冷却系统对臭氧发生器合成的影响:由热化理论计算出的臭氧合成能量利用效率的理论值为12009/kWh,但实际情况远未达到这个值。实验结果表明,输入臭氧发生器的能量仅占臭氧合成能量的4~12%,其余大部分能量转化为热量,而臭氧合成是一个可逆过程。气体产量越大,气体产量越稳定,臭氧分解越容易。
为了设计合理的冷却系统,人们尝试了两种冷却方式:单水冷、双水冷或双液冷(外部电杆采用水冷,内部电杆采用油冷)。其中,双水冷效果更好,但成本更高。除了设计不同的冷却方式外,还建议降低冷却介质初始温度和工质气体温度,增加冷却介质流量,加强对冷却介质的扰动,提高发电机侧传热系数。从组成结构可以看出,单个臭氧发生器管道的结构和材料,尤其是介质层和阻挡介质材料的厚度,对臭氧发生器管道的整体性能有很大的影响。对于不同的材料,当阻挡介质的介电常数增加时,放电强度随着阻挡介质层的厚度而增加;对于相同的材料,当阻挡电介质层的厚度增加时,阻挡电介质层的介电常数增加,放电强度降低。对于相同的材料,当阻挡电介质层的厚度减小时,放电强度增加。
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