение разрядного тока устройства плазмохимической конверсии газа за счет использования биполярного коронного разряда, а также защита устройства от перехода биполярного коронного разряда в искровой разряд. Достигаемый при решении задачи технический результат заключается в увеличении тока коронирующего электрода за счет использования биполярного коронного разряда ввиду уменьшения влияния объемного заряда, а также устранение перехода коронного разряда в искровый разряд.
Поставленная задача решается тем, что в устройстве плазмохимической конверсии газа в биполярном коронном разряде, содержащем основные разнополярные электроды, подключенные к источнику высоковольтного питания, и вспомогательный электрод, с целью повышения тока и устойчивости коронного разряда изолированный вспомогательный коронирующий электрод выполнен в виде лопастей вентилятора, лопасти вспомогательного электрода вращаются для образования биполярного коронного разряда в зазоре между вспомогательным электродом и разнополярными электродами выполненными в виде двух половин боковой поверхности цилиндра с изолирующей прокладкой между ними, а вал вращения вспомогательного коронирующего электрода установлен коаксиально по отношению к цилиндру образованному разнополярными электродами. Для стабилизации коронного разряда и предотвращения перехода его в искровый разряд лопасти вспомогательного электрода делаются из материала с высоким электрическим сопротивлением.
Изобретение поясняется чертежом Фиг. 1, где изображены элементы устройства для получения биполярного коронного разряда, а именно: изолированный вал 1 вращения вспомогательного коронирующего электрода, вспомогательный коронирующий электрод (лопасть) 2, разнополярные электроды 3 выполненные в виде двух половин боковой поверхности цилиндра, изолирующая прокладка 4 между разнополярными электродами.
В отличие от коронирующего электрода в виде ребра в предлагаемом изобретении решается вопрос защиты от перехода коронного разряда в искровый разряд за счет изготовления вращающегося электрода из материала с высоким электрическим сопротивлением, а также увеличивается ток коронирующего электрода за счет использования биполярного коронного разряда из-за уменьшения эффекта влияния объемного заряда, и вращения коронирующего электрода относительно разнополярных электродов.
Отказ от подвода высоковольтного тока через скользящий контакт к коронирующему вращающемуся электроду и использование вместо этого двух газовых промежутков с униполярными разрядами в сумме дающих биполярный разряд снимает ограничения по трению верчения на скорость вращения коронирующего электрода и приводит к принципиальному увеличению общего тока разряда, увеличение надежности и ресурса работы устройства. Изготовление коронирующего вращающегося электрода в виде лопастей вентилятора упрощает конструкцию устройства для получения коронного разряда за счет совмещения функции вентилятора и получения биполярного разряда в одном устройстве, позволяя изготавливать мощные и компактные устройства плазмохимической конверсии газа.
Для увеличения температуры электронов неравновесной плазмы с целью увеличения объемов обрабатываемого газа для конверсии и селективности плазмохимических реакций по изобретению вслед за зоной коронного разряда можно расположить зону индукционного подогрева, что поясняется чертежом Фиг. 2, где изображены элементы устройства для плазмохимической конверсии газа, а именно: 1 - привод вращения коронирующего электрода, 2 - ввод газа в устройство, 3 - устройство плазмохимической конверсии газа в биполярном коронном разряде, 4 - индукционная катушка.
Литература
1. Токарев А.В., «Коронный разряд и его применение», изд. Бишкек, КРСУ, 2009, стр. 16.
2. «Высоковольтные электротехнологии», Учебное пособие по курсу «Основы электротехнологии», под редакцией И.П. Верещагина, Москва МЭИ 1999.
3. Patent US 5002738 А, С01В 13/11, 26.03.1991.

Claims (3)

1. Устройство для плазмохимической конверсии газа или газовой смеси в неравновесной плазме коронного разряда, содержащее диэлектрическую разрядную камеру с окнами ввода газа и вывода переработанного газа с основными разнополярными электродами, подключенными к регулируемому источнику высоковольтного питания, и вспомогательный электрод, отличающееся тем, что с целью повышения тока и устойчивости коронного разряда изолированный вспомогательный коронирующий электрод выполнен в виде лопастей вентилятора, лопасти вспомогательного электрода вращаются для образования биполярного коронного разряда в зазоре между вспомогательным электродом и разнополярными электродами, выполненными в виде двух половин боковой поверхности цилиндра с изолирующей прокладкой между ними, а вал вращения вспомогательного коронирующего электрода установлен коаксиально по отношению к цилиндру, образованному разнополярными электродами.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что с целью стабилизации коронного разряда и предотвращения перехода его в искровый разряд лопасти вспомогательного электрода делаются из материала с высоким электрическим сопротивлением.
3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что с целью увеличения конверсии газа вслед за зоной действия биполярного коронного разряда располагается зона воздействия индукционного нагрева, генерируемого индукционной катушкой.
RU2020142844A 2020-12-23 2020-12-23 Устройство для плазмохимической конверсии газа или газовой смеси с применением биполярного коронного разряда RU2753876C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020142844A RU2753876C1 (ru) 2020-12-23 2020-12-23 Устройство для плазмохимической конверсии газа или газовой смеси с применением биполярного коронного разряда

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020142844A RU2753876C1 (ru) 2020-12-23 2020-12-23 Устройство для плазмохимической конверсии газа или газовой смеси с применением биполярного коронного разряда

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2753876C1 true RU2753876C1 (ru) 2021-08-24

Family

ID=77460498

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020142844A RU2753876C1 (ru) 2020-12-23 2020-12-23 Устройство для плазмохимической конверсии газа или газовой смеси с применением биполярного коронного разряда

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2753876C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5002738A (en) * 1989-03-29 1991-03-26 Yu Pin Movement ozone generator
RU2058933C1 (ru) * 1993-02-03 1996-04-27 Петр Владимирович Плотников Озонатор
US5573733A (en) * 1992-08-11 1996-11-12 Poptec Ltee Inner electrode for an ozone generator, ozone generator containing said electrode and method of use of said ozone generator
RU2109678C1 (ru) * 1996-06-26 1998-04-27 Уфимский государственный авиационный технический университет Озонатор
US20020085962A1 (en) * 2000-12-29 2002-07-04 Volodymyr Golota Ozone generator
RU2706612C1 (ru) * 2019-06-06 2019-11-19 Сергей Николаевич Ким Озонатор

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5002738A (en) * 1989-03-29 1991-03-26 Yu Pin Movement ozone generator
US5573733A (en) * 1992-08-11 1996-11-12 Poptec Ltee Inner electrode for an ozone generator, ozone generator containing said electrode and method of use of said ozone generator
RU2058933C1 (ru) * 1993-02-03 1996-04-27 Петр Владимирович Плотников Озонатор
RU2109678C1 (ru) * 1996-06-26 1998-04-27 Уфимский государственный авиационный технический университет Озонатор
US20020085962A1 (en) * 2000-12-29 2002-07-04 Volodymyr Golota Ozone generator
RU2706612C1 (ru) * 2019-06-06 2019-11-19 Сергей Николаевич Ким Озонатор

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP4234018A2 (en) A device and method for producing high-concentration, low-temperature nitric oxide
RU2753876C1 (ru) Устройство для плазмохимической конверсии газа или газовой смеси с применением биполярного коронного разряда
US4992246A (en) Ozonizer
RU2457019C1 (ru) Устройство для обработки воздуха в электрическом разряде
RU2756684C1 (ru) Устройство для создания устойчивого биполярного коронного разряда
RU2706612C1 (ru) Озонатор
JP2005216763A (ja) イオン化気流発生装置
RU2751786C1 (ru) Озонатор с биполярным коронным разрядом
CN105097413B (zh) 新型离子源及离子化方法
RU2642798C1 (ru) Разрядная камера для проведения плазмохимических реакций
Andreev et al. A barrierless pulse discharge cell
RU2762196C2 (ru) Электродуговой плазмотрон
SU1754648A1 (ru) Способ получени озона и устройство дл его осуществлени
RU2458489C1 (ru) Двухструйный дуговой плазматрон
KR101582315B1 (ko) 오존 발생기
RU2036130C1 (ru) Устройство для получения озона
RU2152351C1 (ru) Генератор озона
RU2119446C1 (ru) Устройство для получения озона
RU2179150C2 (ru) Устройство для получения озона
KR102039358B1 (ko) 플라즈마 피부 처리 장치
RU2181103C2 (ru) Термоадаптивный блок озонатора
SU358980A1 (ru) Вихревой плазматрон
Gugin et al. DESIGN OF A COLD ATMOSPHERIC PLASMA JET GENERATOR
RU2107023C1 (ru) Озонатор-вентилятор
SU481711A1 (ru) Осевой вентил тор