SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
Download to read offline
ОПИСАНИЕ
ПОЛЕЗНОЙ
МОДЕЛИ К
ПАТЕНТУ
(12)
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
(19) BY (11) 6548
(13) U
(46) 2010.08.30
(51) МПК (2009)
C 01B 13/11
(54) ОЗОНО-ИОННЫЙ ГЕНЕРАТОР
(21) Номер заявки: u 20100045
(22) 2010.01.21
(71) Заявитель: Государственное науч-
ное учреждение "Институт физики
имени Б.И.Степанова Националь-
ной академии наук Беларуси" (BY)
(72) Авторы: Мухуров Николай Иванович;
Кривоносов Сергей Сергеевич; Жва-
вый Сергей Павлович; Гасенкова Ири-
на Владимировна (BY)
(73) Патентообладатель: Государственное
научное учреждение "Институт физи-
ки имени Б.И.Степанова Националь-
ной академии наук Беларуси" (BY)
(57)
Озоно-ионный генератор, содержащий внутреннюю кварцевую трубу, помещенную во
внешнюю кварцевую трубу с воздушным зазором, на внешней и внутренней поверхностях
внутренней кварцевой трубы соответственно расположены внешний и внутренний элек-
троды в виде набора сот прямоугольной формы с возможностью перемещения друг отно-
сительно друга вдоль оси внутренней кварцевой трубы, соединенные с генератором
электрического высоковольтного высокочастотного напряжения, внешняя и внутренняя
кварцевые трубы закреплены соответственно входным и выходным фланцами, а в торце
входного фланца закреплена система подачи воздушного потока, отличающийся тем, что
на поверхность электродов нанесен слой серебра, а на внутренней поверхности выходного
фланца расположен фильтр, соединенный с сосудом с йодом, обеспечивающий подачу
йода в виде капель.
(56)
1. Патент РБ 1991 U, МПК7
С 01В 13/11, 2005.
2. Патент РБ 5585 U, МПК7
С 04В 13/11, 2009.
BY6548U2010.08.30
BY 6548 U 2010.08.30
2
Полезная модель относится к области электронного приборостроения и может быть
использована на промышленных, сельскохозяйственных и медицинских предприятиях для
обработки воздушных и водных сред.
Известен озоно-ионный генератор [1], содержащий сплошной и сеточный электроды,
разделенные диэлектрическим барьером, генератор высокого электрического напряжения
и систему подачи воздушного потока, причем сплошной электрод герметично вмонтиро-
ван в диэлектрический барьер и электрически связан с генератором высокого электриче-
ского напряжения, а сеточный электрод заземлен и размещен на внешней поверхности
диэлектрического барьера с возможностью охвата сплошного электрода, диэлектрический
барьер выполнен из стекла или керамики в виде двух соединенных плоских пластин с
возможностью образования герметичной внутренней полости для размещения сплошного
электрода, а вентилятор системы подачи воздушного потока смонтирован с возможностью
всестороннего обдува сеточного электрода.
В данном устройстве имеется наличие токсичных примесей в воздушной смеси, и то,
что воздействие основано только на активации кислородно-зависимых (окислительных)
процессов, ограничивает его применение.
Наиболее близким по технической сущности является генератор озона [2], содержа-
щий внутреннюю кварцевую трубу, на внешней и внутренней поверхностях которой соот-
ветственно расположены внешний и внутренний электроды, помещенную во внешнюю
кварцевую трубу большего диаметра, обеспечивающего воздушный зазор. Внешняя и
внутренняя кварцевые трубы закреплены соответственно входным и выходным фланцами,
а система подачи воздушного потока закреплена в торце входного фланца, внешний и
внутренний электроды соединены с генератором электрического высоковольтного высо-
кочастотного напряжения.
Генератор озона применим только в процессах, основанных на активации кислородсо-
держащих (окислительных) реакциях воздействия на воздушную или водную среду.
Технической задачей полезной модели является расширение функциональных воз-
можностей за счет получения различных комбинаций смеси молекул озона, йода, ионов
серебра и/или ароматических компонентов, что позволяет применять ее в различных обла-
стях промышленности.
Решение технической задачи достигается тем, что озоно-ионный генератор, содержа-
щий внутреннюю кварцевую трубу, помещенную во внешнюю кварцевую трубу с воз-
душным зазором, на внешней и внутренней поверхностях внутренней кварцевой трубы
соответственно расположены внешний и внутренний электроды в виде набора сот прямо-
угольной формы с возможностью перемещения друг относительно друга вдоль оси внут-
ренней кварцевой трубы, соединенные с генератором электрического высоковольтного
высокочастотного напряжения, внешняя и внутренняя кварцевые трубы закреплены соот-
ветственно входным и выходным фланцами, а в торце входного фланца закреплена систе-
ма подачи воздушного потока, на поверхность электродов нанесен слой серебра, а на
внутренней поверхности выходного фланца расположен фильтр, соединенный с сосудом с
йодом, обеспечивающий подачу йода в виде капель.
Сущность полезной модели поясняется фигурой.
Озоно-ионный генератор содержит внутреннюю кварцевую трубу 1, на внешней и
внутренней поверхностях которой соответственно расположены внешний 4 и внутренний 3
электроды в виде набора сот прямоугольной формы с возможностью перемещения друг
относительно друга вдоль внутренней кварцевой трубы 1. На внешних и внутренних по-
верхностях внутреннего 3 и внешнего 4 электродов осажден слой серебра 9. Внутренняя
кварцевая труба 1 помещена во внешнюю кварцевую трубу 2 большего диаметра с воз-
душным зазором. Внешняя 2 и внутренняя 1 кварцевые трубы закреплены соответственно
входным 5 и выходным 6 фланцами, на внутренней поверхности выходного фланца 6 рас-
положен фильтр 11, соединенный с сосудом с йодом 10, а система подачи воздушного по-
BY 6548 U 2010.08.30
3
тока 7 закреплена в торце входного фланца 5, внешний 4 и внутренний 3 электроды со-
единены с генератором электрического высоковольтного высокочастотного напряжения 8.
Внешний 4 и внутренний 3 электроды изготовлены из бериллиевой бронзы толщиной
0,2 мм и покрыты слоем серебра 50 мкм электрохимическим методом.
В качестве генератора электрического высоковольтного высокочастотного напряже-
ния 8 используется автогенератор, в качестве системы подачи воздушного потока 7 - вен-
тилятор.
Озоно-ионный генератор работает следующим образом.
При включении в сеть от источника электрического высоковольтного высокочастот-
ного напряжения 8 высоковольтное высокочастотное напряжение подается на внешний 4
и внутренний 3 электроды, вызывающее высокочастотный разряд, в результате чего в воз-
душном потоке между внутренней 1 и внешней 2 кварцевыми трубами одновременно вы-
деляются озон и ионы серебра и отводятся от зоны разряда с помощью системы подачи
воздушного потока 7. Воздушный поток озона и ионов серебра, проходя через выходной
фланец 6, внутренняя поверхность которого покрыта фильтром 11 из нетканой материи,
насыщенной йодом из сосуда с йодом 10, обогащается испаряющимися молекулами йода,
и на выходе получается воздушная смесь из молекул озона, ионов серебра и молекул йода,
что способствует применению генератора во многих областях народного хозяйства.
Национальный центр интеллектуальной собственности.
220034, г. Минск, ул. Козлова, 20.

More Related Content

Viewers also liked

Amr_Moussa-GM-CV
Amr_Moussa-GM-CVAmr_Moussa-GM-CV
Amr_Moussa-GM-CVAmr Moussa
 
Патент на полезную модель Республики Беларусь
Патент на полезную модель Республики БеларусьПатент на полезную модель Республики Беларусь
Патент на полезную модель Республики БеларусьИван Иванов
 
160912 - UKAD v Slowey - NADP Decision
160912 - UKAD v Slowey - NADP Decision160912 - UKAD v Slowey - NADP Decision
160912 - UKAD v Slowey - NADP DecisionStephen Akinsanya
 
Definición de acero_y_su_grafica
Definición de acero_y_su_graficaDefinición de acero_y_su_grafica
Definición de acero_y_su_graficaPedromgv1473
 
Ex1 a setnotation
Ex1 a setnotationEx1 a setnotation
Ex1 a setnotationgiovanniL
 
Cyberlaw - Defining and Categorizing Chaos
Cyberlaw - Defining and Categorizing ChaosCyberlaw - Defining and Categorizing Chaos
Cyberlaw - Defining and Categorizing ChaosDavid Myers
 
TeamSpartanaddsadditionalCanadianmembers090513
TeamSpartanaddsadditionalCanadianmembers090513TeamSpartanaddsadditionalCanadianmembers090513
TeamSpartanaddsadditionalCanadianmembers090513Angelo Sorrentino
 
68830664 rdtr-bab-3-draft-a3-pusat-2
68830664 rdtr-bab-3-draft-a3-pusat-268830664 rdtr-bab-3-draft-a3-pusat-2
68830664 rdtr-bab-3-draft-a3-pusat-2teguh heru winarso
 
Pedoman penyusunan RDTR Kota
Pedoman penyusunan RDTR KotaPedoman penyusunan RDTR Kota
Pedoman penyusunan RDTR KotaAji Qan D
 

Viewers also liked (12)

Amr_Moussa-GM-CV
Amr_Moussa-GM-CVAmr_Moussa-GM-CV
Amr_Moussa-GM-CV
 
Патент на полезную модель Республики Беларусь
Патент на полезную модель Республики БеларусьПатент на полезную модель Республики Беларусь
Патент на полезную модель Республики Беларусь
 
160912 - UKAD v Slowey - NADP Decision
160912 - UKAD v Slowey - NADP Decision160912 - UKAD v Slowey - NADP Decision
160912 - UKAD v Slowey - NADP Decision
 
Definición de acero_y_su_grafica
Definición de acero_y_su_graficaDefinición de acero_y_su_grafica
Definición de acero_y_su_grafica
 
Ex1 a setnotation
Ex1 a setnotationEx1 a setnotation
Ex1 a setnotation
 
Cyberlaw - Defining and Categorizing Chaos
Cyberlaw - Defining and Categorizing ChaosCyberlaw - Defining and Categorizing Chaos
Cyberlaw - Defining and Categorizing Chaos
 
Presentation1
Presentation1Presentation1
Presentation1
 
TeamSpartanaddsadditionalCanadianmembers090513
TeamSpartanaddsadditionalCanadianmembers090513TeamSpartanaddsadditionalCanadianmembers090513
TeamSpartanaddsadditionalCanadianmembers090513
 
Neural networks
Neural networksNeural networks
Neural networks
 
68830664 rdtr-bab-3-draft-a3-pusat-2
68830664 rdtr-bab-3-draft-a3-pusat-268830664 rdtr-bab-3-draft-a3-pusat-2
68830664 rdtr-bab-3-draft-a3-pusat-2
 
Pedoman penyusunan RDTR Kota
Pedoman penyusunan RDTR KotaPedoman penyusunan RDTR Kota
Pedoman penyusunan RDTR Kota
 
Kondenzacija
KondenzacijaKondenzacija
Kondenzacija
 

Similar to Патент на полезную модель Республики Беларусь (20)

Патент на полезную модель Республики Беларусь
Патент на полезную модель Республики БеларусьПатент на полезную модель Республики Беларусь
Патент на полезную модель Республики Беларусь
 
10650
1065010650
10650
 
10686
1068610686
10686
 
6659
66596659
6659
 
6889
68896889
6889
 
8
88
8
 
10672
1067210672
10672
 
6996
69966996
6996
 
7220
72207220
7220
 
7261
72617261
7261
 
6896
68966896
6896
 
7275
72757275
7275
 
4
44
4
 
7044
70447044
7044
 
7041
70417041
7041
 
7383
73837383
7383
 
6665
66656665
6665
 
7290
72907290
7290
 
6714
67146714
6714
 
6941
69416941
6941
 

More from Иван Иванов

Сытник В. С. Основы расчета и анализа точности геодезических измерений в стро...
Сытник В. С. Основы расчета и анализа точности геодезических измерений в стро...Сытник В. С. Основы расчета и анализа точности геодезических измерений в стро...
Сытник В. С. Основы расчета и анализа точности геодезических измерений в стро...Иван Иванов
 
Новые эффективные материалы и изделия из древесного сырья за рубежом.
Новые эффективные материалы и изделия из древесного сырья за рубежом.Новые эффективные материалы и изделия из древесного сырья за рубежом.
Новые эффективные материалы и изделия из древесного сырья за рубежом.Иван Иванов
 
Психология семейно-брачных отношений
Психология семейно-брачных отношенийПсихология семейно-брачных отношений
Психология семейно-брачных отношенийИван Иванов
 
Poialkova v.m. -_lifter-akademiia_(2007)
Poialkova v.m. -_lifter-akademiia_(2007)Poialkova v.m. -_lifter-akademiia_(2007)
Poialkova v.m. -_lifter-akademiia_(2007)Иван Иванов
 
Кодирующие электронно-лучевые трубки и их применение
Кодирующие электронно-лучевые трубки и их применениеКодирующие электронно-лучевые трубки и их применение
Кодирующие электронно-лучевые трубки и их применениеИван Иванов
 
МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ АКУСТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ТРУБ
МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ АКУСТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ТРУБМЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ АКУСТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ТРУБ
МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ АКУСТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ТРУБИван Иванов
 
ЗЕРКАЛЬНО-ТЕНЕВОЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕК...
ЗЕРКАЛЬНО-ТЕНЕВОЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕК...ЗЕРКАЛЬНО-ТЕНЕВОЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕК...
ЗЕРКАЛЬНО-ТЕНЕВОЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕК...Иван Иванов
 
Микропроцессоры и микроЭВМ в системах технического обслуживания средств связи
Микропроцессоры и микроЭВМ в системах технического обслуживания средств связиМикропроцессоры и микроЭВМ в системах технического обслуживания средств связи
Микропроцессоры и микроЭВМ в системах технического обслуживания средств связиИван Иванов
 
Заковряшин А. И. Конструирование РЭА с учетом особенностей эксплуатации
Заковряшин А. И. Конструирование РЭА с учетом особенностей эксплуатацииЗаковряшин А. И. Конструирование РЭА с учетом особенностей эксплуатации
Заковряшин А. И. Конструирование РЭА с учетом особенностей эксплуатацииИван Иванов
 
Юньков М.Г. и др. Унифицированные системы тиристорного электропривода постоян...
Юньков М.Г. и др. Унифицированные системы тиристорного электропривода постоян...Юньков М.Г. и др. Унифицированные системы тиристорного электропривода постоян...
Юньков М.Г. и др. Унифицированные системы тиристорного электропривода постоян...Иван Иванов
 
Ясенев Н.Д. Аппараты управления автоматизированным электроприводом
Ясенев Н.Д. Аппараты управления автоматизированным электроприводомЯсенев Н.Д. Аппараты управления автоматизированным электроприводом
Ясенев Н.Д. Аппараты управления автоматизированным электроприводомИван Иванов
 
Танский Е.А., Дроздов В.Н., Новиков В.Г. и др. Система стабилизации скорости ...
Танский Е.А., Дроздов В.Н., Новиков В.Г. и др. Система стабилизации скорости ...Танский Е.А., Дроздов В.Н., Новиков В.Г. и др. Система стабилизации скорости ...
Танский Е.А., Дроздов В.Н., Новиков В.Г. и др. Система стабилизации скорости ...Иван Иванов
 
ИМПУЛЬСНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД С ФАЗНЫМИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ
ИМПУЛЬСНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД С ФАЗНЫМИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИИМПУЛЬСНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД С ФАЗНЫМИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ
ИМПУЛЬСНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД С ФАЗНЫМИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИИван Иванов
 

More from Иван Иванов (20)

Сытник В. С. Основы расчета и анализа точности геодезических измерений в стро...
Сытник В. С. Основы расчета и анализа точности геодезических измерений в стро...Сытник В. С. Основы расчета и анализа точности геодезических измерений в стро...
Сытник В. С. Основы расчета и анализа точности геодезических измерений в стро...
 
Новые эффективные материалы и изделия из древесного сырья за рубежом.
Новые эффективные материалы и изделия из древесного сырья за рубежом.Новые эффективные материалы и изделия из древесного сырья за рубежом.
Новые эффективные материалы и изделия из древесного сырья за рубежом.
 
Психология семейно-брачных отношений
Психология семейно-брачных отношенийПсихология семейно-брачных отношений
Психология семейно-брачных отношений
 
Poialkova v.m. -_lifter-akademiia_(2007)
Poialkova v.m. -_lifter-akademiia_(2007)Poialkova v.m. -_lifter-akademiia_(2007)
Poialkova v.m. -_lifter-akademiia_(2007)
 
Кодирующие электронно-лучевые трубки и их применение
Кодирующие электронно-лучевые трубки и их применениеКодирующие электронно-лучевые трубки и их применение
Кодирующие электронно-лучевые трубки и их применение
 
US2003165637A1
US2003165637A1US2003165637A1
US2003165637A1
 
МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ АКУСТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ТРУБ
МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ АКУСТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ТРУБМЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ АКУСТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ТРУБ
МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ АКУСТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ТРУБ
 
ЗЕРКАЛЬНО-ТЕНЕВОЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕК...
ЗЕРКАЛЬНО-ТЕНЕВОЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕК...ЗЕРКАЛЬНО-ТЕНЕВОЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕК...
ЗЕРКАЛЬНО-ТЕНЕВОЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕК...
 
Микропроцессоры и микроЭВМ в системах технического обслуживания средств связи
Микропроцессоры и микроЭВМ в системах технического обслуживания средств связиМикропроцессоры и микроЭВМ в системах технического обслуживания средств связи
Микропроцессоры и микроЭВМ в системах технического обслуживания средств связи
 
1
11
1
 
Заковряшин А. И. Конструирование РЭА с учетом особенностей эксплуатации
Заковряшин А. И. Конструирование РЭА с учетом особенностей эксплуатацииЗаковряшин А. И. Конструирование РЭА с учетом особенностей эксплуатации
Заковряшин А. И. Конструирование РЭА с учетом особенностей эксплуатации
 
Юньков М.Г. и др. Унифицированные системы тиристорного электропривода постоян...
Юньков М.Г. и др. Унифицированные системы тиристорного электропривода постоян...Юньков М.Г. и др. Унифицированные системы тиристорного электропривода постоян...
Юньков М.Г. и др. Унифицированные системы тиристорного электропривода постоян...
 
Ясенев Н.Д. Аппараты управления автоматизированным электроприводом
Ясенев Н.Д. Аппараты управления автоматизированным электроприводомЯсенев Н.Д. Аппараты управления автоматизированным электроприводом
Ясенев Н.Д. Аппараты управления автоматизированным электроприводом
 
Танский Е.А., Дроздов В.Н., Новиков В.Г. и др. Система стабилизации скорости ...
Танский Е.А., Дроздов В.Н., Новиков В.Г. и др. Система стабилизации скорости ...Танский Е.А., Дроздов В.Н., Новиков В.Г. и др. Система стабилизации скорости ...
Танский Е.А., Дроздов В.Н., Новиков В.Г. и др. Система стабилизации скорости ...
 
ИМПУЛЬСНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД С ФАЗНЫМИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ
ИМПУЛЬСНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД С ФАЗНЫМИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИИМПУЛЬСНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД С ФАЗНЫМИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ
ИМПУЛЬСНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД С ФАЗНЫМИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ
 
Sdewsdweddes
SdewsdweddesSdewsdweddes
Sdewsdweddes
 
Us873655
Us873655Us873655
Us873655
 
5301 5305.output
5301 5305.output5301 5305.output
5301 5305.output
 
5296 5300.output
5296 5300.output5296 5300.output
5296 5300.output
 
5306 5310.output
5306 5310.output5306 5310.output
5306 5310.output
 

Патент на полезную модель Республики Беларусь

  • 1. ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ (12) РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (19) BY (11) 6548 (13) U (46) 2010.08.30 (51) МПК (2009) C 01B 13/11 (54) ОЗОНО-ИОННЫЙ ГЕНЕРАТОР (21) Номер заявки: u 20100045 (22) 2010.01.21 (71) Заявитель: Государственное науч- ное учреждение "Институт физики имени Б.И.Степанова Националь- ной академии наук Беларуси" (BY) (72) Авторы: Мухуров Николай Иванович; Кривоносов Сергей Сергеевич; Жва- вый Сергей Павлович; Гасенкова Ири- на Владимировна (BY) (73) Патентообладатель: Государственное научное учреждение "Институт физи- ки имени Б.И.Степанова Националь- ной академии наук Беларуси" (BY) (57) Озоно-ионный генератор, содержащий внутреннюю кварцевую трубу, помещенную во внешнюю кварцевую трубу с воздушным зазором, на внешней и внутренней поверхностях внутренней кварцевой трубы соответственно расположены внешний и внутренний элек- троды в виде набора сот прямоугольной формы с возможностью перемещения друг отно- сительно друга вдоль оси внутренней кварцевой трубы, соединенные с генератором электрического высоковольтного высокочастотного напряжения, внешняя и внутренняя кварцевые трубы закреплены соответственно входным и выходным фланцами, а в торце входного фланца закреплена система подачи воздушного потока, отличающийся тем, что на поверхность электродов нанесен слой серебра, а на внутренней поверхности выходного фланца расположен фильтр, соединенный с сосудом с йодом, обеспечивающий подачу йода в виде капель. (56) 1. Патент РБ 1991 U, МПК7 С 01В 13/11, 2005. 2. Патент РБ 5585 U, МПК7 С 04В 13/11, 2009. BY6548U2010.08.30
  • 2. BY 6548 U 2010.08.30 2 Полезная модель относится к области электронного приборостроения и может быть использована на промышленных, сельскохозяйственных и медицинских предприятиях для обработки воздушных и водных сред. Известен озоно-ионный генератор [1], содержащий сплошной и сеточный электроды, разделенные диэлектрическим барьером, генератор высокого электрического напряжения и систему подачи воздушного потока, причем сплошной электрод герметично вмонтиро- ван в диэлектрический барьер и электрически связан с генератором высокого электриче- ского напряжения, а сеточный электрод заземлен и размещен на внешней поверхности диэлектрического барьера с возможностью охвата сплошного электрода, диэлектрический барьер выполнен из стекла или керамики в виде двух соединенных плоских пластин с возможностью образования герметичной внутренней полости для размещения сплошного электрода, а вентилятор системы подачи воздушного потока смонтирован с возможностью всестороннего обдува сеточного электрода. В данном устройстве имеется наличие токсичных примесей в воздушной смеси, и то, что воздействие основано только на активации кислородно-зависимых (окислительных) процессов, ограничивает его применение. Наиболее близким по технической сущности является генератор озона [2], содержа- щий внутреннюю кварцевую трубу, на внешней и внутренней поверхностях которой соот- ветственно расположены внешний и внутренний электроды, помещенную во внешнюю кварцевую трубу большего диаметра, обеспечивающего воздушный зазор. Внешняя и внутренняя кварцевые трубы закреплены соответственно входным и выходным фланцами, а система подачи воздушного потока закреплена в торце входного фланца, внешний и внутренний электроды соединены с генератором электрического высоковольтного высо- кочастотного напряжения. Генератор озона применим только в процессах, основанных на активации кислородсо- держащих (окислительных) реакциях воздействия на воздушную или водную среду. Технической задачей полезной модели является расширение функциональных воз- можностей за счет получения различных комбинаций смеси молекул озона, йода, ионов серебра и/или ароматических компонентов, что позволяет применять ее в различных обла- стях промышленности. Решение технической задачи достигается тем, что озоно-ионный генератор, содержа- щий внутреннюю кварцевую трубу, помещенную во внешнюю кварцевую трубу с воз- душным зазором, на внешней и внутренней поверхностях внутренней кварцевой трубы соответственно расположены внешний и внутренний электроды в виде набора сот прямо- угольной формы с возможностью перемещения друг относительно друга вдоль оси внут- ренней кварцевой трубы, соединенные с генератором электрического высоковольтного высокочастотного напряжения, внешняя и внутренняя кварцевые трубы закреплены соот- ветственно входным и выходным фланцами, а в торце входного фланца закреплена систе- ма подачи воздушного потока, на поверхность электродов нанесен слой серебра, а на внутренней поверхности выходного фланца расположен фильтр, соединенный с сосудом с йодом, обеспечивающий подачу йода в виде капель. Сущность полезной модели поясняется фигурой. Озоно-ионный генератор содержит внутреннюю кварцевую трубу 1, на внешней и внутренней поверхностях которой соответственно расположены внешний 4 и внутренний 3 электроды в виде набора сот прямоугольной формы с возможностью перемещения друг относительно друга вдоль внутренней кварцевой трубы 1. На внешних и внутренних по- верхностях внутреннего 3 и внешнего 4 электродов осажден слой серебра 9. Внутренняя кварцевая труба 1 помещена во внешнюю кварцевую трубу 2 большего диаметра с воз- душным зазором. Внешняя 2 и внутренняя 1 кварцевые трубы закреплены соответственно входным 5 и выходным 6 фланцами, на внутренней поверхности выходного фланца 6 рас- положен фильтр 11, соединенный с сосудом с йодом 10, а система подачи воздушного по-
  • 3. BY 6548 U 2010.08.30 3 тока 7 закреплена в торце входного фланца 5, внешний 4 и внутренний 3 электроды со- единены с генератором электрического высоковольтного высокочастотного напряжения 8. Внешний 4 и внутренний 3 электроды изготовлены из бериллиевой бронзы толщиной 0,2 мм и покрыты слоем серебра 50 мкм электрохимическим методом. В качестве генератора электрического высоковольтного высокочастотного напряже- ния 8 используется автогенератор, в качестве системы подачи воздушного потока 7 - вен- тилятор. Озоно-ионный генератор работает следующим образом. При включении в сеть от источника электрического высоковольтного высокочастот- ного напряжения 8 высоковольтное высокочастотное напряжение подается на внешний 4 и внутренний 3 электроды, вызывающее высокочастотный разряд, в результате чего в воз- душном потоке между внутренней 1 и внешней 2 кварцевыми трубами одновременно вы- деляются озон и ионы серебра и отводятся от зоны разряда с помощью системы подачи воздушного потока 7. Воздушный поток озона и ионов серебра, проходя через выходной фланец 6, внутренняя поверхность которого покрыта фильтром 11 из нетканой материи, насыщенной йодом из сосуда с йодом 10, обогащается испаряющимися молекулами йода, и на выходе получается воздушная смесь из молекул озона, ионов серебра и молекул йода, что способствует применению генератора во многих областях народного хозяйства. Национальный центр интеллектуальной собственности. 220034, г. Минск, ул. Козлова, 20.