Мощный малогабаритный электроискровой генератор озона
Изобретение относится к созданию малогабаритных генераторов озона модульного типа, вырабатывающих озоновоздушную смесь непосредственно из атмосферного воздуха без какой-либо его подготовки и сушки для широкого диапазона температур и влажности. Генератор озона переносного типа предназначен для использования в бытовых и промышленных целях, для очистки и обеззараживания жилых и промпредприятий, складов и хранилищ от вредителей, бактерий и микробов, в технологических установках водоподготовки, обработки жидкостей и газообразных сред, в системах переработки органики и консервирования, для ферментации комбикормов и трав. Генератор озона также предназначен для ликвидации запахов и обессвечивания. Генератор состоит из заземленного кожуха в виде трубы, высоковольтного электрода, поддерживающего факельную форму разряда, системы подачи воздуха в зону ионизации и высоковольтного источника постоянного тока. Основой генератора служит N-лучевая звездообразная высоковольтная система, находящаяся под отрицательным потенциалом такой величины, чтобы в промежутке "коронирующий электрод - внешний экран" горел факел, т. е. существовали стримеры, а разрядный ток с каждой неоднородности составлял 0,5 mА при средней напряженности электрического поля
Для получения устойчивого факельного разряда величина зазора активной зоны должна быть более 10-11 мм. При использовании импульсного источника питания генератора озона удельные энергетические затраты синтеза 1 г озона составляют около 10-12 Вт, при применении в качестве источника питания выпрямителя затраты приближаются к 15-16 Вт. В отличие от известных конструкций озонатор позволяет вырабатывать помимо атомарного озона целую гамму отрицательных ионов озона, самым активным из которых является диоксин озона. 1 з.п.ф-лы, 2 ил.
Изобретение относится к созданию унифицированного ряда по производительности мощных малогабаритных переносных генераторов озона, вырабатывающих озоновоздушную смесь с концентрацией озона и его производных непосредственно из атмосферного воздуха без какой-либо его подготовки в широком диапазоне влажности (вплоть до 95 - 98%) и колебания температуры от -65 до +45oC.
Предлагаемое устройство выработки озона, как интенсивного окислителя, принципиально отличается от известных промышленных озонаторов, работающих только на чистом осушенном кислороде или на специально подготовленном абсолютно сухом и чистом воздухе (точка росы ниже -70oC), когда озон синтезируется в тихом разряде (барьерный разряд, когда высоковольтный электрод покрыт тонким до 3 мм слоем стекла или стеклоэмалью), а главный зазор (между поверхностью стекла и заземленным электродом) не превышает толщину диэлектрического покрытия высоковольтного электрода. К электродам подведено высокое напряжение (от 4 до 6 кВ) повышенной частоты (от 400 до 500 Гц). Иными словами, в таких озонаторах синтез озона по реакции




N - число лучей в звезде катода;
Iр - постоянная составляющая разрядного тока, в мА;
lа - активная длина рейки звезды, м;
Q - расход воздуха через разрядный промежуток, м3/час;
U - рабочий объем, заполненный факельным разрядом, м3;
t - время пребывания воздуха в активной зоне, час. Отсюда следует, что при расходах атмосферного воздуха Q



на фиг. 2 приведена вольтамперная характеристика используемой формы разряда. Предложен новый тип электроискрового генератора озона, вырабатывающего озон и его производные непосредственно из атмосферного воздуха без какой-либо его подготовки в широком диапазоне температур (вплоть до -50 град.C) и влажность (до 95%). Общий вид модуля такого генератора представлен на фиг. 1. Металлический корпус 1 в виде трубы, заданного внутреннего диаметра D имеет активную длину l а, которая определяет для выбранного высоковольтного источника требуемую концентрацию вырабатываемого озона [C г/м3], принимаемую равной 15 г/м3. Корпус 1 служит анодом и жестко связан с "землей" источника питания. Высоковольтной системой 2 генератора предложенного типа, выполняющей роль катода, служит многолучевая конструкция, лучи 5 которой имеют ножевидную форму - пластина шириной близкой к межэлектродному расстоянию a h, активная (обращенная к внутренней поверхности корпуса 1) имеет зубоподобную насечку с заданным шагом, зависящим от толщины используемой ленты. При толщине равной 80 мкм этот шаг составляет 2,138 мм. Ножеподобные пластины механически крепятся в стаканах 4, выполненных по типу фланцев белечьей клетки, закрепленных на коронодержателе 3 в виде стержня, на концах которого имеется резьба для закрепления опорно-проходных изоляторов 8, плотно входящих (до упора с торцом трубы) в корпус 1. Опорные изоляторы выполнены в виде плоских дисков из хорошего диэлектрика, например, из литого полиамида или кремнекерамики и имеют окна, поверхность которых не меньше 70% от боковой поверхности всего изолятора. Толщина диска изолятора 8 определяется только металлической прочностью конструкции. Поверх торцов опорно-проходных изоляторов насаживаются соединительный 6 и переходной 7 фланцы, осуществляющие связь с пылевым воздушным фильтром и нагрузкой озонатора соответственно. Подача высокого потенциала на высоковольтный электрод осуществляется специальным вводом 9 (ВН) или стандартным кабельным разъемом. Поскольку предложенный тип генератора использует высоковольтный источник тока с амплитудой выходного напряжения 12 - 15 кВ, то в качестве такого ввода можно использовать стандартные разъемы от схем питания радарных установок. Предлагаемая система работает следующим образом. Под действием типовой воздуходувки (серийный компрессор малого (до 30 г/мин) расхода Q) атмосферный воздух через пылевой фильтр типа ФЭ с заданной скоростью продувается через активную зону модуля. Для номинального режима "горения" разряда (Iр




и интенсивном ультрафиолетовом излучении с длиной волны от 170 до 350 нм синтезируется в атомарный озон O и его производные (отрицательные ионы): O-, O-2, O-3 и O23-. Одновременно с озоном из-за наличия свободной влаги в разрядной зоне объемом синтезируются радикалы OH-, H+ и O-. Поскольку рассматриваемая конструкция модуля полностью соответствует цилиндрическому электрофильтру, то часть образованного озона и его производных при наличии свободной влаги при температуре меньшей 45oC затрачивается на образование аэрозолей надкислотного типа mHNO, которые как нерастворимые соли осаждаются электрическим полем на внутренней поверхности корпуса. Поэтому в данном озонаторе на его выходе имеется озоновоздушная смесь при полном отсутствии окислов и диокислов азота, серы и органики, если они (последние) присутствуют в атмосферном воздухе. Главной особенностью предложенного озонатора служит форма разряда на отрицательной полярности, близкая к факельной (см. патент РФ N 2036130), при отсутствии баластного высоковольтного резистора в разрядной цепи, когда вся внешняя зона униполярной короны заполнена электронными пучками в виде одновременно существующих стримеров. Вольтамперная характеристика используемой формы разряда приведена на фиг. 2, где представлена аналогичная зависимость на положительной полярности при наличии баластного сопротивления в 70 МОм (достижения тождественности по плотности разрядного тока). Для выбранного высоковольтного источника рабочий диапазон регулируемого разрядного тока соответствует выходному напряжению равному 12 - 15 кВ. Расход Q = 0,3 м3/час, t = 14,5oC; a = 11 мм, влажность

Таким образом, заявленное изобретение позволяет получить озонатор широкого использования. Разработанный генератор предназначен для бытовых нужд, очистки и обеззараживания (помещений, воды, стоков и т.д.) и для фермерских хозяйств. Предложенным агрегатом может работать любой не подготовленный, а только ознакомленный с инструкцией и паспортом пользователь.
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2