RU65041U1 - Генератор озона - Google Patents

Генератор озона Download PDF

Info

Publication number
RU65041U1
RU65041U1 RU2007111169/22U RU2007111169U RU65041U1 RU 65041 U1 RU65041 U1 RU 65041U1 RU 2007111169/22 U RU2007111169/22 U RU 2007111169/22U RU 2007111169 U RU2007111169 U RU 2007111169U RU 65041 U1 RU65041 U1 RU 65041U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrode
dielectric
housing
glass
ozone generator
Prior art date
Application number
RU2007111169/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Василий Андреевич Горемыкин
Виталий Ильич Коренной
Original Assignee
Зао "Спинокс"
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 Зао "Спинокс" filed Critical Зао "Спинокс"
Priority to RU2007111169/22U priority Critical patent/RU65041U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU65041U1 publication Critical patent/RU65041U1/ru

Links

Landscapes

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

Abstract

Генератор озона относится к области очистки природных и сточных вод и может использоваться на очистных сооружениях коммунального хозяйства. Генератор озона состоит из корпуса, в который вкладывается лист диэлектрика из стеклотекстолита толщиной 5 мм, после этого устанавливается электрод первого вида, на котором в пяти местах приклеены дистанционные шайбы из фторопласта. Электрод крючками одевается на диэлектрик из стекла, и далее устанавливается второй электрод с двумя опорными пластинами, приваренными к основному электроду, за счет которых происходит касание его с корпусом. На втором электроде также приклеены пять дистанционных шайб из фторопласта. Следующим устанавливается диэлектрик из стекла и снова первый электрод одетый крючками на лист диэлектрика из стекла и далее устанавливается второй электрод, а после него диэлектрик из стекла. Количество пар электродов определяется количеством необходимого вырабатываемого озона. После слоистого пакета устанавливается диэлектрик из стеклотекстолита и со второй стенки корпуса установлены пять упорных болтов из текстолита, которыми затягивается весь слоистый пакет. Электроды, которые не касаются корпуса, соединяются в пучок и выводятся из корпуса и присоединяются к клемме двухфазного трансформатора, а вторая клемма двухфазного трансформатора присоединяется к корпусу и заземляется. Предлагаемая полезная модель имеет простую конструкцию, повышает надежность и простоту обслуживания и ремонта и значительно уменьшает его стоимость. 2 н.п. фор-лы, 6 ил.

Description

Полезная модель относится к области очистки природных и сточных вод и может быть использована на очистных сооружениях коммунального хозяйства.
Озон трехатомарная форма кислорода, в больших концентрациях газ голубого цвета и обладает высоким бактерицидным и вирулицидным действием, высокой степенью окисления органических веществ различных классов, эффективно реагирует с канцерогенными веществами, быстро окисляет железо и марганец, позволяет снизить цветность воды, улучшает вкус и запах воды, способствует повышению в ней кислорода (Шуберт С.А., Демин И.И. и др. "Озонирование как метод улучшения качества", Водоснабжение и сантехника, 1985 г.)
В системах водоснабжения широко применяются два типа генераторов озона: трубчатый и плоский. Трубчатый генератор озона представляет собой систему из двух цилиндрических коаксиальных охлаждаемых (обычно водой) электродов, разделенных слоем диэлектрика и зазором, в котором происходит разряд и образование озона. Количество трубок принимается от 80 до 275 шт. в зависимости от размеров озонатора. Электродами низкого напряжения являются цилиндры из нержавеющей стали, омываемые охлаждаемой водой. Внутри каждого цилиндра находится стеклянная трубка. Электродами высокого напряжения служат покрытия из графита или алюминия, нанесенные на внутреннюю поверхность стеклянных трубок, которые являются диэлектрическим барьером и исключают образование разрядов искровой или дуговой формы и обуславливают равномерную структуру "тихого" разряда. Одновременно диэлектрик выполняет роль реактивного буферного сопротивления, ограничивающего ток в цепи разряда (В.Ф.Кожинов, "Очистка питьевой и технической воды", 1984 г.).
Основным недостатком данных генераторов озона является
технологическая сложность выполнения конструкции.
Известен озонатор (А.с. №998328, опубл. 23.02.1983 г.), содержащий плоские прямоугольные металлические электроды, разделенные прямоугольными диэлектрическими пластинами, и продольные рейки, создающие щелевые разрядные промежутки, стянутые жесткой рамой в слоистый пакет, установленный в кожухе, а электроды выполнены из металлической фольги и каждый из них плотно соединен по всей своей поверхности с диэлектрической пластиной, выполненной в виде одного или более слоев ткани из тонкого стеклянного волокна, пропитанных органическим или кремнийорганическим термостойким связующим.
Недостатком данного озонатора является то, что эта конструкция является недостаточно устойчивой к изменению режима питания генератора. Кроме того изготовление электродов из фольги не способствует повышению надежности устройства.
Известен озонатор (РФ патент №2061651, опубл. 10.06.1996 г.), который содержит пакет чередующихся высоковольтных пластин, разделенных диэлектрическими барьерами и дистанционными прокладками, при этом каждый электрод имеет внутреннюю систему охлаждения, выполненную в виде системы продольных полостей, соединенных построечными каналами, а в каждом газоподающем электроде выполнены две поперечные сквозные прорези, имеющие сообщение с каналами входа и выхода газа соответственно. Газ поступает в канал входа, затем в сквозные прорези в электродах, а оттуда через проточки дистанционных прокладок попадает в газовую камеру, также выполненной дистанционной прокладкой. В плоских поверхностях каждого электрода выполнены углубления, в которые заподлицо с основной поверхностью размещены диэлектрические барьеры, при этом между диэлектрическим барьером и электродом расположен слой припоя.
К недостаткам известного устройства можно отнести следующее. Система охлаждения водой в технологическом отношении очень сложна.
Каждый электрод помимо плоскостей и каналов имеет штуцер ввода и вывода воды, углубления, куда впаяны диэлектрические пластины, что требует безопасной герметизации и наличия развязок от высокого напряжения. Система входных и выходных каналов по числу электродов для газовых потоков не только усложняет конструкцию, но и способствует понижению концентрации озона за счет прохождения и саморазложения озона по этим узким каналам. Потери озона происходят за счет малых сечений проточек входа и выхода (они равны) газовых потоков по отношению к объемам разрядных промежутков, что не позволяет обеспечить высокую производительность озонатора.
Наиболее близким к предлагаемому техническому решению и принятым за прототип является озонатор (США, патент №3801791, опубл. 17.02.76 г.), изготовленный из плоских металлических электродов прямоугольной формы, между которыми прокладываются стеклянные диэлектрические пластины и продольные рейки, создающие щелевые разрядные промежутки, через которые пропускается озонируемый газ. Весь слоистый пакет стягивается жесткой монтажной рамой, а электроды соединяются через один в два пучка. Один из них присоединяется к раме, а другой выводится из аппарата и присоединяется к высокопотенциальной клемме высоковольтного трансформатора питания (6-15 кВ). Рама с пакетом электродов монтируется в металлическом кожухе, а пространство между кожухом и пакетом заполняется газонепроницаемым электроизоляционным материалом. Рама электрически связывается с корпусом, который заземляется. Для отвода тепла, выделяющегося в аппарате, электроды заземляемого пучка изготавливают из листов толщиной 15 мм и максимально уменьшают термическое сопротивление между ними и кожухом, который охлаждается за счет естественной конвенции окружающего воздуха.
Недостатком конструкции озонатора является сложность разборки для осуществления возможного ремонта и замены любой стеклянной пластины необходимо полностью разобрать весь пакет электродов, предварительно
разрушив слой электроизоляционного материала между кожухом и пакетом электродов. Использование продольных реек существенно уменьшает площадь контакта с электродами, что значительно уменьшает производительность. К тому же имея толщину электродов 15 мм очень сложно в связи с большой тяжестью пакета электродов производить ремонт.
Целью на которую направлена полезная модель является упрощение конструкции, повышение надежности и простоты обслуживания и уменьшения стоимости озонатора.
Технический результат достигается тем, что генератор озона, содержащий плоские металлические прямоугольные электроды, разделенные прямоугольными диэлектрическими пластинами из стекла установленные в корпусе в соответствии с полезной моделью имеют пять дистанционных шайб из фторопласта, создающих щелевые разрядные промежутки, а пакет электродов жестко фиксируется в корпусе при помощи пяти упорных болтов из текстолита, а пакет электродов отделен от корпуса диэлектрическими пластинами из стеклотекстолита толщиной 5 мм и корпус с электродами выполнен из нержавеющей стали толщиной 1,5 мм.
Между отличительными признаками и достигаемым техническим результатом существует следующая причинно-следственная связь.
Использование шайб вместо полос значительно увеличивает площадь электродов для образования озона. Изготовление электродов и корпуса из нержавеющей стали толщиной 1,5 мм, вместо 15 мм как у прототипа значительно уменьшает стоимость генератора озона. Применение упорных болтов и диэлектрических пластин из стеклотекстолита вместо рамы и газонепроницаемого электроизоляционного материала значительно упрощает конструкцию и облегчает ремонт генератора озона.
Проведенный заявителем анализ уровня техники, включающий поиск по патентным и научно-техническим источникам информации, выявление источников, содержащих сведения об аналогах заявленной полезной модели, позволил установить, что заявитель не обнаружил аналог,
характеризующийся признаками, тождественными всем существенным признакам заявленного устройства. Определение из перечня выявленных аналогов прототипа, как наиболее близкого по совокупности существенных признаков аналога, позволило выявить совокупность существенных по отношению к усматриваемому заявителем техническому результату отличительных признаков в заявленном фильтре для очистки воды и изложенных в формуле полезной модели. Следовательно, заявленный генератор озона соответствует условию "новизна".
Генератор озона может быть применен для бактерицидной и вирулицидной обработки в очистке природных и сточных вод и подтверждена возможность осуществления с помощью описанных в заявке или известных до даты приоритета средств и методов и способно обеспечить достижение усматриваемого результата. Следовательно, заявляемая полезная модель, соответствует критерию "промышленная применимость".
На фиг.1, общий вид и фиг 2 представлен генератор озона, который состоит из корпуса 1, в который вкладывается лист диэлектрика из стеклотекстолита 2 (фиг.3) толщиной 5 мм, после этого устанавливается электрод 3 (фиг.4), на котором в пяти местах приклеены дистанционные шайбы 4 из фторопласта. Электрод 3 крючками 5 одевается на диэлектрик из стекла 6 (фиг.5), и далее устанавливается электрод 7 (фиг.6) с двумя опорными пластинами 8, приваренные к основному электроду, за счет которых происходит касание его с корпусом 1. На электроде 7 также приклеены пять дистанционных шайб 4 из фторопласта. Следующим устанавливается диэлектрик из стекла 6 и снова электрод 3, на котором в пяти местах приклеены дистанционные шайбы 4, крючками 5 одевается на диэлектрик из стекла 6, и далее электрод 7, на котором в пяти местах приклеены дистанционные шайбы 4. Количество пар электродов определяется количеством необходимого вырабатываемого озона. После слоистого пакета устанавливается диэлектрик из стеклотекстолита 2 и со второй стенки корпуса установлены пять упорных болтов 9, которыми затягивается весь
слоистый пакет. Электроды, которые не касаются корпуса 1 соединяются в пучок и выводятся из корпуса и присоединяются к клемме двухфазного трансформатора, а вторая клемма двухфазного трансформатора присоединяется к корпусу и заземляется.
Генератор озона работает следующим образом. Очищенный и осушенный воздух в адсорбере (не показан) поступает за счет вакуума создаваемого водо-воздушным эжектором (не показан) в герметичный корпус 1 генератора озона и затем в пространство 10 между диэлектриком из стекла и электродом. При наложении переменного тока от двухфазного трансформатора (не показан) происходит электрический разряд и образуется озон, который по трубопроводам подается в водо-воздушный эжектор и далее в смесительную камеру на очистку.
Предлагаемая полезная модель имеет простую конструкцию, повышает надежность и простоту обслуживания и ремонта и значительно уменьшает его стоимость.

Claims (3)

1. Генератор озона, содержащий плоские прямоугольные металлические электроды, разделенные прямоугольными диэлектрическими пластинами из стекла, установленные в корпусе, отличающийся тем, что имеет на каждом электроде по пять дистанционных шайб из фторопласта, создающие щелевые разрядные промежутки, а пакет электродов жестко фиксируется в корпусе при помощи пяти упорных болтов из текстолита.
2. Генератор озона по п.1, отличающийся тем, что электроды отделены от корпуса диэлектрическими пластинами из стеклотекстолита СТЭФ толщиной 5 мм.
3. Генератор озона по п.1, отличающийся тем, что корпус и электроды выполнены из нержавеющей стали толщиной 1,5 мм.
Figure 00000001
RU2007111169/22U 2007-03-26 2007-03-26 Генератор озона RU65041U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007111169/22U RU65041U1 (ru) 2007-03-26 2007-03-26 Генератор озона

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007111169/22U RU65041U1 (ru) 2007-03-26 2007-03-26 Генератор озона

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU65041U1 true RU65041U1 (ru) 2007-07-27

Family

ID=38432512

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007111169/22U RU65041U1 (ru) 2007-03-26 2007-03-26 Генератор озона

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU65041U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2578158C1 (ru) * 2015-01-12 2016-03-20 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная Компания "Нуклерон" Озонатор и источник питания для него

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2578158C1 (ru) * 2015-01-12 2016-03-20 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная Компания "Нуклерон" Озонатор и источник питания для него

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JPS61275107A (ja) オゾン発生装置
CN103143245A (zh) 百叶窗式大面积冷等离子体废气处理装置
WO2018205758A1 (zh) 一种网孔形沿面放电等离子体产生氧活性物质的装置
WO2015037565A1 (ja) 有機物合成方法および液中プラズマ装置
CN104495755A (zh) 大型板式臭氧发生装置
CN203754483U (zh) 一种坝式dbd等离子体制药工业废水处理装置
CN106890564A (zh) 基于多层板式的处理工业废气一体化装置及处理工业废气的方法
RU65041U1 (ru) Генератор озона
CN203108411U (zh) 大风量低浓度等离子体废气处理装置
RU170798U1 (ru) Ячейка газоконвертора плазменная газоразрядная
CN206549450U (zh) 一种基于多层板式的处理工业废气一体化装置
CN205726631U (zh) 一种用于低温等离子体废气处理系统的高压放电装置
TWI303582B (ru)
CN103418217B (zh) 一种沿面和填充床复合放电处理工业废气装置
CN106957048B (zh) 一种堆栈式级联高效臭氧发生装置及其应用
CN112723485A (zh) 一种多电极并联介质阻挡放电等离子体水处理装置
CN103111168A (zh) 大风量低浓度等离子体废气处理装置
WO2018153278A1 (zh) 一种新型臭氧生成板
CN107197585A (zh) 一种等离子体发生器及其制备方法、空气净化装置
CN105344212A (zh) 一种单介质阻挡低温等离子放电模块
CN203075826U (zh) 百叶窗式大面积冷等离子体废气处理装置
RU127324U1 (ru) Плазмохимический реактор для очистки воздуха
CN214780930U (zh) 一种多电极并联介质阻挡放电等离子体水处理装置
CN104941399A (zh) 一种等离子体废气处理装置
RU2802602C1 (ru) Плазменный модуль озонатор и установка для получения озона