CZ279802B6 - Zařízení k výrobě ozónu - Google Patents

Zařízení k výrobě ozónu Download PDF

Info

Publication number
CZ279802B6
CZ279802B6 CS931571A CS157193A CZ279802B6 CZ 279802 B6 CZ279802 B6 CZ 279802B6 CS 931571 A CS931571 A CS 931571A CS 157193 A CS157193 A CS 157193A CZ 279802 B6 CZ279802 B6 CZ 279802B6
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
layers
pivotable
electrodes
ozone
electrode
Prior art date
Application number
CS931571A
Other languages
English (en)
Inventor
Manfred Rimpler
Original Assignee
Manfred Rimpler
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Manfred Rimpler filed Critical Manfred Rimpler
Publication of CZ157193A3 publication Critical patent/CZ157193A3/cs
Publication of CZ279802B6 publication Critical patent/CZ279802B6/cs

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B13/00Oxygen; Ozone; Oxides or hydroxides in general
    • C01B13/10Preparation of ozone
    • C01B13/11Preparation of ozone by electric discharge
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B2201/00Preparation of ozone by electrical discharge
    • C01B2201/10Dischargers used for production of ozone
    • C01B2201/12Plate-type dischargers
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B2201/00Preparation of ozone by electrical discharge
    • C01B2201/20Electrodes used for obtaining electrical discharge
    • C01B2201/22Constructional details of the electrodes
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B2201/00Preparation of ozone by electrical discharge
    • C01B2201/30Dielectrics used in the electrical dischargers
    • C01B2201/32Constructional details of the dielectrics

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Oxygen, Ozone, And Oxides In General (AREA)
  • Lubricants (AREA)
  • Paper (AREA)
  • Treatment Of Water By Oxidation Or Reduction (AREA)
  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)
  • Feeding, Discharge, Calcimining, Fusing, And Gas-Generation Devices (AREA)

Abstract

Zařízení k výrobě ozónu s vysokonapěťovým zdrojem (1) a alespoň dvěma v odstupu k sobě uspořádanými deskovými elektrodami (5), z nichž je alespoň jedna výkyvná, mezi nimiž je ke vzniku alespoň jedné cesty proudění uspořádáno dielektrikum (6), přičemž desková elektroda (5) sestává ze dvou výkyvných vrstev (3, 4) elektricky vodivého materiálu, přičemž mezi oběma vrstvami (3, 4) je uspořádán pružně tlumící materiál (2) a obě vrstvy (3, 4) jsou vždy svědeny k sobě a spojeny, přičemž desková elektroda (5) je sama výkyvná. ŕ

Description

Zařízeni k výrobě ozónu
Oblast techniky
Vynález se týká zařízení k výrobě ozónu s vysokonapětovým zdrojem a alespoň dvěma v odstupu k sobě uspořádanými deskovými elektrodami s mezi nimi uspořádaným dielektrikem, čímž vzniká alespoň jedna proudová cesta.
Dosavadní stav techniky
Ozón je trojatomovo-u modifikací kyslíku a vzniká mimo jiné pod vlivem elektrického pole. Při tak zvaném tichém výboji neboli korónovaném výboji se přeměňuje kyslík 02 částečně na ozón. Elek- * tričky výboj způsobí částečné rozštěpení molekuly 02 na volné atomy, které se nabalí na nerozštěpené molekuly při jejich vzájemném střetu. Při tvorbě ozónu se spotřebovává elektrická energie; srovnatelná tepelná hodnota je 34,5 kcal na jeden mol O3.
Při zahřátí'se ozón rozpadá, přičemž se uvolňuje energie a vzniká 02. Plyn se rozpadá velmi rychle při teplotách nad 100 °C nebo v přítomnosti katalyzátorů i při pokojové teplotě.
Ozón je podstatně reaktivnější než kyslík a tak je mimořádně silným oxidačním prostředkem, který se používá v petrochemii k přeměně olefinů na aldehydy, ketony nebo karboxylové kyseliny. Dále se užívá jako bělidlo pro organické substance a ke sterilizaci pitné vody nebo pracovních prostor.
V průmyslové praxi se většinou vyrábí ozón pomocí tichého výboje. Při tomto procesu se vede kyslík nebo kyslík obsahující směs plynů přes plochou nebo kruhovitou štěrbinu mezi dvěma elektrodami a mezi nimi uspořádaným dielektrikem. U různých známých způsobů á zařízení pro výrobu ozónu byla snaha zvýšit výnos ozónu, ale přitom zabránit jeho ohříváni.
Z německého patentu je známo zařízení k výrobě ozónu, kde jsou použity takové prostředky, aby se dala ovládat frekvence a amplituda elektrického pole vytvářejícího střídavé napětí, aby se tak zlepšila výtěžnost ozónu. K tomu byly vysokonapěťové generátory nastaveny na impulsní režim nebo se zvýšila frekvence střídavého proudu a tak se v obou případech získalo větší množství ozónu. Zvýšily se však zároveň tepelné ztráty, přičemž se při výrobě ozónu na principu tichého výboje ohřívaly výbojové dráhy, což zase vedlo ke snížení získaného množství ozónu.
V impulsním režimu pracující zařízení k výrobě ozónu, zvaná také ozonizátory, mají dále nevýhodu, že uvolňování mezi oběma elektrodami probíhá na základě strmosti boků impulsu bodově nebo čočkovitě, tzn. ne na celé ploše elektrody. To vede k tomu, že se na elektrodách vypalují díry, čímž výnos ozónu klesá a je negativně ovlivněna bezvadná funkce zařízení.
Z jiného německého patentu je známo, že se pro zvýšení výtěžnosti ozónu vytváří turbulentní proudění vložením těles do výbojových drah. Toto však vede k určitému zvětšení proudových
-1CZ 279802 B6 kanálů, proto je nutno zvýšit intenzitu pole. Dále při tomto způsobu zůstávají laminární podíly v hraničních vrstvách proudění ještě relativně vysoké.
Z dalšího německého patentu je známé zařízení k výrobě ozónu na bázi vysokonapěťového střídavého proudu s vyloučením dielektrika. K tomu je třeba technicky dostatečně známý způsob ustavování desek, kde se ve vhodné vzdálenosti od sebe usedí dvě deskové elektrody, mezi něž je vložena alespoň jedna, k napájení nepřipojená bipolární elektroda.
Jiný německý spis popisuje zařízení s upevněnými elektrodami, u kterých musí být zaručen s vysokou přesností stálý odstup elektrod, aby se zabránilo tzv. extrémnímu výboji. Z tohoto důvodu byl upevněný nevodič opatřen nekovovým nástřikem, aby se zajistil stejnoměrný odstup mezi elektrodami.
Podstata vynálezu
Shora uvedené nedostatky do značné míry odstraňuje zařízení k výrobě ozónu podle vynálezu, jehož podstata spočívá tom, že desková elektroda sestává ze dvou výkyvných vrster elektricky vodivého materiálu, přičemž mezi oběma vrstvami je uspořádán pružně tlumicí materiál a obě výkyvné vrstvy jsou na svých koncích vždy svedeny k sobě a spojeny, přičemž desková elektroda je sama výkyvná.
Takto vznikne zařízení k výrobě ozónu, kde se v proudových kanálech jednoduchým způsobem vytváří turbulentní proudění při současném zrovnoměrnění plošného rozdělení výbojových kanálů pro zvýšení efektivity.
S takto vytvořeným zařízením je možné přiložením nízkofrekvenčního střídavého napětí a/nebo vhodné rychlosti proudění zpracovávaného média uvést elektrody do výkyvu, přičemž se vytvoří na proudových cestách, popřípadě kanálech mezi elektrodami a dielektrikum, turbulentní rr-tr Svlértě dojde, diky výkyvným elektrodám k uvolnění hraniční vrotvy, kde jinak obvykle převládá laminární proudění.
Šířky proudových cest a rychlosti proudění jsou nastaveny tak, aby byl zajištěn vznik turbulentního proudění.
Známým způsobem se zjistí druh proudění, zdali je laminární nebo turbulentní, a to z hodnoty Reynoldsova čísla.
w * d * p w * d
Re = ----------- = -----μ v kde je w - střední
- dynamická rychlost proudění v m/s, d vazkost v kg/m.s, p - je a v - je kinematická vazkost v m/s.
průměr trubky v m, μ hustota kapaliny v kg/m
Pokud není průřez proudění kruhový, dá se na místo Re ekvivalentní průměr, který odpovídá násobku hydraulického radiusu.
-2CZ 279802 B6
Hydraulický rádius r přestavuje poměr plochy průřezu proudění k velikosti obvodové míry proudění U.
f
Pro trubku o kruhovém průřezu, který bude plně zaplněn, je d2 d
4d 4
Následovně se tedy může pro proudění nekruhového průřezu místo průměru dosadit ekvivalentní průměr
4f ^ekv. ~ 4rh ~ 4
Všeobecně je u turbulentního proudění Reynoldsovo číslo větší než 2 300, přičemž při Re > 10 000 nastává absolutně turbulentní proudění.
Podle popsaného vytvoření cest proudění a jimi vynuceného turbulentního proudění se dosáhne rovnoměrně rozděleného pole jiskrového výboje a za časovou jednotku se přivede podstatně více plynových částic do blízkosti povrchu elektrody. Zvláště výhodné přitom je, že vznikne mnoho malých výbojů, což vede k podstatně menšímu vývinu tepla, které obvykle negativně ovlivňuje výtěžnost ozónu, takže jako chladicí médium plně' postačí okolní vzduch.
Podle výhodného provedení jsou obě vrstvy výkyvné. Tím se zlepšují podmínky pro vytváření turbulentního proudění.
Tím, že obě výkyvné vrstvy jsou vždy na koncích svedeny dohromady, čímž se umožní jednoduché uložení deskové elektrody.
Podle jiného výhodného provedení zařízení podle vynálezu je více elektrod uspořádáno vždy s dielektrikem mezi dvěma z nich, a to jako podjednotka, přičemž elektrody jsou zapojeny paralelně tak, aby jedna skupina elektrod byla na svorce zemního potenciálu a jiná skupina elektrod je napojena na svorku vysokého napětí. Přitom může být sloučeno více podjednotek k jednomu agragátu.
Je možno i vytvořit agregát s jedinou společnou plyn rozdělující jednotkou. Přitom mohou výkyvné vrstvy sestávat z elektricky vodivých fólií nebo jen z fólií potažených vodivou vrstvou.
V dalším možném provedení sestávají výkyvné vrstvy z elektricky vodivých plechů.
S výhodou sestávající výkyvné vrstvy z platiny, titanu, pozinkovaného železa nebo hliníku. Tyto kovy zaručují dobré vytvoření elektrického pole. Přitom je možno platinu, titan, pozinkované železo nebo aluminium aplikovat jen jako fólie, plechy nebo drátěné pletivo. Podle jiného výhodného provedení zařízení
-3CZ 279802 B6 podle vynálezu mají výkyvné vrstvy otvory. Tím se zajistí nejen uvolnění hraniční vrstvy, a tím také vytvořeni zcela turbulentního proudění, ale tyto otvory dále umožní při seřazení více jednotek výměnu plynu mezi jednotlivými cestami proudění, čímž se ještě více zvýší turbulence proudění.
Aby se zabránilo nežádoucně vysoké výkyvové amplitudě elektrod, je možné osadit konce elektrod vodícími drážkami. Svedení povlaků na okrajích elektrod a odpovídající uložení těchto okrajů do vodicích drážek zaručí nerušené tvoření nízkofrekvenčních výkyvů elektrod, vedení proudění a v sobě uzavřený systém pružného tlumení.
K dalšímu zvýšení efektivity je také možné osadit elektrody podél a/nebo napříč směru proudění více než dvěma výkyvnými vrstvami z elektricky vodivého materiálu, které mohou provádět vzájemně relativní pohyby ovládané například fázovým posunutím vedení proudění.
Možné je kromě toho i zapojení elektrod určité délky za sebou ve směru proudění.
S výhodou je pružné tlumení elektrod ovládáno, aby se zajistila pro průtok plynu nutná šířka štěrbiny.
Vhodnými ovládacími zařízeními je dále možné ovládat šířku štěrbiny jednotlivých proudových cest.
Další výhodný vliv na výkyvy elektrod se dosáhne tak, že je ovladatelné snižování pružných vrstev elektrod.
Ačkoliv může být jako médium mezi pružnými vrstvami použit každý vodivý nebo nevodivý pružně tlumicí materiál, jako velmi vhodná se osvědčila skelná vlákna.
Popis obrázků na výkresech
Dále bude zařízení k výrobě ozónu popsáno pomocí připojených, výkresů, kde na obr. 1 je schéma zapojení zařízení v řezu, na obr. 2 je schematicky uspořádání více jednotek podle obr. 1, na obr. 3 je v principu uspořádání vůči sobě obráceně polovaných elektrod, které tvoří podjednotku a na obr. 4 je sestavení více podjednotek do agregátu.
Příklad provedení vynálezu
Obr. 1 představuje schematicky první možnost provedení zařízení k výrobě ozónu, přičemž jsou obě elektrody 5. spojeny se sekundární cívkou 1 vysokonapěťového transformátoru. Vysoké napětí dosahuje podle potřeby hodnot mezi 5 a 30 kV. Na obr. 1 znázorněný vysokonapěťový transformátor je upraven pro frekvenci 50 Hz. Mezí oběma elektrodami 5 je k vytvoření například dvou cest proudění uspořádáno dielektrikum 6.
Elektrody 5 sestávají vždy z elastického substrátu 2, přičemž na ploše substrátu jsou umístěny pružné vrstvy 3, 4 z elektricky vodivého materiálu. Elektrody 5. mají kolmo k proudovým cestám probíhající průběžné otvory. Pružné vrstvy 3., 4 sestávají
-4CZ 279802 B6 s výhodou z platiny, titanu, pozinkovaného železa nebo hliníku. Mohou být vytvořeny z fólií, plechů nebo drátěného pletiva. Je také možné nanést na substrát 2 nebo fólii 3_, 4. elektricky vodivý materiál. Elastický substrát 2 sestává s výhodou ze skelných vláken.
Pokud se k popsanému zařízení připojí k výrobě elektrického pole vysoké napětí, uvedou se elektrody 5 do nízkofrekvenčních výkyvů. Tím se ve štěrbinách mezi elektrodami 5 a dielektrikem 6 proudící plyn uvede také do výkyvů, čímž je podporován vznik turbulentního proudění.
Tím je možné, že za časovou jednotku se přivede více částic plynu do blízkosti plochy elektrody a že se dosáhne stejnosměrně rozděleného pole jiskrového výboje.
Při napětí na primární síti 220 V je na provedení znázorněném na obr. 1 na sekundární straně vysokonapětového transformátoru vytvořeno napětí 10 kV. Při srovnání s běžnými ozonizátory se získá v tomto zařízení asi o 25 % více ozónu ze vzduchu.
Obr. 2 znázorňuje sestavení více jednotek podle obr. 1, přičemž okraje Ί_ pružných vrstev 3, 4 jsou svedeny dohromady a tvoří hranu. Tato hrana se ve výhodném provedení vloží do rámu, takže výkyvům jednotlivých elektrod 5 se nebrání, ale jsou omezovány. Dále jsou v elektrodách 5 vytvořeny kolmo k cestám 11 proudění probíhající průchozí otvory. Těmito otvory se umožňuje výměna plynu mezi jednotlivými proudovými cestami, čímž se dále zlepšuje stejnoměrné rozdělení, tzn. vytvoření turbulentního proudění.
Obr. 3 představuje provedení, které sestává z více elektrod 5 a mezi nimi umístěných dielektrik 6. U této jednotky 8 jsou paralelně zapojeny dvě skupiny elekrod, přičemž je jedna skupina elektrod uzemněna a druhá vykazuje vysokonapětový potenciál. Takto vytvořená jednotka 8 je uložena v rámu, který je plynotěsně oddělen, takže jednotkou může protékat plyn.
Obr. 4 znázorňuje další prodevení, sestávající z více jednotek podle obr. 3. Takto je možné zařízení na výrobu ozónu podle vynálezu jednoduchým způsobem dimenzovat podle potřeby.
Průmyslová využitelnost
Zařízení k výrobě ozónu se používá všude tam, kde je zapotřebí obohatit vyráběné médium ozónem.
-5CZ 279802 B6
PATENTOVÉ NÁROKY

Claims (4)

PATENTOVÉ NÁROKY
1. Zařízení k výrobě ozónu s vysokonapěůovým zdrojem a alespoň dvěma v odstupu k sobě uspořádanými deskovými elektrodami, z nichž je alespoň jedna výkyvná, mezi nimiž je ke vzniku alespoň jedné cesty proudění uspořádáno dielektrikum, vyznačující se tím, že desková elektroda (5) sestává ze dvou výkyvných vrstev (3, 4) elektricky vodivého materiálu, přičemž mezi oběma vrstvami (3, 4) je uspořádán pružně tlumicí materiál (2) a obě výkyvné vrstvy (3, 4) jsou na svých koncích -(7) vždy svedeny k sobě a spojeny, přičemž desková elektroda (5) je sama výkyvná.
2. Zařízení podle nároku 1, vyznačující se tím, že soustava elektrod (5), mezi nimiž je vždy uspořádáno dielektrikum, tvoří podjednotku (8), přičemž jedna skupina elektrod (5) je spojena se svorkou zemního potenciálu, zatímco druhá skupina elektrod (5) je připojena ke svorce vysokého napětí .
3. Zařízení podle nároku 2, vyznačující se tím, že soustava podjednotek (8) je spojena do jednoho agregátu (9).
4. Zařízení podle jednoho z nároků 1 až 3, vyznačující se tím, že výkyvné vrstvy (3, 4) sestávají z vodivě upravených fólií.
5. Zařízení podle jednoho z nároků 1 až 4, vyznačující se tím, že výkyvné vrstvy (3, 4) sestávají z elektricky vodivých plechů.
6. Zařízení podle nároku 5, vyznačující se tím, že výkyvné vrstvy (3, 4) sestávají z platiny, titanu, pozinkovaného plechu nebo hliníku.
Zařízení t-odle alespoň jednoho r nároků 1 až 5, v y z n a čujíci se tím, že výkyvné vrstvy (3, 4) mají otvory.
8. Zařízení podle jednoho z nároků 1 až 7, se tím, že výkyvné vrstvy (3, 4) pletiva.
vyznačuj ící sestávají z drátěného
9.
Zařízení podle jednoho z nároků 1 až se tím, že šířka štěrbiny mezi trikem (6) je nastavitelná.
8, vyznač elektrodou (5) u j í c í a dielék-
10.Zařízení podle jednoho z nároků 1 až 9, vyznačující se t í m, že výška uložení pružných vrstev (3, 4) elektrod (5) je nastavitelná.
11.Zařízení podle jednoho z nároků 1 až 10, vyznačující se tím, že pružný tlumicí materiál (2) sestává ze skelných vláken.
4 výkresy
CS931571A 1991-12-12 1992-12-11 Zařízení k výrobě ozónu CZ279802B6 (cs)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE4141025A DE4141025C2 (de) 1991-12-12 1991-12-12 Vorrichtung zur Erzeugung von Ozon
PCT/EP1992/002875 WO1993012035A1 (de) 1991-12-12 1992-12-11 Vorrichtung zur erzeugung von ozon

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ157193A3 CZ157193A3 (en) 1994-03-16
CZ279802B6 true CZ279802B6 (cs) 1995-06-14

Family

ID=6446906

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS931571A CZ279802B6 (cs) 1991-12-12 1992-12-11 Zařízení k výrobě ozónu

Country Status (20)

Country Link
US (1) US5366702A (cs)
EP (1) EP0571592B1 (cs)
JP (1) JP2584410B2 (cs)
AT (1) ATE136007T1 (cs)
AU (1) AU652501B2 (cs)
BG (1) BG61228B1 (cs)
CA (1) CA2103890C (cs)
CZ (1) CZ279802B6 (cs)
DE (2) DE4141025C2 (cs)
DK (1) DK0571592T3 (cs)
ES (1) ES2085052T3 (cs)
FI (1) FI933525A0 (cs)
GR (1) GR3020234T3 (cs)
HU (1) HU216043B (cs)
MD (1) MD1004G2 (cs)
NO (1) NO932839L (cs)
PL (1) PL171291B1 (cs)
RO (1) RO112019B1 (cs)
RU (1) RU2103225C1 (cs)
WO (1) WO1993012035A1 (cs)

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2983153B2 (ja) * 1994-04-28 1999-11-29 三菱電機株式会社 オゾン発生装置
US5512254A (en) * 1994-12-27 1996-04-30 Landgraf; Peter C. Floating dielectric plate
US5770168A (en) * 1995-07-18 1998-06-23 Val Priotte Ozone-generator self adjusting push-pull circuit
DE19627509C2 (de) * 1996-07-09 1998-08-13 Ehmer Karin Vorrichtung und Verfahren zur Erzeugung von Ozon
DE19781244D2 (de) * 1996-11-02 1999-09-23 Ehmer Karin Vorrichtung und Verfahren zur Erzeugung und Verwendung von Ozon
US6193852B1 (en) 1997-05-28 2001-02-27 The Boc Group, Inc. Ozone generator and method of producing ozone
SE514694C2 (sv) 1999-03-05 2001-04-02 Ozonator Ltd Anordning och förfarande för generering av ozon där tryckförändringar utjämnas
US6599486B1 (en) 2000-09-15 2003-07-29 Ozonator, Ltd. Modular ozone generator system
JP5750938B2 (ja) * 2011-02-28 2015-07-22 株式会社村田製作所 オゾン発生装置

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE299248C (cs) * 1916-03-07 1917-06-26
US3899682A (en) * 1969-06-04 1975-08-12 Purification Sciences Inc Corona reactor method and apparatus
US4027169A (en) * 1974-03-29 1977-05-31 Union Carbide Corporation High frequency power supply
DE2644978C3 (de) * 1976-10-06 1980-10-30 Pavel Dr.-Phys. 3257 Springe Imris Vorrichtung zur Herstellung von Ozon
SU768751A1 (ru) * 1978-06-29 1980-10-07 Комплексный Экспериментальный Отдел Всесоюзного Государственного Проектно-Го Института Сооружения Защищенного Грунта "Гипропромтеплица" Генератор озона
DE2837492C2 (de) * 1978-08-28 1985-10-31 Franz Kuhlmann KG, Präzisionsmechanik und Maschinenbau, 2940 Wilhelmshaven Betätigungsvorrichtung für Feststellbremsen von Zeichenanlagen
DE2853436A1 (de) * 1978-11-29 1980-06-12 Bbc Brown Boveri & Cie Verfahren und vorrichtung zur erzeugung von ozon
JPS55176336U (cs) * 1979-06-07 1980-12-17
US4495043A (en) * 1980-03-06 1985-01-22 Trailigaz, Compagnie Generale De L'ozone Process for supplying electric power to an ozonizer
RO81423B1 (ro) * 1981-12-11 1983-02-28 INSTITUTUL DE îNVATAMîNT SUPERIOR Generator de ozon
DE3208895C2 (de) * 1982-03-12 1986-05-15 Rudolf 3501 Schauenburg Gesslauer Schaltungsanordnung zum impulsförmigen Betreiben von einem oder mehreren Hochfrequenz-Ozonisatoren
US4545960A (en) * 1983-03-04 1985-10-08 Erz Gerhard J Fluid treatment system and ozone generator therefor
US4606892A (en) * 1984-06-26 1986-08-19 Bruno Bachhofer Ozone generator of stack-type design, employing round plate-electrodes
JPS63190702A (ja) * 1987-02-04 1988-08-08 Koji Takamura オゾン発生方法及び装置
JP2587836B2 (ja) * 1987-11-04 1997-03-05 東京エレクトロン株式会社 オゾン発生装置
JP2641886B2 (ja) * 1988-02-15 1997-08-20 東京エレクトロン株式会社 オゾン発生装置
JP2585696B2 (ja) * 1988-03-24 1997-02-26 ユニソイド株式会社 オゾナイザ
US4892713A (en) * 1988-06-01 1990-01-09 Newman James J Ozone generator
JP2822062B2 (ja) * 1989-08-30 1998-11-05 京セラ株式会社 オゾン発生用放電体

Also Published As

Publication number Publication date
DE4141025C2 (de) 1996-01-18
DK0571592T3 (da) 1996-04-29
DE59205865D1 (de) 1996-05-02
HU9302255D0 (en) 1993-12-28
CA2103890A1 (en) 1993-06-13
NO932839D0 (no) 1993-08-10
EP0571592A1 (de) 1993-12-01
DE4141025A1 (de) 1993-06-17
AU3086892A (en) 1993-07-19
GR3020234T3 (en) 1996-09-30
BG61228B1 (en) 1997-03-31
MD960177A (en) 1997-07-31
RU2103225C1 (ru) 1998-01-27
ES2085052T3 (es) 1996-05-16
FI933525A (fi) 1993-08-10
HU216043B (hu) 1999-04-28
WO1993012035A1 (de) 1993-06-24
CA2103890C (en) 1996-12-24
FI933525A0 (fi) 1993-08-10
HUT69831A (en) 1995-09-28
AU652501B2 (en) 1994-08-25
ATE136007T1 (de) 1996-04-15
RO112019B1 (ro) 1997-04-30
EP0571592B1 (de) 1996-03-27
US5366702A (en) 1994-11-22
BG98018A (bg) 1994-03-31
JP2584410B2 (ja) 1997-02-26
CZ157193A3 (en) 1994-03-16
MD1004G2 (ro) 1999-10-31
JPH06502381A (ja) 1994-03-17
PL171291B1 (en) 1997-03-28
NO932839L (no) 1993-08-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9131595B2 (en) Surface dielectric barrier discharge plasma unit and a method of generating a surface plasma
CZ279802B6 (cs) Zařízení k výrobě ozónu
US3308045A (en) Process and apparatus for treating plastics
CA2104355C (en) Method and apparatus for ozone generation and treatment of water
Pochner et al. Atmospheric pressure gas discharges for surface treatment
US20080193329A1 (en) Method and System for Plasma Treatment Under High Pressure
CA1090293A (en) Device for the production of ozone
CN107479134A (zh) 利用振动电极的多电极***
KR20030003951A (ko) 고농도 오존 발생 장치
JP6566628B2 (ja) 炭素からなるナノ構造の製造装置および方法
JP2018531211A (ja) 低温プラズマオゾン発生器
JP2018531211A6 (ja) 低温プラズマオゾン発生器
WO1992012273A1 (en) Method and device for plasma processing of material
KR100234845B1 (ko) 유체 냉각된 중공의 구리전극을 사용하는 코로나 방전장치
CN100518430C (zh) 产生等离子体的电极组件
JPH06119995A (ja) グロー放電プラズマ発生用電極及びこの電極を用いた反応装置
JP3121105B2 (ja) グロー放電プラズマ発生用電極及びこの電極を用いた反応装置
CN110114302B (zh) 控制臭氧发生器的方法
JP2001009455A (ja) 電気分解用多層電極板構造及び電気分解装置
CN111010791A (zh) 基于多孔介质放电的等离子体发生装置
US20030006131A1 (en) Method and device for controlling ozone production rate by using dual frequency
US11639555B2 (en) Compact ozone generator with multi-gap electrode assembly
US5648168A (en) Duplex coating for corona electrodes
KR20110045852A (ko) 다중 플로팅 유도전극에 의한 상압 플라즈마 발생장치
JPS60109B2 (ja) 微少電流粉体塗装装置

Legal Events

Date Code Title Description
IF00 In force as of 2000-06-30 in czech republic
MM4A Patent lapsed due to non-payment of fee

Effective date: 19991211