Изобретение относится к газовой электрохимии, в частности к способам получения озона с помощью электрического разряда и устройствам их реализации.
Наиболее близким к изобретению являются способ и устройство для получения озона.
Способ включает нагрев кислородсодержащего газа в электроразрядном подогревателе, охлаждение полученной смеси и ее подачу в генератор озона. Устройство включает источник кислородсодержащего газа, электроразрядный подогреватель, холодильник и генератор озона. Приведенные способ и устройство не обеспечивают достижения высоких концентраций озона в продуктах синтеза, и для получения озона используются дорогие и дефицитные реагенты.
В основу изобретения положена задача создания способа и устройства для получения озона, обеспечивающие достижение высоких концентраций озона в продуктах синтеза и позволяющие использовать доступные и дешевые реагенты.
Это достигается тем, что в способе получения озона путем термосинтеза из плазмы, образованной в электродуговом подогревателе (плазмотроне), при котором осуществляют охлаждение плазмы с атомами невысокой концентрации и молекулами кислорода до температуры по крайней мере не выше комнатной, а затем производят синтез атомов в смеси с молекулами кислорода в молекулы озона, в качестве плазмообразующего газа используют молекулярный кислород или воздух, а синтез получившейся в плазме смеси атомов (высокой концентрации) и молекул кислорода в молекулы озона, производят с подмешиванием дополнительного молекулярного кислорода, в том числе и кислорода воздуха. При этом осуществляют выдержку во времени результирующей смеси (атомов и молекул кислорода с дополнительным молекулярным кислородом) в генераторе озона до завершения процесса синтеза.
Устройство для реализации способа получения озона включает электродуговой подогреватель (плазмотрон), соединенный с источником сжатого плазмообразующего газа, генератор озона и холодильник. Отличием предложенного устройства является то, что оно содержит узел смешения для дополнительной подачи кислородсодержащего газа в реакционный объем.
На чертеже изображена схема установки, реализующей предложенный способ получения озона.
Установка состоит из плазмотрона 1, вход которого соединен с источником плазмообразующего газа 2 (кислорода или воздуха). На выходе из плазмотрона размещен холодильник 3, соединенный с узлом смешения и дозирования 4 и генератором озона 5. Стенки плазмотрона 1 и холодильника 3 охлаждаются водой, поступающей из насоса 6. Узел 4 смешения и дозирования соединен с источником кислорода или воздуха. Холодильник 3 соединен непосредственно с камерой плазмотрона 1, а узел 4 смешения и дозирования установлен на выходе из холодильника 3 и соединен с генератором озона 5.
Способ термосинтеза озона реализуют следующим образом.
Воздух или кислород подают в источник газа 2, откуда он под давлением поступает в электродуговой подогреватель (плазмотрон 1), где молекулы кислорода в результате подогрева до температуры около 4000 К в значительной мере разлагаются на атомы. Полученную таким образом плазму охлаждают до комнатной температуры в теплообменнике-холодильнике 3, в результате чего плазма переходит в неравномерное состояние, в котором атомы кислорода начинают реагировать с молекулами кислорода, образуя озон. При этом в реакции участвуют как молекулы кислорода, неразложившиеся в плазмотроне, так и дополнительно подмешанные молекулы кислорода (воздуха) в узле 4 дозирования и смешения. Количество молекул кислорода дозируется так, чтобы их поступало больше, чем атомов. Процесс синтеза озона проходит в плазмотроне и завершается в генераторе озона 5, откуда смесь озона с газами (азотом, кислородом), разбавляющими озон до необходимых концентраций, подают к потребителю. Для охлаждения плазмы в теплооб- меннике-холодильнике используется вода, которую подают под давлением от насоса 6 и используют для охлаждения стенок плазмотрона. Процесс синтеза в генераторе озона завершается по достижении максимальных концентраций озона.
Высокая степень диссоциации молекул кислорода на атомы в плазмотроне 1 и последующая высокая полнота использования атомов кислорода для синтеза озона в результате подмешивания дополнительных молекул кислорода в узле смешения 4, а также полнота прохождения синтеза в генераторе озона обеспечивают получение высоких концентраций озона (до 10% по весу) и низких энергетических затрат (около 10 кВт ˙ ч/кг озона для воздушной плазмы и около 3 кВт˙ ч/кг озона для кислородной плазмы). У известных озонаторов (с барьерным разрядом) те же характеристики, соответственно не выше 2-3% и 15-40 кВт˙ ч/кг озона.
Значительная теплонапряженность процессов в плазмотроне и генераторе озона обеспечивают высокую производительность, малую металлоемкость, небольшую потребную площадь и низкую стоимость конструкции для термосинтезатора озона. В результате конструкции для получения озона, основанные на предложенном способе, могут в десятки раз по отмеченным характеристикам (производительности, металлоемкости, стоимости) превосходить известные выпускаемые озонаторы равной производительности.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ОЗОНИРОВАННОГО ВОЗДУХА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1999 |
|
RU2154016C1 |
ПЛАЗМОДИНАМИЧЕСКИЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ОЗОНА И ПЛАЗМОДИНАМИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР ОЗОНА | 1991 |
|
RU2023654C1 |
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ УГЛЕВОДОРОДСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ | 2014 |
|
RU2562252C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОДИСПЕРСНЫХ ОКСИДОВ | 1994 |
|
RU2119454C1 |
Способ получения нанопорошка карбонитрида титана | 2015 |
|
RU2612293C1 |
АЗОТНОЕ УДОБРЕНИЕ И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ | 2017 |
|
RU2650545C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ОКСИДА УРАНА ИЗ РАСТВОРА УРАНИЛНИТРАТА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2015 |
|
RU2601765C1 |
Электродуговой подогреватель газа | 1979 |
|
SU792614A1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОДИСПЕРСНОГО ПОРОШКА ОКСИДА АЛЮМИНИЯ | 2007 |
|
RU2353584C2 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ УЛЬТРАДИСПЕРСНЫХ ПОРОШКОВ ТИТАНА | 2015 |
|
RU2593061C1 |
Сущность изобретения: воздух или кислород подают в компрессор 2, затем под давлением в плазмотрон 1. Температура в плазмотроне около 4000 К. Плазму охлаждают до комнатной температуры в холодильнике 3 и смешивают с воздухом или кислородом в узле смешения 4. Смесь выдерживают в генераторе озона 5 до достижения максимальной концентрации последнего. Концентрация озона до 10 мас. % энергозатраты - 10 кВт ч/кг озона для воздушной плазмы и 3 кВт ч/кг озона для кислородной плазмы. Отсутствуют дорогие и дефицитные реагенты. 2 с.п. ф-лы, 1 ил.
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ОЗОНА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ.
Патент США N 3963625, кл | |||
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1995-01-27—Публикация
1992-07-15—Подача