RU32638U1 - Аэроионизатор - Google Patents

Аэроионизатор Download PDF

Info

Publication number
RU32638U1
RU32638U1 RU2003113609U RU2003113609U RU32638U1 RU 32638 U1 RU32638 U1 RU 32638U1 RU 2003113609 U RU2003113609 U RU 2003113609U RU 2003113609 U RU2003113609 U RU 2003113609U RU 32638 U1 RU32638 U1 RU 32638U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrode
voltage
duct
direct current
current source
Prior art date
Application number
RU2003113609U
Other languages
English (en)
Inventor
А.Ф. Штырлин
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский авиационный институт (Государственный технический 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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский авиационный институт (Государственный технический университет)" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский авиационный институт (Государственный технический университет)"
Priority to RU2003113609U priority Critical patent/RU32638U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU32638U1 publication Critical patent/RU32638U1/ru

Links

Landscapes

  • Elimination Of Static Electricity (AREA)
  • Electrostatic Separation (AREA)

Description

Аэроионизатор предназначен для получения униполярных ионов любой полярности в области решеиия различных технических задач, например, для компенсации ионной недостаточности в атмосфере закрытых помещений.
Известна элетроэффлювиальная люстра Чижевского, содержащая вентилятор, коронирующий электрод, установленный непосредственно в обрабатьшаемом помещении, и высоковольтный источник постоянного тока, отрицательный полюс которого соединен с коронирующим электродом, а положительный полюс - с землей. (Чижевский А.П., Аэроионификация в народном хозяйстве, М. Госкомиздат, 1960, стр.758).
Наиболее близким техническим решением к предполагаемому изобретению является аэроионизатор, содержащий воздуховод, соединенный с системой подачи воздуха, в котором установлены коронирующий игольчатый и управляющий электроды, и высоковольтный источник постоянного тока. (А.А.Шилкин, Ю.Д.Губернский, А.М.Миронов, Аэроионный режим в гражданских зданиях, М. Стройиздат, 1988, стр. 149-152 - прототип).
Недостатками прототипа является высокое напряжение на коронирующем электроде и связанные с этим высокие энергетические затраты на получение ионов, образование озона и окислов азота.
Целью изобретения является снижение энергетических затрат на образование ионов, концентрацди озона и окислов азота за счет уменьшения напряжения электрического разряда до 1,8 ± 0,5 кВ и использования отрицательного потенциала управляющего электрода.
Цель достигается тем, что аэроионизатор, содержащий воздуховод, соединенный с системой подачи воздуха, в котором установлены коронирующий игольчатый и управ.11яющий электроды, и высоковольтный источник постоянного тока, дополнительно снабжен
установленным в воздуховоде возбуждающим электродом, вьшолненным в внде решетки, отверстия которой расположены коаксиально по отношению к нглам короннруюш;его игольчатого электрода, при этом соотношенне диаметров отверстий возбуждающего электрода и игл коронирующего игольчатого электрода лежит в диапазоне 1-100, коронируюпцш игольчатый, управляюпщй и возбуждающий электроды соединены с отрицательньвии полюсами соответственно первого, второго и третьего каналов высоковольтного источника постоянного тока, положительные полюсы каналов высоковольтного источншса постоянного тока заземлены, воздуховод вьпюлнен из изолирующего материала, на выходе воздуховода установлена заземленная электропроводящая решетка.
На фиг. 1 представлена схема аэроионизатора.
На фиг. 2 представлен график вольтамперных характеристик коаксиальных диодов с миллиметровыми радиальными зазорами.
На фиг.З представлен графнк полезной долн энергетических затрат на ионизацию газа в коронном разряде.
Аэрононизатор содержит входную решетку 1, вентилятор 2 с электроприводом, воздуховод 3, вьшо.1шенный из изолирующего материала, коронируюш ш игольчатый электрод 4, возбуждающий электрод 5, вьшолненный в виде решетки, управляющий электрод 6, выполненный в виде кольца, выходную решетку 7, высоковольтный источник постоянного тока 8 с тремя каналами. Высоковольтный источник постоянного тока 8 может быть вьшолнен в внде блока электропнтания, работающего от сети переменного тока с нулевым заземленным проводом.
Входная решетка 1 представляет собой металлическую или полимерную сетку, установленную на входное отверстие вентилятора 2, для прохождения воздуха и предохранения от механического повреждения вентилятора 2 инородными предметами. Вентилятор 2 конструктршно вьшолнен с электроприводом и с питанием от сети
переменного тока 220 В, 50 гц или от сети постоянного тока с напряжением 12 или 24 В.
Для использования аэроионизаторов при обработке помещений с разной площадью производительность вентиляторов находится в пределах 3 - 400 , а в некоторых особых случаях и более высокой. В воздуховоде 3, вьшолненном из изолирующего материала, установлены коронирующий игольчатый электрод 4 с диаметром игл d 0,1-1 мм и возбуждаюпщй электрод 5 с диаметром отверстий D 1-10 мм, в торцевой части которых они образуют одну или набор эмиссионных коаксиальных диодных ячеек с соотношением диаметров D/d 1 / 100 с линейным, квадратным, гексагональным или другим упорядоченным расположением. В промежутке между возбуждающим электродом 5 и выходной рещеткой 7 установлен управляющей электрод 6, вьптолненный по внутреннему контуру воздуховода 3 и с центральным отверстием для прохода ионизированного воздуха. Выходная решетка 7 представляет собой металлическую заземленную сетку, установленную на выходе из воздуховода 3 и предназначенную для обеспечения электробезопасности при работе аэроионизатора. Высоковольтный источник постоянного тока 8 с регулировкой третьего канала по напряжению Us может бьпъ вьпюлнен по схеме умножения сетевого напряжения по трансформаторной схеме или с высокочастотным преобразованием первичной энергии и конструктивно вьшолняется в едином блоке со всеми элементами аэроионизатора, обеспечивая экранированную электробезопасную проводку высоковольтных цепей внутри конструкции.
Устройство работает следующим образом. Через входную решетку 1 воздух вентилятором 2 подается в воздуховод 3 и в радиальный зазор между коронируюшим игольчатым 4 и возбуждаюшнм 5 электродами. Под действием разности потенциалов Ui - U2 , создаваемым первым и вторым каналами высоковольтного источника постоянного тока 8, в радиальном зазоре зажигается коронный разряд отрицательной
полярности с образованием избыточной концентрации отрицательных ионов. Потоком воздуха часть отрицательных нонов вьшосится из разряда и движется к заземленной выходной решетке 7, а затем через нее выходит во внешнее пространство. Регулирование концентрации ионов осуществляется нодачей отрицательного потенциала Us на ущ)авляюпщй электрод 6 за счет изменения напряженности электрического поля в промежутке между решеткой возбуждаюп ;его электрода 5 и выходной решеткой 7.
Уменьшение напряжения коронного разряда достигается за счет использования миллиметровой геометрии коаксиальных диодов с малыми радиальными зазорами. Экспериментальные данные по вольтамперным характеристикам таких диодов (фиг.2) сведены в нижеследуюшую таблицу.
Переход на миллиметровые зазоры позволил снизить напряжение зажигания коронного разряда в воздушной атмосферной среде до 1,3-2,ЗкВ. Аналогичные результаты по напряжению зажигания коронного разряда получены и при d 0,1 мм, D 4-10 мм и отношении D/d 40-100.
В разработанной конструкции аэроионизатора коаксиальная эмиссионная ячейка вьшолнена с d 0,6мм, D 4мм и имеет рабочее напряжение разряда 2,3 кВ. В этом случае резко снижаются энергетические затраты на ионизацию и понижается концентрация озона и окислов азота, вредных для здоровья человека.
Снижение энергетических затрат на ионизацию газа в коронном разряде следует из энергетического баланса, который состоит из следующих составляющих
W Д7 +1Д/ +W +11/ L-W О дис ион тр уск изл
где -энергия диссоциации молекул газа WHOH - энергия ионизации атомов газа WTP -энергия трения нри движении ионов в газе WycK - энергия ускорения газа
Wnan -энергия электромагнитного излучения.
Последние две составляющие малы и основные нотери сосредоточены в затратах на трение ионов, т.е. омические потери преобразуемые в тепло. Полезная доля затрат на диссоциацию и ионизацию составляет
На фиг.З представлены расчетные данные по коэффициенту Т| в
зависимости от напряжения разряда U. В зависимости от расстояния и
имеют место три зоны: зона 1 при напряжении разряда 10-100кВ для сантиметровых разрядных промежутков; зона 2 при напряжении 1-10 кВ для миллиметровых разрядных промежутков; зона 3 при напряжении 0,1-1,0 кВ для микрометровых промежутков.
Данное устройство позволяет перевести разряд из зоны 1 в зону 2 и повысить энергетическую эффективность процесса ионизации воздуха в несколько раз.
Кроме компенсации отрицательной ионной недостаточности в закрыгых помещениях данное устройство может быгь использовано для технологических целей как при получении отрицательных ионов, так и
о
при получении положительных ионов путем изменения полярности подключения каналов высоковольтного источника постоянного тока к трем электродам на обратную. Устройство может работать 1фоме воздуха на других газах: кислороде, аргоне, азоте, гелии, углекислом газе, углеводородных газовых соединениях и др., для чего на входе оно соединяется с соответствующей газовой системой. Устройство может работать по триодной схеме соединения коронирующего игольчатого электрода, возбуждающего электрода и выходной решеткии, при этом возбуждающий электрод используется в качестве управляющего электрода.
По сравнению с прототипом предложенное изобретение позволяет снизить рабочее напряжение разряда до 1,8 ± 0,5кВ, что в несколько раз повьппает экономичность процесса, электробезопасность и надежность устройства, а также практически полностью устраняет генерирование озона и окислов азота при компенсации отрицательной ионной недостаточности в жилых и производственных помещениях.

Claims (1)

  1. Аэроионизатор, содержащий воздуховод, соединенный с системой подачи воздуха, в котором установлены коронирующий игольчатый и управляющий электроды, и высоковольтный источник постоянного тока, отличающийся тем, что в воздуховоде дополнительно установлен возбуждающий электрод, выполненный в виде решетки, отверстия которой расположены коаксиально по отношению к иглам коронирующего игольчатого электрода, при этом соотношение диаметров отверстий возбуждающего электрода и игл коронирующего игольчатого электрода составляет 1-100, коронирующий игольчатый, возбуждающий и управляющий электроды соединены с отрицательными полюсами соответственно первого, второго и третьего каналов высоковольтного источника постоянного тока, положительные полюсы каналов высоковольтного источника постоянного тока заземлены, воздуховод выполнен из изолирующего материала, на выходе воздуховода установлена заземленная электропроводящая решетка.
    Figure 00000001
RU2003113609U 2003-05-13 2003-05-13 Аэроионизатор RU32638U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003113609U RU32638U1 (ru) 2003-05-13 2003-05-13 Аэроионизатор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003113609U RU32638U1 (ru) 2003-05-13 2003-05-13 Аэроионизатор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU32638U1 true RU32638U1 (ru) 2003-09-20

Family

ID=48231508

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003113609U RU32638U1 (ru) 2003-05-13 2003-05-13 Аэроионизатор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU32638U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20070166207A1 (en) Plasma-generating device and method of treating a gaseous medium
KR100606721B1 (ko) 공기조화기의 공기청정장치
RU2010149265A (ru) Плазменный генератор и способ управления им
WO2018205721A1 (zh) 空调器及其负离子发生装置
WO2001052910A1 (en) Odor removal system and method having ozone and non-thermal plasma treatment
RU32638U1 (ru) Аэроионизатор
CN107197585B (zh) 一种等离子体发生器及其制备方法、空气净化装置
US20080193327A1 (en) Device For The Treatment Of A Gaseous Medium With Plasma And Method Of Protecting Such A Device Against Inflammation And/Or Explosion
CN1489249A (zh) 一种负离子风发生装置
KR100489508B1 (ko) 저온 플라즈마 발생 장치 및 방법
CN113099599B (zh) 一种滑动弧放电反应装置及杀菌方法
WO2023285299A1 (en) Apparatus and method for electron irradiation scrubbing
KR20170053980A (ko) 전극 열화 방지를 위한 전극침의 가변이 가능한 음이온 발생 모듈
RU2275209C1 (ru) Вентиляторный ионизатор воздуха
KR200366588Y1 (ko) 음이온 발생기
CN211288275U (zh) 带净化功能的无叶风扇
RU2708218C2 (ru) Способ оптимизации горения в устройствах для сжигания топлива и устройство для выполнения способа
CN212347288U (zh) 一种等离子空气净化装置用三相立体电极发生器
US20220161188A1 (en) Non-thermal plasma-based exhaust gas particulate matter reduction apparatus for preventing arcing phenomenon
CN109671601B (zh) 基于热电子放电的电子源
CN211625608U (zh) 带净化功能的风幕机
CN214851956U (zh) 一种自加热发射型混合阴极离子源装置
RU2187762C1 (ru) Устройство для ионизации воздуха
CN117878723A (zh) 一种离子风放电电极加热控制方法及离子风发生电极组
CN114728293A (zh) 颗粒消除器

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20050514