RU43171U1 - Медицинский трубчатый озонатор с воздушным охлаждением - Google Patents

Медицинский трубчатый озонатор с воздушным охлаждением Download PDF

Info

Publication number
RU43171U1
RU43171U1 RU2004129066/20U RU2004129066U RU43171U1 RU 43171 U1 RU43171 U1 RU 43171U1 RU 2004129066/20 U RU2004129066/20 U RU 2004129066/20U RU 2004129066 U RU2004129066 U RU 2004129066U RU 43171 U1 RU43171 U1 RU 43171U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ozonizer
ozone
discharge element
medical
discharge
Prior art date
Application number
RU2004129066/20U
Other languages
English (en)
Inventor
В.И. Пантелеев
Г.А. Мамаев
Original Assignee
Пантелеев Владимир Иванович
Мамаев Геннадий Александрович
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 Пантелеев Владимир Иванович, Мамаев Геннадий Александрович filed Critical Пантелеев Владимир Иванович
Priority to RU2004129066/20U priority Critical patent/RU43171U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU43171U1 publication Critical patent/RU43171U1/ru

Links

Landscapes

  • Oxygen, Ozone, And Oxides In General (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к устройствам для получения озона, в частности к озонаторам трубчатого типа с воздушным охлаждением, с возможностью получения чистой озоно-кислородной смеси, которая может быть использована преимущественно в медицине и биологии. Медицинский трубчатый озонатор с воздушным охлаждением содержит разрядный элемент, состоящий из цилиндрических коаксиально расположенных наружного и внутреннего металлических электродов и размещенную между ними диэлектрическую трубку, при этом разрядный элемент снабжен дополнительной диэлектрической трубкой, расположенной внутри наружного электрода. В результате зона образования озона оказывается расположенной между диэлектрическими трубками и отделенной от электродов, а обе диэлектрические трубки выполнены из кварцевого стекла. Озонатор может быть снабжен n количеством разрядных элементов, размещенных в одном корпусе, при этом пространство между внутренней поверхностью корпуса и разрядными элементами заполняется средой с высокой степенью теплопроводности, например металлическими опилками, а его корпус снабжен ребрами для увеличения теплопроводной поверхности. Опытный образец заявляемой конструкции медицинского трубчатого озонатора с воздушным охлаждением успешно прошел лабораторные, а также клинические испытания в военно-полевых условиях в Чечне при лечении ожогов и огнестрельных ранений с использованием озоно-кислородной смеси и озонированных физиологических растворов. Медицинский трубчатый озонатор с воздушным охлаждением может быть использован в лечебно-профилактических учреждениях для лечения и профилактики различных заболеваний в соответствии с методиками Минздрава, а также в ветеринарии.

Description

Полезная модель относится к устройствам для получения озона, в частности к озонаторам трубчатого типа с воздушным охлаждением, с возможностью получения чистой озоно-кислородной смеси, которая может быть использована преимущественно в медицине и биологии,
Основным требованием к озоно-кислородной смеси, используемой в медицине является ее чистота, исключающая попадания в нее токсичных примесей.
Под воздействием высокой температуры, порядка 900-1000°С, возникающей в зоне разряда между электродами, и в присутствии сильнейшего окислителя - озона происходит активное окисление металлических электродов и перенос ионов металла и его окислов в озоно-кислородную смесь с образованием токсичных примесей.
Физиологические растворы, озонированные такими озоно-кислородными смесями становятся так же токсичными и при внутривенном введении таких физиологических растворов токсичные примеси будут попадать в организм больного.
Известен озонатор (А.С.. №1754647), содержащий корпус в виде неметаллического трубопровода, внутри которого по продольной оси размещены два электрода с изоляционным покрытием, соединенные между собой изоляционной перемычкой. В процессе получения озона в этом озонаторе не происходит непосредственного контакта озоно-кислородной смеси с электродами. Однако в изобретении не раскрыт изоляционный материал, из которого он изготовлен, и вследствие этого неясно насколько он токсичен и пригоден для применения его в области медицины. Кроме того, такой озонатор не может обеспечить получение высокой концентрации озона, необходимой для проведения целого ряда медицинских процедур.
Известен трубчатый озонатор (патент RU №2180315), содержащий корпус с ребрами теплообменника и размещенной в нем стеклянной трубкой, внутри которой размещена металлическая трубка, охлаждаемая жидкостью. Между стеклянной трубкой и корпусом помещены металлические опилки.
Такая конструкция не может быть использована для получения медицинского озона, во-первых, потому что получаемая озоно-кислородная смесь непосредственно соприкасается с одним из электродов и насыщается токсичными примесями, а во-вторых,
подводить охлаждающую жидкость к устройству в условиях медицинских учреждений или в полевых условиях, в которых может быть использован медицинский озонатор весьма проблематично.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому озонатору является трубчатый озонатор (А.С.. №1608108). Он содержит разрядные элементы, выполненные в виде цилиндрических коаксиально расположенных электродов, с установленной между ними диэлектрической трубкой. Наружный электрод выполнен заземленным, а внутренний электрод выполнен в виде стержня диаметром 0,25-1,0 мм, при этом их соотношение составляет 6-10.
Недостаток прототипа заключается в том, что он также как и предыдущий аналог не может быть использован для получения чистой озоно-кислородной смеси, предназначенной для медицинского применения, вследствие того, что получаемая озоно-кислородная смесь непосредственно соприкасается с одним из электродов и становится токсичной. Кроме того, водяное охлаждение озонатора также представляет определенные неудобства использования его в медицинских учреждениях.
Целью полезной модели является создание конструкции озонатора, позволяющего получать чистую озоно-кислородную смесь без токсичных примесей, пригодную для использования ее в медицинских целях.
Поставленная цель достигается за счет того, что в медицинском трубчатом озонаторе с воздушным охлаждением, содержащем разрядный элемент, состоящий из цилиндрических коаксиально расположенных наружного и внутреннего металлических электродов, и размещенную между ними диэлектрическую трубку, согласно полезной модели разрядный элемент снабжен дополнительной диэлектрической трубкой, расположенной внутри наружного электрода, при этом зона образования озона расположена между диэлектрическими трубками и отделена от электродов, а обе диэлектрические трубки выполнены из кварцевого стекла.
Наружный электрод разрядного элемента выполнен в виде металлизированного покрытия на наружной поверхности дополнительной диэлектрической трубки.
В целях увеличения теплоотводящей поверхности наружный электрод разрядного элемента может быть выполнен с ребрами.
Внутренний электрод разрядного элемента выполнен в виде металлического стержня или в виде металлизированного покрытия на внутренней поверхности диэлектрической трубки.
В целях увеличения производительности озонатор снабжен n количеством разрядных элементов, размещенных в одном корпусе, при этом пространство между внутренней
поверхностью корпуса и разрядными элементами заполнено средой с высокой степенью теплопроводности, например металлическими опилками.
Для увеличения теплопроводящей поверхности всего озонатора его корпус снабжен ребрами.
Достигнутый технический результат заключается в том, что конструкция предложенного озонатора позволяет получать чистую озоно-кислородную смесь, не содержащую токсичных примесей, пригодную для использования ее в медицинских целях.
Это обеспечивается введением второй диэлектрической трубки, которая является вторым диэлектрическим барьером. При этом, разрядная зона, в которой образуется озоно-кислородная смесь, оказывается заключенной между двумя диэлектрическими трубками, отделяющими озоно-кислородную смесь от электродов, что исключает возможность образования различных токсичных примесей.
Чистота получаемой озоно-кислородной смеси обеспечивается и применением кварцевых трубок, используемых в качестве диэлектриков, так как их термостойкость в отличии от, например, обычных стекол или других диэлектриков, исключает перенос ионов с поверхности диэлектрика в озоно-кислородную смесь.
Кроме того, применение воздушного охлаждения взамен жидкостного позволяет выполнить озонатор достаточно компактным и упрощает его эксплуатацию в медицинских учреждениях. Становится возможным изготовление малогабаритного переносного озонатора, который с успехом может быть использован в полевых условиях.
Сущность полезной модели поясняется чертежами, на которых изображено:
Фиг.1. Схема общего вида озонатора в разрезе.
Фиг.2. Схематичное изображение в разрезе разрядного элемента озонатора с оребренным наружным электродом и внутренним электродом в виде стержня.
Фиг.3. Схематичное изображение в разрезе разрядного элемента озонатора с металлизированными покрытиями на диэлектрических трубках.
Медицинский трубчатый озонатор с воздушным охлаждением, содержит n разрядных элементов 1 (фиг.1). Каждый разрядный элемент (фиг.2) состоит из коаксиально расположенных цилиндрического наружного низковольтного электрода 1, который выполнен в виде металлического цилиндра с ребрами для увеличения теплоотводящей поверхности и внутреннего электрода 3, выполненного в виде металлического стержня или проводника, проходящего внутри диэлектрической трубки 4 и соприкасающегося с ее внутренней поверхностью. Разрядный элемент озонатора снабжен дополнительной диэлектрической трубкой 5 расположенной внутри наружного электрода, при этом ее
наружная поверхность соприкасается с внутренней поверхностью наружного электрода 2. Возможен вариант разрядного элемента (фиг3), в котором наружный электрод выполнен в виде металлизированного покрытия 6, нанесенного на наружную поверхность дополнительной диэлектрической трубки 5, а внутренний электрод выполнен в виде металлизированного покрытия 7, нанесенного на внутреннюю поверхность диэлектрической трубки 4.
За счет введения дополнительной диэлектрической трубки 5 разрядная кольцевая зона 8, в которой образуется озоно-кислородная смесь оказывается заключенной между двумя диэлектрическими трубками 4 и 5, которые отделяют озоно-кислородную смесь от непосредственного контакта с электродами, исключая возможность образования различных токсичных примесей.
В целях обеспечения термостойкости и чистоты получаемой озоно-кислородной смеси обе диэлектрические трубки 4 и 5 выполнены из кварцевого стекла.
Для повышения производительности озонатор снабжен n количеством разрядных элементов 1, которые размещены в металлическом корпусе 9 (фиг.1), снабженном ребрами для увеличения теплопроводящей поверхности, при этом пространство между внутренней поверхностью корпуса 9 и разрядными элементами 1 заполнено средой с высокой степенью теплопроводности, например металлическими опилками 10.
Озонатор работает следующим образом.
В кольцевую зону 8, расположенную между диэлектрическими трубками 4 и 5 подается кислород (O2). От источника питания на металлические электроды подается высокое переменное напряжение (не показано). Под действием высокого напряжения в кольцевой разрядной зоне 8 возникает «тихий» электрический разряд и происходит процесс электросинтеза озона с образованием озоно-кислородной смеси (O2-O3).
Опытный образец заявляемой конструкции медицинского трубчатого озонатора с воздушным охлаждением успешно прошел лабораторные, а также клинические испытания в военно-полевых условиях в Чечне при лечении ожогов и огнестрельных ранений с использованием озоно-кислородной смеси и озонированных физиологических растворов.
Медицинский трубчатый озонатор с воздушным охлаждением может быть использован в лечебно-профилактических учреждениях для лечения и профилактики различных заболеваний в соответствии с методиками Минздрава, а также в ветеринарии.

Claims (7)

1. Медицинский трубчатый озонатор с воздушным охлаждением, содержащий разрядный элемент, состоящий из цилиндрических коаксиально расположенных наружного и внутреннего металлических электродов и размещенную между ними диэлектрическую трубку, отличающийся тем, что разрядный элемент снабжен дополнительной диэлектрической трубкой, расположенной внутри наружного электрода, при этом зона образования озона расположена между диэлектрическими трубками и отделена от электродов, а обе диэлектрические трубки выполнены из кварцевого стекла.
2. Озонатор по п.1, отличающийся тем, что наружный электрод разрядного элемента выполнен в виде металлизированного покрытия на наружной поверхности дополнительной диэлектрической трубки.
3. Озонатор по п.1, отличающийся тем, что наружный электрод разрядного элемента выполнен в виде металлического цилиндра с ребрами для увеличения теплоотводящей поверхности, при этом дополнительная диэлектрическая трубка расположена внутри наружного электрода.
4. Озонатор по п.1, отличающийся тем, что внутренний электрод разрядного элемента выполнен в виде металлического стержня или проводника, расположенного внутри диэлектрической трубки.
5. Озонатор по п.1, отличающийся тем, что внутренний электрод разрядного элемента выполнен в виде металлизированного покрытия на внутренней поверхности диэлектрической трубки.
6. Озонатор по п.1, отличающийся тем, что он снабжен n количеством разрядных элементов, размещенных в одном корпусе, при этом пространство между внутренней поверхностью корпуса и разрядными элементами заполнено средой с высокой степенью теплопроводности, например металлическими опилками.
7. Озонатор по п.6, отличающийся тем, что его корпус снабжен ребрами для увеличения теплопроводной поверхности.
Figure 00000001
RU2004129066/20U 2004-09-27 2004-09-27 Медицинский трубчатый озонатор с воздушным охлаждением RU43171U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004129066/20U RU43171U1 (ru) 2004-09-27 2004-09-27 Медицинский трубчатый озонатор с воздушным охлаждением

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004129066/20U RU43171U1 (ru) 2004-09-27 2004-09-27 Медицинский трубчатый озонатор с воздушным охлаждением

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU43171U1 true RU43171U1 (ru) 2005-01-10

Family

ID=34882339

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004129066/20U RU43171U1 (ru) 2004-09-27 2004-09-27 Медицинский трубчатый озонатор с воздушным охлаждением

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU43171U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111232930A (zh) * 2020-02-27 2020-06-05 佛山市三博士光电科技有限公司 一种微型臭氧发生器
  • 2004

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111232930A (zh) * 2020-02-27 2020-06-05 佛山市三博士光电科技有限公司 一种微型臭氧发生器

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5578280A (en) Ozone generator with a generally spherical corona chamber
US5409673A (en) Ozone generator having an electrode formed of a mass of helical windings and associated method
JPS6114104A (ja) オゾン発生装置
WO2016127531A1 (zh) 一种等离子体对窥镜表面消毒杀菌的装置
US5004587A (en) Apparatus and method for ozone production
US4960569A (en) Corona discharge ozonator with cooled flow path
US5089098A (en) Apparatus and method for ozone production
US10995411B2 (en) Gas generator
RU43171U1 (ru) Медицинский трубчатый озонатор с воздушным охлаждением
JP2009114003A (ja) オゾン発生装置
JP2002159844A (ja) 低温プラズマ発生装置
RU2326812C1 (ru) Трубчатый озонатор
KR100278150B1 (ko) 다중 방전형 고효율 오존발생장치
KR101896389B1 (ko) 오존 발생 장치
US3576733A (en) Ozonizers
KR20000067547A (ko) 오존발생장치용 방전전극
KR200219735Y1 (ko) 오존 용해 분해수를 생산하는 화장용 세안수기
RU63349U1 (ru) Озонатор
CN2791013Y (zh) 臭氧产生器散热装置
JP2002087804A (ja) オゾン発生装置
CN213738615U (zh) 一种臭氧发生装置
SU1608108A1 (ru) Трубчатый озонатор
JPS61155206A (ja) オゾン発生装置
JPS6325204A (ja) オゾン発生器
JP2008137862A (ja) オゾン発生装置

Legal Events

Date Code Title Description
ND1K Extending utility model patent duration

Extension date: 20170927

PC12 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for utility models

Effective date: 20150921