冷卻系統(tǒng)對臭氧發(fā)生器合成的影響:由熱化理論計算出的臭氧合成能量利用效率的理論值為12009/kWh,但實際情況遠未達到這個值。實驗結(jié)果表明,輸入臭氧發(fā)生器的能量僅占臭氧合成能量的4~12%,其余大部分能量轉(zhuǎn)化為熱量,而臭氧合成是一個可逆過程。氣體產(chǎn)量越大,氣體產(chǎn)量越穩(wěn)定,臭氧分解越容易。
為了設計合理的冷卻系統(tǒng),人們嘗試了兩種冷卻方式:單水冷、雙水冷或雙液冷(外部電桿采用水冷,內(nèi)部電桿采用油冷)。其中,雙水冷效果更好,但成本更高。除了設計不同的冷卻方式外,還建議降低冷卻介質(zhì)初始溫度和工質(zhì)氣體溫度,增加冷卻介質(zhì)流量,加強對冷卻介質(zhì)的擾動,提高發(fā)電機側(cè)傳熱系數(shù)。從組成結(jié)構(gòu)可以看出,單個臭氧發(fā)生器管道的結(jié)構(gòu)和材料,尤其是介質(zhì)層和阻擋介質(zhì)材料的厚度,對臭氧發(fā)生器管道的整體性能有很大的影響。對于不同的材料,當阻擋介質(zhì)的介電常數(shù)增加時,放電強度隨著阻擋介質(zhì)層的厚度而增加;對于相同的材料,當阻擋電介質(zhì)層的厚度增加時,阻擋電介質(zhì)層的介電常數(shù)增加,放電強度降低。對于相同的材料,當阻擋電介質(zhì)層的厚度減小時,放電強度增加。
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