本發明提供了一種新型介質阻擋放電水處理裝置電極,屬于水處理技術領域。
背景技術:
目前,應用在水處理中的等離子放電形式主要包括:電暈放電、輝光放電、弧光放電、介質阻擋放電等。其中,介質阻擋放電在水處理中的效率高于其它等離子放電形式。介質阻擋放電的等離子技術,按其結構不同又可以分為線筒式,針板式,雙板式。其中,線筒式介質阻擋放電的等離子技術在水處理方面效果最好。
傳統介質阻擋放電的等離子技術,其核心是將高壓電極插入到絕緣介質管中,低壓電極置于絕緣介質管外,當高壓電極與低壓電極之間被施加高頻率高電壓的電壓時,高壓電極與絕緣介質管之間的空氣被電離,便可以產生等離子體。
然而,傳統的機制阻擋放電的等離子技術使用的都為圓桿形的高壓電極,同時為產生足夠的等離子體,電極長度都較長,這就造成了以下的問題:由于工藝、安裝等問題,使電極與絕緣介質管產生偏斜,致使等離子產生效率降低,甚至產在電極末端產生電弧,增加能耗;同時,產生等離子體的過程中,電極在電場的作用下,絕緣介質管在水流的作用,相互發生碰撞,長此以往,會減少等離子裝置的使用壽命,造成絕緣介質管斷裂。
技術實現要素:
為了解決以上問題,本發明提供了一種新型介質阻擋放電水處理裝置電極,具體技術方案如下:
作為進一步的改進,其特征在于,所述電極為超耐氧化合金金屬材料制成的彈簧狀電極,合金金屬絲直徑0.5mm~3mm之間。彈簧狀外徑與于絕緣介質管的內徑一致。彈簧形狀的電極可以緊貼絕緣介質管的內壁。因此,彈簧形狀的電極與絕緣介質管之間不會產生偏斜、晃動。
作為進一步的改進,其特征在于,所述彈簧狀電極的節矩可調,能較為簡易的通過改變電極的節矩,達到匹配所需的電參數。
作為進一步的改進,其特征在于,所述的新型介質阻擋放電水處理裝置電極,接通高頻高壓脈沖電源,向電極和陰電極之間施加電壓,其輸出峰值電壓為15~45kv,頻率為10~40khz,使電極放電,迅速激發電極周圍介質,產生等離子體和強氧化物質。
附圖說明
圖1為本發明可以適用的水處理裝置的結構圖;
圖2為電極的構造圖;
其中:1是反應容器,2是高頻高壓脈沖電源,3是氣泵,4是絕緣固定裝置,5是密封裝置一,6是密封裝置二,7是絕緣介質管,8是電極,9是陰電極,10是曝氣裝置。
具體實施方式
為使本發明的上述目的、特征和優點能夠更加明顯易懂,下面結合附圖對本發明的具體實施方式做詳細的說明。
在下面的描述中闡述了很多具體細節以便于充分理解本發明,但是本發明還可以采用其他不同于在此描述的其它方式來實施,因此本發明不受下面公開的具體實施例的限制。
參照圖1,該實施例的彈簧形電極介質阻擋放電水處理裝置包含以下結構:彈簧形電極(8)插入絕緣介質管(7)中,陰電極(9)置于絕緣介質管(7)外的水中,絕緣介質管(7)的一端插入在絕緣固定裝置(4)內,一端連接到曝氣裝置(10),絕緣固定裝置(4)通過密封裝置一(5)固定在反應容器(1)的側壁上,并與氣泵(3)相連。氣泵(3)把介質吹入絕緣固定裝置(4),介質進入到絕緣介質管(7)內,然后從絕緣介質管(7)一端進入曝氣裝置(10),當高頻高壓脈沖電源(2)為彈簧形電極(8)和陰電極(9)提供電壓時,在彈簧形電極(8)和絕緣介質管(7)之間產生等離子。
依據圖2,彈簧形的電極緊貼在絕緣介質管內壁。在介質阻擋放電的等離子發生設備中,電極與絕緣介質管之間的間隙越小,等離子產生的效率越高。因此,彈簧形狀的電極的結構可以看作等離子產生效率最高的結構。同時彈簧形狀的電極由于與絕緣介質管的內壁緊貼在一起,可以看作電極與絕緣介質管的位置相對靜止。即使在強電場的作用下產生足以使電極振動的力,電極也無法振動。因為電極無法振動,其下端與絕緣介質管之間也就不會產生電弧現象。