(54) ГАЗОРАЗРЯДНЫЙ ЩЕЛЕВОЙ РЕАКТОР Газоразрядный щелевой реактор представляет собой корпус 1, в котором размещепы внутреппие электроды 2, в впде металлических трубок с диэлектрическим покрытием 3 ио иаружиой иоверхности. Виешиий электрод выполнен в виде герметичпо закрепленных в корпусе 1 двух металлических иластин 4, обхватывающих систему внутренних электродов 2 с иостоянпым зазором, являющимся разрядной зоной. А1ежду внутренними электродами 2 вне разрядной зоны пластины 4 образуют камеры охлаладения 5. Стенки корпуса 1 реактора и иластины 4 внешнего электрода образуют камеру 6, в которой циркулирует охлаждающий агент. Устройство работает следующим образом. При подключении электродов к источнику питания в разрядной зоне возникает «тихий разряд. Подлежащий обработке поток газа непрерывно и принудительно подается через вводной патрубок 7 в зоиу разряда в направлении, перпепдикулярном образующей внутреннего электрода 2. Проходя через зону разряда, поток газа подвергается воздействию электрического разряда, в результате чего образуется смесь исходного газа и образовавщегося продукта, например озона, если в качестве исходного газа взят кислород или воздух. В процессе воздействия электрического разряда электроды и обрабатываемый газ разогреваются, что ведет к термическому разложению образовавшегося продукта, для предотвращения которого смесь исходного газа и образовавшегося продукта подвергают охлаждению в камере 6 охлаждения. Охлаждение внз тренних электродов 2 происходит за счет циркулирующего внутри них охлаждающего агента. Благодаря этому охлаждению происходит термостабилизация образовавщегося продукта, и газ поступает в следующий разрядный промежуток с начальной температурой и НС перегревается. Для того чтобы охлаждение газовой смеси было эффективным, необходимо, чтобы расстояние между двумя соседиими виутрениими электродами было не менее двух величии зазора между наружным и внутренним электродами. Для снижения давления газового потока в конце ЗОИ разряда длина разрядного промежутка по оси внутреннего электрода должна быть не менее, чем путь, проходимый потоком газа через зону разряда. Формула изобретения 1. Газоразрядный щелевой реактор для обработки потока газа электрическим разрядом, например для получения озона, содержащий корпус, в котором размещены внутренние трубчатые и иаружные охлаждаемые электроды, разделенные между собой диэлектрическим барьером и установленные с зазором относительно друг друга, отличающийся тем, что, с целью увеличения производительности апиарата при уменьшении энергетических затрат, иаружные электроды выполнены в виде двух изогнутых пластин, обхватывающих внутренние трубчатые электроды с постоянным зазором и образующих в промежутке между соседними трубчатыми электродами камеры охлаждения газа, в которых установлены перегородки, параллельные осям внутренних электродов. 2. Газоразрядный щелевой реактор по п. 1, отличающийся тем, что перегородки в камерах охлаждения газа расположены в щахматном порядке.
7 УсЕ:
fpus.l
(Риг.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ГАЗОРАЗРЯДНЫЙ ЩЕЛЕВОЙ РЕАКТОР | 1990 |
|
RU2006454C1 |
Аэроионизатор | 1980 |
|
SU941277A1 |
ГАЗОРАЗРЯДНЫЙ ЩЕЛЕВОЙ РЕАКТОР | 1992 |
|
RU2047555C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ОЗОНИРОВАННОГО ВОЗДУХА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1999 |
|
RU2154016C1 |
ОЗОНАТОР | 2008 |
|
RU2394756C1 |
Способ генерирования озона и портативное устройство для генерирования озона | 2017 |
|
RU2661232C1 |
ОЗОНАТОР | 1993 |
|
RU2061651C1 |
Озонатор | 1983 |
|
SU1116004A1 |
ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ТРУБЧАТЫЙ ОЗОНАТОР | 1978 |
|
SU839201A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ГЕНЕРИРОВАНИЯ ОЗОНА | 2012 |
|
RU2499765C1 |
Авторы
Даты
1977-07-30—Публикация
1973-09-13—Подача