Озонатор
Изобретение относится к производству озона и может быть использовано при обработке воздушных и водных сред. Озонатор содержит высоковольтный источник переменного напряжения и индуктор, выполненный в виде металлических пластин, покрытых диэлектриком. Соотношение площадей металлических пластин и электродов равно 1:1. Внутри диэлектрики снабжены дополнительными пластинами в количестве 3 шт. Озонатор отличается повышенной производительностью и надежностью в работе. 2 ил.
Изобретение относится к области производства озона и может быть использовано для обработки воздушных и водных сред.
Известно изобретение АС N 941278, кл. G 01 В 13/11, 1982. С целью упрощения конструкции, повышения надежности и долговечности индуктор выполнен в виде металлических пластин, покрытых диэлектриком. Генератор озона имеет чередующиеся металлические пластины с высоким и нулевым электрическими потенциалами и диэлектрические пластины, где для повышения надежности и стабильности работы устройства и уменьшения его габаритов металлические пластины расположены внутри диэлектрических пластин в плоскости их симметрии. Наиболее близким к предлагаемому изобретению является изобретение Патент РФ 2132300, кл. G 01 13/11, 27.06.99. Бюл. 18. Озонатор, содержащий высоковольтный источник переменного напряжения и индуктор, выполненный в виде металлических пластин, покрытых диэлектрическими пластинами, причем диэлектрические пластины со стороны разрядного промежутка имеют металлическое напыление, покрытое диэлектриком, при этом соотношение площадей металлического покрытия на диэлектрических пластинах и металлических пластин 1:1. Озонатор, выбранный в качестве прототипа, имеет существенные недостатки, в частности невысокую производительность, при превышении допустимого напряжения под действием электрического разряда происходит разрушение конструкции. Техническим решением задачи является повышение производительности и надежности устройства. Поставленная задача достигается тем, что в озонаторе (фиг.1), содержащем высоковольтный источник переменного напряжения 4 и индуктор, выполненный в виде металлических пластин 3, покрытых диэлектриком 1, соотношение площадей металлических пластин в диэлектрике и электродов на нем равно 1:1, внутри диэлектрики снабжены дополнительными пластинами, в количестве трех штук. Новизна заявляемого изобретения заключается в том, что за счет увелечения емкости путем использования параллельного соединения пластин одноименно заряженных диэлектриков и конструктивных особенностей при определенном соотношении числа металлических пластин в диэлектрике устройство позволяет на 20-25% увеличить производительность при сохранении неизменными массогабаритных размеров и в значительной степени повысить надежность озонатора, так как уменьшается возможность разрушения при пробое. Число металлических пластин в диэлектрике равно 3. По данным патентной и научно-технической литературы не обнаружена заявляемая совокупность предметов, что позволяет судить об изобретательском уровне предложения. Предложенное техническое решение поясняется чертежом, где на фиг.1, 2 изображена схема озонатора. Озонатор состоит из двух диэлектрических пластин - 1 (стекло или фторопласт), внутри которых размещены металлические пластины - 5, на внешней поверхности диэлектриков расположены электроды - 3, подключенные к источнику переменного высокого напряжения - 4. Число металлических пластин в диэлектрике равно 3. Концентрацию озона на выходе из озонатора в общем случае можно представить следующим выражением:


Uг - напряжение зажигания разряда;
Сб - емкость диэлектрических барьеров;
Срп - емкость разрядного промежутка. Из выражения (2) следует, что активная мощность, как и ток, в разрядном устройстве после возникновения разряда будет определяться приложенным напряжением, емкость диэлектрических барьеров. Исходя из вышеизложенного, очевидно, что, увеличивая емкость диэлектрических промежутков, можно добиться повышения производительности электроозонатора. Это возможно за счет параллельного введения дополнительных емкостей, не увеличивая толщину разрядного промежутка. Конструкция работает следующим образом (фиг.1). При включении источника высокого переменного напряжения - 4 на электродах - 5 образуется высоковольтное электрическое поле, которое индуцирует заряд на металлических пластинах - 3, расположенных внутри диэлектрического промежутка - 1. Это позволяет значительно увеличить емкость диэлектрического промежутка, а следовательно, и производительность озонатора. При превышении определенного значения напряженности электрического поля в разрядном промежутке происходит "тихий" разряд, приводящий к образованию озона, причем за счет металлических пластин - 3 в диэлектрике - 1 при превышении допустимого напряжения возникает пробой только части диэлектрика - 1, а весь оставшийся диэлектрик - 1 служит ограничителем разрядного тока. За счет этого повышается как производительность, так и надежность конструкции. Предложенное техническое решение позволяет получить значительный экономический эффект.
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2
Похожие патенты:
Генератор озона // 2184697
Разрядная камера озонатора // 2184076
Термоадаптивный блок озонатора // 2181103
Изобретение относится к производству озона и может быть использовано на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях для обработки воздушных и водных сред
Трубчатый озонатор // 2180315
Изобретение относится к устройствам для получения озона, а именно к озонаторам трубчатого типа
Изобретение относится к области производства озона и может быть использовано на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях для обработки воздушных и водяных сред
Устройство для получения озона // 2179150
Изобретение относится к системам получения озона из неосушенного воздуха для использования в технологиях очистки и обеззараживания воды, дезинфекции помещений и продуктов и т
Озонатор // 2178383
Изобретение относится к области газовой электрохимии, в частности к устройствам для получения озона
Устройство для озонирования воздуха // 2176366
Изобретение относится к устройствам для озонирования воздуха и может быть использовано для очистки воздуха от вредных газов и микроорганизмов, а также для водоочистки и водоподготовки
Устройство для электросинтеза озона // 2174095
Изобретение относится к устройствам для получения озона преимущественно низких концентраций и может быть использовано для озонообработки различных сред и предметов как в стационарных, так и в полевых условиях
Изобретение относится к устройствам, обеспечивающим воздействие электрического разряда на поток прокачиваемого воздуха с целью бактерицидной и химической его очистки в больничных палатах и бытовых помещениях при отсутствии или недостаточной производительности вытяжной вентиляции
Система для озонирования помещений // 2185320
Изобретение относится к пищевой промышленности и сельскохозяйственному производству, а именно к способам обеззараживания помещений для хранения продовольственной продукции с целью предотвращения заражения продукции инфекциями, грибками, плесенью и повышения ее сохранности путем использования озоновоздушной смеси, полученной с помощью генератора озона из воздуха этих помещений, и может широко использоваться для быстрого обеззараживания воздуха и поверхностей любых складских помещений для хранения продовольственной продукции, а также для помещений бытового назначения с повышенными санитарными требованиями, причем с возможностью регулирования концентрации озона в объеме обрабатываемых помещений в определенном диапазоне
Устройство барьерного разряда // 2187910
Изобретение относится к устройствам барьерного разряда в кислородосодержащей среде или воздухе и может быть использовано в промышленном производстве озонаторов
Широкодиапазонный генератор озона // 2193521
Озонатор // 2196730
Изобретение относится к химической промышленности и может быть использовано в биологии, медицине и сельском хозяйстве для получения озона для различных нужд
Изобретение относится к производству озона
Озонатор // 2198134
Система электродов генератора озона // 2199487
Электрогазодинамическое устройство // 2200126
Изобретение относится к устройствам для обработки потока газа электрическим разрядом, например для получения озона, и может быть использовано для изучения структуры барьерного разряда, (формы и размеры каналов, расстояния между ними), условий воздействия на барьерный разряд с целью оптимизации электроразрядных процессов