ЭЛЕКТРООЗОНАТОР Российский патент 2011 года по МПК C01B13/11 

Описание патента на изобретение RU2429192C2

Изобретение относится к устройствам для получения озона из воздуха и может быть широко использовано в различных отраслях сельского хозяйства.

Известен озонатор (патент РФ №2132300, кл. C01B 13/11, 1999 г.), содержащий высоковольтный источник переменного напряжения и индуктор, выполненный в виде металлических пластин, покрытых диэлектриком, и диэлектрических пластин, причем диэлектрические пластины со стороны разрядного промежутка имеют металлическое напыление, покрытое диэлектриком. Соотношение площадей металлического покрытия на диэлектрических пластинах и металлических пластин 1:1. Данный озонатор имеет недостаточную параметрическую надежность.

Наиболее близким к предлагаемому изобретению является озонатор (патент РФ №2081058, кл. C01B 13/11, 1997 г.), включающий в себя водное охлаждение низковольтного и воздушное охлаждение высоковольтного электродов. Охлаждающую воду подают самотеком, нагретую воду отводят за счет конвекции, охлаждают ее расширением при пониженном давлении и вновь подают самотеком на охлаждение, организуя самоциркуляцию воды, а прокачку воздуха обеспечивают за счет избыточного давления отходов озонирования в массообменном аппарате, причем, нагретый воздух отводят через систему вентиляции. Устройство для охлаждения озонатора содержит рубашку охлаждения низковольтного электрода, высоковольтный электрод с внутренней полостью, штуцеры подачи и отвода воды и воздуха, трубопроводы подачи и отвода воды и воздуха, отличается тем, что дополнительно оборудовано расширительным бачком, установленным выше озонатора и соединенным входом с трубопроводом отвода воды, а выходом с трубопроводом подачи воды в рубашку охлаждения низковольтного электрода, при этом выход озонатора связан с трубопроводом подачи охлаждающего воздуха, а трубопровод отвода воздуха подключен к струйному насосу. Недостатком данного устройства является сложность конструкции, низкая электробезопасность и надежность работы.

Техническое решение задачи заключается в повышении параметрической надежности работы электроозонатора барьерного типа, стабилизации его параметров.

Поставленная задача достигается тем, что электроозонатор, содержащий в озоноустойчивом общем корпусе разрядное устройство барьерного типа, подключенное к источнику питания высокого напряжения, вентиляционную систему, согласно изобретению в качестве охлаждающего устройства снабжен элементом Пельтье с холодопроизводительностью в 2 раза больше мощности разрядного устройства, корпус электроозонатора имеет перепускной патрубок, сообщающий выходную и входную части корпуса, при этом элемент Пельтье установлен внутри перепускного патрубка, а вентиляционная система на его входе и выходе.

Техническим результатом решения задачи является повышение параметрической надежности электроозонатора, стабильности его работы, эффективности охлаждения разрядного устройства.

Новизна изобретения заключается в том, что для повышения параметрической надежности электроозонатора барьерного типа используется элемент Пельтье, установленный в перепускном патрубке электроозонатора, холодопроизводительность Qmax которого устанавливают в 2 раза больше мощности разрядного устройства Рру.

Использование элемента Пельтье обусловлено тем, что элемент Пельтье - это термоэлектрический тепловой насос, перенаправляющий тепло с одной стороны в другую, который имеет небольшие размеры, в нем отсутствуют какие-либо движущиеся части, а также газы и жидкости. В зависимости от типа элемента и величины тока разность температур между холодной и горячей сторонами может достигать приблизительно 70°С.

Предложенное техническое решение поясняется чертежом.

Озонатор имеет озоноустойчивый общий корпус 1, внутри которого находится разрядное устройство барьерного типа 2, которое питается от источника питания высокого напряжения 3. Корпус имеет перепускной патрубок 4, сообщающий входную и выходную части корпуса 1. Внутрь перепускного патрубка 4 помещен элемент Пельтье 5, питаемый от источника постоянного тока 6 и связанный снаружи с радиатором 7, а на входе и выходе перепускного патрубка 4 расположены вентиляторы 8. Для подачи воздуха в электроозонатор используется компрессор, который на чертеже не указан. Также имеется клапан 9 для отвода конденсата.

Устройство работает следующим образом: напряжение питания подается на компрессор, вентиляторы 8 и на источник питания высокого напряжения 3, вследствие чего в разрядном устройстве барьерного типа 2 возникает разряд и вырабатывается озон. Компрессор производит подачу воздуха, который выносит образовавшийся озон из озонатора. Часть этой озоновоздушной смеси при помощи вентилятора 8 попадает в перепускной патрубок 4 и проходит охлаждение элементом Пельтье 5 и далее снова подается в разрядное устройство барьерного типа 2. Для отвода конденсата, который выводится из озонатора клапаном 9, патрубок 4 имеет наклон. Для отвода тепла от элемента Пельтье предусмотрено наличие радиатора 7.

В Кубанском Государственном Аграрном Университете на факультете энергетики и электрификации были проведены исследования, в результате которых была доказана параметрическая надежность работы представленного электроозонатора. Результаты этих исследований приведены в таблице 1. При увеличении температуры диэлектрических барьеров Тдб происходит увеличение активной мощности разрядного устройства Рру, производительности электроозонатора Поз более чем в 2 раза. Такая дестабилизация параметров недопустима, так как она может привести к еще большему нагреву разрядного устройства, к преждевременному выходу его из строя. Как видно из таблицы, наиболее оптимальным выбором является тот, где холодопроизводительность элемента Пельтье Qmax превышает мощность разрядного устройства Рру в 2 раза. При разнице в 2,5 раза температура диэлектрического барьера становится ниже температуры окружающей среды, а значит на диэлектрических пластинах конденсируется влага, которая ускоряет распад молекул озона.

Таким образом, правильный выбор элемента Пельтье позволяет повысить параметрическую надежность и стабилизацию параметров электроозонатора, а также эффективность охлаждения разрядного устройства.

Таблица 1. Результаты исследований Qmaxру Тдб0 Тдб Z0 Z I0 Iру Рру Поз0 Поз °С °C МОм МОм мА мА Вт мг/ч мг/ч 1 Qmax=0 23 47 2,7 1,5 3,4 6,2 25 10500 22200 2 1 23 40 2,7 1,7 3,4 5,2 20 10500 20200 3 1,5 23 33 2,7 1,9 3,4 4,7 18 10500 18900 4 2 23 25 2,7 2,6 3,4 3,5 12 10500 11800 5 2,5 23 20 2,7 2,9 3,4 2,7 10 10500 4500

Похожие патенты RU2429192C2

название год авторы номер документа
Электроозонатор 2021
  • Мануйленко Александр Николаевич
  • Вендин Сергей Владимирович
RU2787881C1
ЭЛЕКТРООЗОНАТОР 2009
  • Овсянников Дмитрий Алексеевич
  • Николаенко Сергей Анатольевич
  • Волошин Александр Петрович
  • Зубович Станислав Станиславович
  • Цокур Дмитрий Сергеевич
RU2417159C2
ОЗОНАТОР 2010
  • Богатырев Николай Иванович
  • Григулецкий Владимир Георгиевич
  • Шмагайло Сергей Александрович
  • Баракин Николай Сергеевич
  • Свечников Александр Валерьевич
  • Ковалева Ольга Николаевна
RU2429193C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ ОЗОНА ПРИ ПОМОЩИ ИМПУЛЬСНОГО БАРЬЕРНОГО РАЗРЯДА 2007
  • Медведев Дмитрий Дмитриевич
RU2357921C2
Переносное автономное устройство генерации озона 2019
  • Беляев Валерий Анатольевич
  • Науменко Игорь Иванович
  • Кораблев Вадим Николаевич
  • Оробец Владимир Александрович
  • Ожередова Надежда Аркадьевна
  • Светлакова Елена Валентиновна
  • Шахова Валерия Николаевна
  • Никулин Владимир Сергеевич
  • Кочкаров Руслан Рашидович
RU2699265C1
Автомобиль-рефрижератор 2017
  • Богатырев Николай Иванович
  • Шуклинов Сергей Васильевич
  • Кудряков Александр Георгиевич
  • Кравченко Игорь Игоревич
RU2656919C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ОЗОНИРОВАННОГО ВОЗДУХА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 1999
  • Дементьев А.А.
  • Рогалев В.А.
RU2154016C1
Способ генерирования озона и портативное устройство для генерирования озона 2017
  • Беляев Валерий Анатольевич
  • Науменко Игорь Иванович
  • Кораблев Вадим Николаевич
  • Шахова Валерия Николаевна
  • Мамадиярова Сабира Сабуровна
  • Беляев Илья Валерьевич
  • Гвоздецкий Николай Алексеевич
RU2661232C1
СПОСОБ БОРЬБЫ С ВОСКОВОЙ МОЛЬЮ 2006
  • Овсянников Дмитрий Алексеевич
  • Лисицын Виталий Викторович
  • Николаенко Сергей Анатольевич
RU2318382C1
ОЗОНАТОР 2008
  • Пахомов Виктор Иванович
  • Максименко Владимир Андреевич
  • Пахомов Александр Иванович
  • Буханцов Кирилл Николаевич
RU2394756C1

Реферат патента 2011 года ЭЛЕКТРООЗОНАТОР

Изобретение относится к устройствам для получения озона из воздуха и может быть широко использовано в различных отраслях сельского хозяйства. Для повышения параметрической надежности работы электроозонатора барьерного типа, стабилизации его параметров электроозонатор, содержащий в озоноустойчивом общем корпусе разрядное устройство барьерного типа, подключенное к источнику питания высокого напряжения, вентиляционную систему, согласно изобретению, в качестве охлаждающего устройства снабжен элементом Пельтье с холодопроизводительностью в 2 раза больше мощности разрядного устройства барьерного типа. Корпус электроозонатора имеет перепускной патрубок, сообщающий выходную и входную части корпуса. Элемент Пельтье установлен внутри перепускного патрубка, а вентиляционная система на его входе и выходе. 1 ил., 1 табл.

Формула изобретения RU 2 429 192 C2

Электроозонатор, содержащий в озоноустойчивом общем корпусе разрядное устройство барьерного типа, подключенное к источнику питания высокого напряжения, вентиляционную систему, отличающийся тем, что в качестве охлаждающего устройства используют элемент Пельтье с холодопроизводительностью в 2 раза больше мощности разрядного устройства, корпус электроозонатора снабжен перепускным патрубком, сообщающим выходную и входную части корпуса, при этом элемент Пельтье установлен внутри перепускного патрубка, а вентиляционная система на его входе и выходе.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2011 года RU2429192C2

СПОСОБ ОХЛАЖДЕНИЯ ОЗОНАТОРА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 1994
  • Курников А.С.
  • Хлопков С.А.
  • Щепоткин А.В.
  • Аверьянов А.А.
  • Маркин М.П.
  • Бурмистров Е.Г.
  • Ларичева Л.А.
RU2081058C1
ОЗОНАТОР 1997
  • Потапенко И.А.
  • Андрейчук В.К.
  • Нормов Д.А.
  • Помазанов В.В.
  • Лиферь А.А.
  • Бойко В.П.
RU2132300C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ОЗОНИРОВАННОГО ВОЗДУХА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 1999
  • Дементьев А.А.
  • Рогалев В.А.
RU2154016C1
US 5945073 A, 31.08.1999
US 5587131 A, 24.12.1996
JP 10101307 A, 21.04.1998
JP 5097405 A, 20.04.1993.

RU 2 429 192 C2

Авторы

Овсянников Дмитрий Алексеевич

Николаенко Сергей Анатольевич

Волошин Александр Петрович

Зубович Станислав Станиславович

Цокур Дмитрий Сергеевич

Даты

2011-09-20Публикация

2009-09-02Подача