本發(fā)明提供了一種新型麻花電極,屬于水處理技術(shù)領(lǐng)域。
背景技術(shù):
目前,應(yīng)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(zhì)阻擋放電等。其中,介質(zhì)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(zhì)阻擋放電的等離子技術(shù),按其結(jié)構(gòu)不同又可以分為線筒式,針板式,雙板式。其中,線筒式介質(zhì)阻擋放電的等離子技術(shù)在水處理方面效果最好。
傳統(tǒng)介質(zhì)阻擋放電的等離子技術(shù),其核心是將高壓電極插入到絕緣介質(zhì)管中,低壓電極置于絕緣介質(zhì)管外,當(dāng)高壓電極與低壓電極之間被施加高頻率高電壓的電壓時(shí),高壓電極與絕緣介質(zhì)管之間的空氣被電離,便可以產(chǎn)生等離子體。
然而,傳統(tǒng)的機(jī)制阻擋放電的等離子技術(shù)使用的都為圓桿形的高壓電極,同時(shí)為產(chǎn)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,使高壓電極與絕緣介質(zhì)管產(chǎn)生偏斜,致使等離子產(chǎn)生效率降低,甚至產(chǎn)在電極末端產(chǎn)生電弧,增加能耗;同時(shí),產(chǎn)生等離子體的過程中,電極在電場的作用下,絕緣介質(zhì)管在水流的作用,相互發(fā)生碰撞,長此以往,會(huì)減少等離子裝置的使用壽命,造成絕緣介質(zhì)管斷裂。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
為了解決以上問題,本發(fā)明提供了一種新型麻花電極,具體技術(shù)方案如下:
作為進(jìn)一步的改進(jìn),其特征在于,所述電極為多邊形超耐氧化合金金屬條,按照一定角度制成麻花狀,合金金屬條制成麻花狀后,麻花金屬條外徑和絕緣介質(zhì)管的內(nèi)徑間隙0.1mm~1mm之間。
作為進(jìn)一步的改進(jìn),其特征在于,所述新型麻花電極和絕緣介質(zhì)之間有順著麻花紋理的間隙,能順利通過電離介質(zhì)。
作為進(jìn)一步的改進(jìn),其特征在于,所述新型麻花電極麻花狀節(jié)矩可調(diào),能較為簡易的通過改變電極的節(jié)矩,達(dá)到匹配所需的電參數(shù)。
作為進(jìn)一步的改進(jìn),其特征在于,所述新型麻花電極,接通高頻高壓脈沖電源(2),向電極(8)和陰電極(9)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(fā)電極周圍介質(zhì),產(chǎn)生等離子體和強(qiáng)氧化物質(zhì)。
附圖說明
圖1為本發(fā)明可以適用的水處理裝置的結(jié)構(gòu)圖;
圖2為新型麻花電極實(shí)物全貌圖;
其中:1是反應(yīng)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(zhì)管,8是麻花電極,9是陰電極,10是曝氣裝置。
具體實(shí)施方式
為使本發(fā)明的上述目的、特征和優(yōu)點(diǎn)能夠更加明顯易懂,下面結(jié)合附圖對(duì)本發(fā)明的具體實(shí)施方式做詳細(xì)的說明。
在下面的描述中闡述了很多具體細(xì)節(jié)以便于充分理解本發(fā)明,但是本發(fā)明還可以采用其他不同于在此描述的其它方式來實(shí)施,因此本發(fā)明不受下面公開的具體實(shí)施例的限制。
參照?qǐng)D1,該實(shí)施例的麻花電極介質(zhì)阻擋放電水處理裝置包含以下結(jié)構(gòu):麻花電極(8)插入絕緣介質(zhì)管(7)中,陰電極(9)置于絕緣介質(zhì)管(7)外的水中,絕緣介質(zhì)管(7)的一端插入在絕緣固定裝置(4)內(nèi),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(yīng)容器(1)的側(cè)壁上,并與氣泵(3)相連。氣泵(3)把介質(zhì)吹入絕緣固定裝置(4),介質(zhì)進(jìn)入到絕緣介質(zhì)管(7)內(nèi),然后從絕緣介質(zhì)管(7)一端進(jìn)入曝氣裝置(10),當(dāng)高頻高壓脈沖電源(2)為麻花電極(8)和陰電極(9)提供電壓時(shí),在麻花電極(8)和絕緣介質(zhì)管(7)之間產(chǎn)生等離子。
當(dāng)在兩電極之上施加足夠高的電壓時(shí),兩電極間的氣體會(huì)被擊穿而形成介質(zhì)阻擋放電。這種介質(zhì)阻擋放電表現(xiàn)為均勻、漫散和穩(wěn)定,與低氣壓的輝光放電相似。當(dāng)介質(zhì)阻擋放電等離子體產(chǎn)生時(shí),電子在外加電場的作用下與氣體分子頻繁碰撞,進(jìn)行能量的相互傳遞。高速運(yùn)動(dòng)的電子和離子使放電區(qū)域迅速擴(kuò)大,最后產(chǎn)生一個(gè)貫穿放電空間的高電導(dǎo)率的絲狀放電通道,直至電極末端。介質(zhì)阻擋放電產(chǎn)生的非熱等離了體分布在貫穿放電空間的絲狀放電通道內(nèi),可使氣體發(fā)生電離,產(chǎn)生各種活性物質(zhì),如03等,整體具有強(qiáng)氧化性。同時(shí),利用等離子體的高能量和非熱力學(xué)平衡特性,借助等離子體中體相均勻分布的紫外光降解廢水中污染物。
麻花狀的原電極棱角緊貼在絕緣介質(zhì)管內(nèi)壁,其間隙相當(dāng)小。在介質(zhì)阻擋放電的等離子發(fā)生設(shè)備中,電極與絕緣介質(zhì)管之間的間隙越小,等離子產(chǎn)生的效率越高。因此,麻花狀的電極的結(jié)構(gòu)可以看作等離子產(chǎn)生效率極高的結(jié)構(gòu)。麻花形高壓電極留有足夠的空氣流通通道,不影響空氣流通,并能迅速并完全的將氣流通道中的介質(zhì)(空氣)電離。麻花狀電極的電阻率小,導(dǎo)電效果好,對(duì)等離子設(shè)備來說,就是減小了電損耗。同時(shí),麻花狀電極的結(jié)構(gòu)使其選材更加多樣性,可以使用抗氧化耐腐蝕性能更好的材料。