×
10.11.2013
216.012.7d4c

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРООЗОНАТОРА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Определяют активную мощность газоразрядного блока с газоразрядным промежутком между стеклянными пластинами и производительность, а также внутреннюю температуру озонируемого помещения. Строят графики зависимости производительности от активной мощности при разной влажности помещения, затем рассчитывают емкость газоразрядного блока с учетом толщины стеклянных пластин от 2,5 до 4,5 мм и их площади от 0,1 до 1 м при постоянном расстоянии между ними. Строят графики зависимости активной мощности газоразрядного блока от его емкости и зависимости емкости газоразрядного блока от площади стеклянных пластин при разной их толщине. Составляют номограмму из ранее построенных графиков. Осуществляют геометрические построения следующим образом: производительность озонатора на выходе из установки находят на оси производительности при заданной температуре и отмечают точкой 1. От нее проводят прямую линию до пересечения с кривой зависимости производительности электроозонатора от его активной мощности при заданной влажности воздуха в помещении и отмечают точку 2. Опускают прямую линию до пересечения с кривой зависимости активной мощности газоразрядного блока от его емкости и отмечают точку 3. Проводят перпендикуляр до пересечения с кривой зависимости емкости газоразрядного блока от площади стеклянных пластин при заданной толщине до линии, соответствущей толщине стекла. Получают точку 4 и от нее поднимают перпендикуляр до пересечения с осью площади стеклянных пластин, на которой отмечают точку 5, которая и является определяемым конструктивным параметром озонатора. Изобретение позволяет выбрать размеры газоразрядного блока электроозонатора без использования специального оборудования. 4 ил.
Основные результаты: Способ определения конструктивных параметров электроозонатора, включающий измерение конструктивных параметров элемента, построение графика зависимости производительности от конструктивных параметров элемента и определение по построенной зависимости размеров элемента, отличающийся тем, что в качестве элемента используют стеклянные пластины, сначала определяют активную мощность газоразрядного блока с газоразрядным промежутком между стеклянными пластинами и производительность, а также внутреннюю температуру озонируемого помещения, строят графики зависимости производительности от активной мощности при разной влажности помещения, затем рассчитывают емкость газоразрядного блока с учетом толщины стеклянных пластин от 2,5 до 4,5 мм и их площади от 0,1 до 1 м при постоянном расстоянии между ними, строят графики зависимости активной мощности газоразрядного блока от его емкости и зависимости емкости газоразрядного блока от площади стеклянных пластин при разной их толщине, далее составляют номограмму из ранее построенных графиков, после чего осуществляют геометрические построения, начиная с графика зависимости производительности озонатора от его активной мощности, следующим образом: производительность озонатора на выходе из установки находят на оси производительности при заданной температуре и отмечают точкой 1, от которой проводят прямую линию до пересечения с кривой зависимости производительности электроозонатора от его активной мощности при заданной влажности воздуха в помещении и отмечают точку 2; затем опускают прямую линию до пересечения с кривой зависимости активной мощности газоразрядного блока от его емкости и отмечают точку 3, от которой проводят перпендикуляр до пересечения с кривой зависимости емкости газоразрядного блока от площади стеклянных пластин при заданной толщине до линии, соответствущей толщине стекла, которое будет использоваться при изготовлении разрядного устройства; получают точку 4 и от нее поднимают перпендикуляр до пересечения с осью площади стеклянных пластин, на которой отмечают точку 5, которая и является определяемым конструктивным параметром озонатора.

Изобретение относится к устройствам для получения озона и может быть использовано на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях для обработки воздушных и водных сред.

Известно техническое решение для измерения таких характеристик, как концентрация положительных и отрицательных аэроионов в помещениях (см. патент РФ №2132052, кл. G01N 27/413. 1991 г.).

Также известно техническое решение (см. патент РФ №2357412, кл. А 0155/00, 2008 г. в котором измеряют физические величины - температуру, активную мощность разрядного устройства с газоразрядным промежутком между стеклянными пластинами в озонаторе, его производительность и строят график зависимости физических величин.

Недостатками известных технических решений является отсутствие возможности определения технических характеристик озонатора, таких как: емкость разрядного устройства, геометрические размеры пластин разрядного устройства и расстояние между ними.

Техническим решением является обеспечение возможности определения технических характеристик электроозонатора.

Поставленная задача достигается тем, что в способе определения конструктивных параметров электроозонатора, включающем измерение конструктивных параметров элемента, построение графика зависимости производительности от конструктивных параметров элемента и определение по построенной зависимости размеров элемента, согласно изобретению, в качестве элемента используют стеклянные пластины, сначала определяют активную мощность газоразрядного блока с газоразрядным промежутком между стеклянными пластинами и производительность, а также внутреннюю температуру озонируемого помещения, строят графики зависимости производительности от активной мощности при разной влажности помещения, затем рассчитывают емкость газоразрядного блока с учетом толщины стеклянных пластин от 2,5 до 4,5 мм и их площади от 0,1 до 1 м2 при постоянном расстоянии между ними, строят графики зависимости активной мощности газоразрядного блока от его емкости и зависимости емкости газоразрядного блока от площади стеклянных пластин при разной их толщине, далее составляют номограмму из ранее построенных графиков, после чего осуществляют геометрические построения, начиная с графика зависимости производительности озонатора от его активной мощности, следующим образом: производительность озонатора на выходе из установки находят на оси производительности при заданной температуре и отмечают точкой 1, от которой проводят прямую линию до пересечения с кривой зависимости производительности электроозонатора от его активной мощности при заданной влажности воздуха в помещении и отмечают точку 2; затем опускают прямую линию до пересечения с кривой зависимости активной мощности газоразрядного блока от его емкости и отмечают точку 3; от которой проводят перпендикуляр до пересечения с кривой зависимости емкости газоразрядного блока от площади стеклянных пластин при заданной толщине до линии, соответствующей толщине стекла, которое будет использоваться при изготовлении разрядного устройства; получают точку 4 и от нее поднимают перпендикуляр до пересечения с осью площади стеклянных пластин, на которой отмечают точку 5, которая и является определяемым конструктивным параметром озонатора.

Новизна заявляемого предложения усматривается в том, что использование номограммы обеспечивает возможность выбора размеров газоразрядного блока электроозонатора без использования специального оборудования, что значительно облегчает его создание электроозонатора по требуемым технологическим параметрам.

По данным научно-технической и патентной литературы не обнаружена аналогичная заявленной совокупность признаков, позволяющая получить технический результат, который ранее не достигался известными средствами, что позволяет судить об изобретательском уровне заявляемого предложения.

Предложенное техническое решение воспроизводимо, в исполнении доступно и может быть использовано на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях для обработки воздушных и водных сред.

Сущность изобретения поясняется чертежом, где на фиг.1 - представлен график зависимости производительности электроозонатора от его активной мощности при разной влажности; на фиг.2 - график зависимости емкости разрядного устройства от активной мощности разрядного устройства; на фиг.3 - график зависимости емкости разрядного устройства от площади стеклянных пластин при разной их толщине; фиг.4 - номограмма для определения конструктивных параметров электроозонатора.

Способ определения конструктивных параметров электроозонатора осуществляется следующим образом.

Предварительно экспериментально определяют влияние активной мощности разрядного устройства на его производительность и строят график их зависимости при влажности 60%, 70%, 80% и 90% (фиг.1), 1 - кривая зависимости активной мощности разрядного устройства от его производительности при влажности 60%, 2 - кривая зависимости активной мощности разрядного устройства от его производительности при влажности 70%, 3 - кривая зависимости активной мощности разрядного устройства от его производительности при влажности 80%, 4 - кривая зависимости активной мощности разрядного устройства от его производительности при влажности 90%.

Осуществляют расчет газоразрядных блоков выполненных из стекол разной толщины от 2,5 до 4,5 мм. Значения относительной диэлектрической проницаемости для данных стекол по справочным данным составляет 6-10. В расчете также использовали различные значения площади газоразрядного промежутка, площадь газоразрядного промежутка варьировали от 0.1 м2 до 1 м2. Расстояние между пластинами газоразрядного промежутка оставляли неизменным 2,5 мм. По полученным данным построена следующая зависимость емкости разрядного устройства от площади стеклянных пластин при разной их толщине (фиг.3), где 5 - кривая влияния площади газоразрядного промежутка электроозонатора на его емкость для толщины стекла 2,5 мм; 6 - для толщины стекла 3,5 мм; 7 - для толщины стекла 4,5 мм.

Далее определяют влияние емкости разрядного устройства электроозонатора на его активную мощность. По экспериментальным данным строят зависимость значения активной мощности электроозонатора от емкости разрядного устройства. Данная зависимость представлена на фиг.2. - кривая 8. Емкость диэлектрических барьеров не учитывалась, так как в момент зажигания разряда и при последующем его горении, она стремиться к нулю, следовательно не оказывает влияния на активную мощность электроозонатора.

Далее составляют номограмму для определения технических характеристик электроозонатора (фиг.4) из ранее построенных графиков зависимостей производительности разрядного устройства от его активной мощности, емкости разрядного устройства от площади стеклянных пластин и от активной мощности разрядного устройства и дополнительных осей внутренней температуры озонируемого помещения при различной влажности воздуха, затем осуществляют геометрические построения и определяют технические характеристики электроозонатора.

Пример конкретного осуществления способа определения конструктивных параметров электроозонатора.

Для озонатора с производительностью 20 г/час при внутренней температуре 8°С озонируемого помещения с влажностью воздуха 70% определяют габаритные размеры. Производительность озонатора на выходе из установки (20 г/час) находят на оси 03 при температуре 8°C и отмечают точкой 1, от которой проводят прямую линию до пересечения с кривой 2 зависимости производительности электроозонатора от его активной мощности при влажности воздуха в помещении 70% и отмечают точку 2. Затем опускают прямую линию до пересечения с кривой 8 зависимости активной мощности от емкости газоразрядного промежутка, получаем точку 3. От точки 3 проводим перпендикуляр до пересечения с кривой 7 зависимости емкости газоразрядного промежутка от площади стеклянных пластин (толщина стекла 4,5 мм). Перпендикуляр необходимо проводить до линии, которая соответствует толщине стекла, которое будет использоваться при изготовлении разрядного устройства. Получаем точку 4 и от нее поднимаем перпендикуляр до пересечения с осью F (площадь стеклянных пластин) и отмечаем точку 5. которая и является определяемым конструктивным параметром озонатора, соответствующее значению площади стеклянных пластин электроозонатора.

Способ определения конструктивных параметров электроозонатора, включающий измерение конструктивных параметров элемента, построение графика зависимости производительности от конструктивных параметров элемента и определение по построенной зависимости размеров элемента, отличающийся тем, что в качестве элемента используют стеклянные пластины, сначала определяют активную мощность газоразрядного блока с газоразрядным промежутком между стеклянными пластинами и производительность, а также внутреннюю температуру озонируемого помещения, строят графики зависимости производительности от активной мощности при разной влажности помещения, затем рассчитывают емкость газоразрядного блока с учетом толщины стеклянных пластин от 2,5 до 4,5 мм и их площади от 0,1 до 1 м при постоянном расстоянии между ними, строят графики зависимости активной мощности газоразрядного блока от его емкости и зависимости емкости газоразрядного блока от площади стеклянных пластин при разной их толщине, далее составляют номограмму из ранее построенных графиков, после чего осуществляют геометрические построения, начиная с графика зависимости производительности озонатора от его активной мощности, следующим образом: производительность озонатора на выходе из установки находят на оси производительности при заданной температуре и отмечают точкой 1, от которой проводят прямую линию до пересечения с кривой зависимости производительности электроозонатора от его активной мощности при заданной влажности воздуха в помещении и отмечают точку 2; затем опускают прямую линию до пересечения с кривой зависимости активной мощности газоразрядного блока от его емкости и отмечают точку 3, от которой проводят перпендикуляр до пересечения с кривой зависимости емкости газоразрядного блока от площади стеклянных пластин при заданной толщине до линии, соответствущей толщине стекла, которое будет использоваться при изготовлении разрядного устройства; получают точку 4 и от нее поднимают перпендикуляр до пересечения с осью площади стеклянных пластин, на которой отмечают точку 5, которая и является определяемым конструктивным параметром озонатора.
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРООЗОНАТОРА
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРООЗОНАТОРА
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРООЗОНАТОРА
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРООЗОНАТОРА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-14 из 14.
10.04.2016
№216.015.30d0

Аэроциклон

Изобретение относится к устройствам для непрерывной обработки и разделения по удельным весам веществ, находящихся в промышленных, бытовых и других отходящих газах, и может найти применение в химической, энергетической, пищевой и других отраслях промышленности, а также в коммунальном хозяйстве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580726
Дата охранного документа: 10.04.2016
27.05.2016
№216.015.41cb

Устройство для дегазации воздушных сред, содержащих мелкую твердую фракцию

Изобретение относится к устройствам для непрерывной обработки и разделения по удельным весам веществ, находящихся в промышленных, бытовых и других отходящих газах, и может найти применение в химической, энергетической, пищевой и других отраслях промышленности, а также в коммунальном хозяйстве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002584997
Дата охранного документа: 27.05.2016
27.05.2016
№216.015.41d7

Дегазатор для воздушных сред, содержащих крупные твердые фракции

Изобретение относится к устройствам для непрерывной обработки и разделения по удельным весам веществ, находящихся в промышленных, бытовых и других отходящих газах, и может найти применение в химической, энергетической, пищевой и других отраслях промышленности, а также в коммунальном хозяйстве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002584996
Дата охранного документа: 27.05.2016
13.01.2017
№217.015.913e

Способ стимулирования ростовых процессов микроводоросли хлореллы

Изобретение относится к биотехнологии и может быть использовано для повышения продуктивности культивирования микроводорослей хлореллы. Способ предусматривает обработку микроводоросли Chlorella vulgaris ИФР № С-111 озоновоздушной смесью с концентрацией озона не более 7,2 мг/м в течение 6...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002605636
Дата охранного документа: 27.12.2016
Показаны записи 61-68 из 68.
10.08.2013
№216.012.5b46

Комбайн зерноуборочный прямоточный

Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению. Комбайн включает жатку, наклонную камеру, молотильно-сепарационный аппарат и воздуходувку. Молотильно-сепарационный аппарат выполнен в виде коаксиально установленных с зазором наружного, среднего и внутреннего винтовых барабанов....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002488987
Дата охранного документа: 10.08.2013
10.08.2013
№216.012.5d76

Устройство для соединения дренажных труб

Изобретение относится к области мелиорации и может быть использовано для устройства закрытого дренажа на орошаемых и осушаемых землях. Устройство для соединения дренажных труб 1 и 2 включает соединительные элементы 4, которые установлены в отверстиях 3 у торцов соединяемых труб и выполнены в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002489547
Дата охранного документа: 10.08.2013
10.09.2013
№216.012.66dc

Устройство для отделения жидкой фазы из материалов

Изобретение относится к устройству для отделения жидкой фазы из материалов, включающему наружный барабан, внутри которого закреплен фильтр, входной патрубок, патрубки для отвода фильтрата и сгущенной фракции. Устройство характеризуется тем, что фильтр с постоянным шагом винтовых линий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002491979
Дата охранного документа: 10.09.2013
20.09.2013
№216.012.6ae8

Движитель

Изобретение относится к движителям. Движитель выполнен в виде пустотелой цилиндрической многозаходной винтовой рубашки, смонтированной по периметру корпуса транспортного устройства с возможностью вращения вокруг него. Движитель изготовлен из одной полосы, согнутой по прямым линиям, размещенным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002493019
Дата охранного документа: 20.09.2013
27.09.2013
№216.012.6f8c

Стальная опора линии электропередачи и способ ее монтажа

Изобретение относится к строительству объектов энергетики, в частности к устройству опор воздушных линий электропередачи, прожекторных матч, радиоантенн. Технический результат - усиление несущей способности и устойчивости к боковым горизонтальным воздействиям. Стальная опора линии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494207
Дата охранного документа: 27.09.2013
10.11.2013
№216.012.802a

Автономный асинхронный генератор с двухполюсной статорной обмоткой

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано при проектировании автономных электростанций с приводом от двигателей внутреннего сгорания, ветродвигателей и/или гидродвигателей. Технический результат, достигаемый при использовании настоящего изобретения, состоит в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002498483
Дата охранного документа: 10.11.2013
10.03.2014
№216.012.a908

Бетоносмеситель

Изобретение относится к устройствам для приготовления бетонных смесей. Для расширения технологических возможностей барабан бетоносмесителя выполнен по первому варианту по периметру в виде многозаходной винтовой поверхности с винтовыми канавками внутри и снаружи барабана под углом 5°-30° к оси...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002508987
Дата охранного документа: 10.03.2014
20.05.2014
№216.012.c44d

Асинхронный генератор с восьмиполюсной статорной обмоткой

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в асинхронных генераторах автономных электростанций. Технический результат, достигаемый при использовании настоящего изобретения, состоит в повышении энергоэффективности асинхронного генератора путем выполнения частей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002516012
Дата охранного документа: 20.05.2014
+ добавить свой РИД