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行业动态

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臭氧发生器的原理介绍!

发布时间:2021-06-25 16:51 点击次数:次 来源:未知 类别:行业动态

        利用高压电离(或化学或光化学反应)将空气中的部分氧气分解聚合成臭氧,是氧气的同素异形转化过程;它也可以通过电解水获得。臭氧的不稳定性使得难以实现瓶装储存。一般臭氧发生器只能在现场生产,按原样使用。臭氧发生器的分类按臭氧的产生方式,臭氧发生器主要有三种类型:一种是高压放电型,一种是紫外线照射型,第三种是电解型。


        电路

        臭氧发生器电路由晶体管VT1和VT2、电感线圈L1-13、脉冲变压器T、限流电阻R1、充电电容C3、二路触发二极管∞5组成的推挽振荡电路组成;滤波电感线圈L0、整流二极管VD1与滤波电容C1、C2构成半波整流滤波电路。接通电源,交流220V电压经LO滤波,经VD1整流后,在C1两端产生约十个280V电压,供给推挽振荡电路。上电瞬间,VT1导通。由于C3的充电作用,双向触发二极管VD5截止。当C3两端的充电电压上升到32V时,触发VD5导通,使VT2导通。在VT2导通期间,C3逐渐放电,VT2截止。 VT1导通后,在脉冲变压器T的作用下,在L1和L2上产生一个正反馈电压,这个电压分别加在VT1和VT2的基极上,使VT1和VT2导通和截止交替(即VT1导通时,VT2截止;VT2导通时,VTl截止),推挽振荡电路振荡。推挽振荡电路工作后,在脉冲变压器T的次级绕组L6上产生脉冲高压,使臭氧发生器VG工作产生臭氧。

臭氧发生器

        同时发光二极管VD7也亮起工作。元件选用VTl、VT2选用2SC2653或BU406硅NPN高背压三极管。需要电流放大系数β>100。 VDl-VD4、VD6选用1个N4007型整流二极管; VD5选用DB3型双向触发二极管。 R1~R6均采用RJ-1/8W金属膜电阻。 L0为5mH磁芯电感线圈,骨架上可绕210匝Φ0.25mm漆包线; L1采用Φ0.2mm单芯塑铜线绕在同一个磁环上,其中L1和L2分别绕L3绕3匝、9匝。脉冲变压器T可以用14英寸(英寸)黑白电视线路输出变压器改造。改造时采用高压包作为L6。在低压封装骨架上,168匝Φ0.45mm漆包线做L4,Φ0.23mm漆包线绕4圈L5(绕在最外层)。臭氧发生器VG选用Z-10、Z-15、Z-20等型号。生产调试 除臭氧发生器VG外的所有电子元件均安装在自制的印刷电路板上,并装在大小合适的塑料或木箱中。在箱体表面开孔固定发光二极管VD7,连接臭氧发生器VG。只要元器件完好,接线正确,通电后即可正常工作。


        发生器和放电管

        臭氧系统的核心技术和设备是发生器中的放电管,它直接影响设备的运行效率和可靠性。臭氧发生器采用微间隙介质阻挡放电设计,不仅大大提高了运行效率,而且增加了系统连续运行的安全性和可靠性。设备技术参数达到国际先进水平。

        由于采用微间隙放电技术,系统工作电压降低到6-8kV,远低于玻璃管绝缘介质的耐压水平,有效避免了介电现象的发生。击穿短路故障,提高运行可靠性。

臭氧发生器排放单元采用模块化设计方式,使设备的安装、检修和维护更加容易。在保证进气源质量的情况下,臭氧发生器排放单元连续运行可长达5年免维护。


        高频高压电源

        与传统臭氧中频(<1kHz)电源不同,高频高压臭氧系统采用3-6kHz高频电源技术,结合微盘rge间隙设计,可有效提高臭氧发生效率,减少发生器体积和空间。 ,从而降低土建设计和投资成本。逆变供电系统采用成熟的高频供电技术,现场长期运行证明,可以保证系统长期运行的稳定性。高频输出经过升压系统后产生正弦波高压,通过电缆与发电机相连。在高频高压的作用下,放电间隙产生冷等离子放电产生臭氧。


        冷却系统

        虽然现代臭氧发生器的效率与传统产品相比有了明显的提高,但大约90%的电能不是用来产生臭氧而是转化为热能的。如果这部分热量不能有效散发,臭氧发生器放电间隙的温度将继续升高甚至超过设计的工作温度。高温不利于臭氧的产生,但有利于臭氧的分解,导致臭氧产量和浓度下降。我们设计了单循环冷却水机组;当冷却水温度超过系统设计温度或水量不足时,系统会自动发出报警信号。


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