Устройство для вентиляции, ионизации и озонирования четвергова
Изобретение относится к электростатике и разряду в газах и может использоваться как электростатический двигатель небольшой мощности, вентилятор, ионизатор и генератор озона. Устройство содержит металлический ротор с лопастями, насаженными на ось, концы которой опираются на подшипники, и источник питания, имеется n+1 электродов, лопасти ротора выполнены выпуклыми и развернуты на угол от 0 до 45o относительно плоскости вращения, а внешнее ребро длиннее внутреннего и расстояние между лопастями ротора и электродами выполнено изменяемым, где n - число электродов. Техническим результатом изобретения является создание упрощенного, компактного и экономичного устройства для вентиляции, ионизации и озонирования помещений. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.
Изобретение относится к области электростатики и разряда в газах и может использоваться как электростатический двигатель небольшой мощности, как вентилятор, как ионизатор и как генератор озона.
Известны устройства [1, 2], в которых электрический ветер, стекающий с остриев, приводит во вращение легкий крест из металлических проволок - колесо Франклина. В одном случае, электрический отрицательный потенциал подается на легкий крест, который может вращаться на вертикальной оси. Во втором - легкий крест приходит во вращение на вертикальной оси при помещении его в однородное электрическое поле, созданное пластинами конденсатора. Недостатком известных устройств является то, что вращение колеса Франклина обусловлено только слабыми силами отталкивания заряженных частиц (ионов, электронов) от острия креста и поэтому известные устройства представляют собой демонстрационные приборы по электростатике с легким по массе электрическим ротором на вертикальной оси. Из области разряда в газах известно портативное устройство [3] для озонирования воздуха, оно взято за прототип, которое содержит высокочастотный генератор, умножитель напряжения и разрядник, заключенные вместе с вентилятором и перемещаемые рукой в электробезопасном и озоноустойчивом корпусе с ручкой. Разрядник изготовлен из нержавеющей стали в форме цилиндра и содержит наружный и внутренний электроды, последний имеет форму шайбы с развернутыми лопастями и прикреплен соосно и с зазором к наружному электроду. Между электродами образуется коронный разряд, который и является причиной образования озона. Вентилятор перемещает воздух через внутренний объем разрядника. Внутренний электрод в форме шайбы с развернутыми лопастями улучшает характеристики коронного разряда и способствует образованию закрученной струи на выходе из разрядника. Недостатками портативного озонатора воздуха являются использование отдельно выполненных элементов в устройстве вентилятора и разрядной камеры, а также отдельных источников питания для них, и еще в необходимости для завихрения потока иметь шайбу с развернутыми лопастями, что усложняет конструкцию. Техническим результатом изобретения является создание упрощенного, компактного и экономичного устройства для вентиляции, ионизации и озонирования помещений. Технический результат достигается тем, что в устройстве для вентиляции, ионизации и озонирования Четвергова, содержащем металлический ротор с лопастями, насаженными на ось, концы которой опираются на подшипники, и источник питания, новым является то, что имеется (n+1) электродов, лопасти ротора выполнены выпуклыми и развернуты на угол


q - электрический заряд на единицу длины ребра АВС (размерность Кл);
Е - напряженность электрического поля от электродов (размерность В/м). Так как электрические заряды на лопасти и электроде противоположны по знаку, то электрические силы притяжения будут направлены от лопасти к электроду навстречу друг другу и создают момент силы относительно оси вращения ротора

где М - момент силы (Н

F - сила, действующая на электрический заряд (Н);
R - расстояние заряда от точки вращения (м). Ротор с лопастями начинает вращаться относительно своей оси. Момент силы быстро растет как за счет увеличения плотности электрического заряда вдоль стороны лопасти АВС по ходу вращения, так и за счет уменьшения расстояния между электродом и лопастью. В формуле (2) радиус R меняется от точки А до точки С, а для силы F берется только составляющая, перпендикулярная радиусу R. К электрическим силам взаимного притяжения между лопастями и электродом добавляются силы отталкивания заряженных частиц от острых концов лопастей (точка С). Силы отталкивания заряженных частиц от остриев или "электрический ветер" слабы, когда имеем дело только с одним каким-либо электрическим потенциалом по знаку либо на роторе, либо на электродах. В этом случае ротор либо не получает вращения, либо вращение очень слабое и очень зависит от величины электрического потенциала, т.е. силы отталкивания заряженных частиц от остриев приводят во вращение легкие по массе фигуры на вертикальной оси. Когда электрический потенциал одного знака подается на ротор с лопастями, а потенциал другого знака на электроды (или один электрод в виде полого цилиндра) ротор получает очень быстрое вращение с большим моментом силы, способный выполнять дополнительные функции, например вентилятора или электростатического двигателя небольшой мощности. Скорость вращения ротора зависит от величины электрического напряжения на электродах и роторе, от расстояния между электродами и лопастями ротора, от числа электродов, геометрической формы лопастей ротора и коэффициента трения в опорах (подшипниках). Если лопасти ротора развернуть на угол (от 0 до 45o) относительно плоскости вращения, то получится вентилятор, совмещенный с электростатическим двигателем. Концентрация и направление газового потока или воздуха осуществляется корпусом и развернутыми лопастями ротора. В том случае, когда расстояние между электродами (или одним электродом в виде полого цилиндра) и лопастями ротора больше, чем промежуток для коронного разряда, электростатический двигатель, совмещенный с вентилятором, будет работать как ионизатор воздуха. В сильном электрическом неоднородном поле от электродов и лопастей молекулы воздуха поляризуются и втягиваются в область сильного электрического поля и ионизируются. Навстречу этому потоку от электродов создается встречный поток заряженных частиц (ионизированные молекулы, электроны). Ротор с развернутыми лопастями (вентилятор) образует направленный поток газа из камеры наружу. Если расстояние между электродами и лопастями ротора чуть больше, чем искровой разряд по воздуху, то между электродами (или одним электродом в виде полого кругового цилиндра) и лопастями ротора возникает коронный разряд. На фиг. 1 штрихпунктирной линией показано свечение коронного разряда от одного электрода. Для электрода в виде полого цилиндра (фиг. 2) свечение занимает всю площадь между концами лопастей и внутренней стенкой цилиндра в виде замкнутого кольца. Коронный разряд [4] вырабатывает озон О3 из молекул кислорода О3. Энергии электрического поля достаточно для ионизации молекулы кислорода до атомарного или возбужденного атома, который затем по химической реакции с молекулой кислорода образует озон. В данном варианте электростатический двигатель, совмещенный с вентилятором, работает как генератор озона. Устройство (электростатический двигатель, вентилятор, ионизатор, генератор озона) испытано от источника высокого постоянного напряжения (10-30) кВ, собранный по схеме для люстры Чижевского [5]. Кстати, устройство (ионизатор) можно применить вместо люстры в настольном или потолочном исполнении для ионизации и вентиляции воздуха в помещении. Размеры камеры (корпуса) имели величину (115

1. Б.Ф.Биллимович. "Физические викторины в средней школе", Просвещение, 1966. 2. Д. В. Сивухин. "Общий курс физики", том 3, Электричество, М., Изд-во "Наука", Главная редакция физико-математической литературы, 1977. 3. Патент СССР, 1984 г., 1801192 A3, F 24 F 3/16, прототип. 4. Ю.В. Филиппов, В.А. Вобликова, В.И.Пантелеев. "Электросинтез озона", изд-во Московского университета, 1987 г. 5. В. И. Коровин. "Малогабаритный аэроионизатор", Радио, 2000, 3, стр. 29-31.
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2