[实用新型]一种高压电极体及臭氧发生器有效
申请号: | 201320139235.X | 申请日: | 2013-03-25 |
公开(公告)号: | CN203222481U | 公开(公告)日: | 2013-10-02 |
发明(设计)人: | 张宽照 | 申请(专利权)人: | 北京乾润开元环保科技有限公司 |
主分类号: | C01B13/11 | 分类号: | C01B13/11 |
代理公司: | 北京超凡志成知识产权代理事务所(普通合伙) 11371 | 代理人: | 李世喆 |
地址: | 100084 北京市海淀区农大*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 高压 电极 臭氧发生器 | ||
技术领域
本实用新型涉及臭氧发生装置技术领域,特别涉及一种高压电极体及臭氧发生器。
背景技术
高压放电式臭氧发生器中按冷却方式划分,有水冷型和风冷型。臭氧发生器工作时会产生大量的热能,需要冷却,否则臭氧会因高温而边产生边分解。总体性能稳定的高性能臭氧发生器通常都是水冷式的。水冷型发生器冷却效果好,工作稳定,臭氧无衰减,并能长时间连续工作。在选用发生器时,应尽量选用水冷型的。
现有的臭氧发生器上使用的高压电极体为合金体的外部包裹一层陶瓷层或者玻璃层,将高压电机体上的陶瓷层或者玻璃层直接与地电极的放电面接触,在陶瓷层或者玻璃层与地电极之间进行高压放电。
存在的问题在于,现有的臭氧发生器中的电极体中的合金体和陶瓷层受到局部较强的外力时,容易破裂。
实用新型内容
本实用新型提供的一种高压电极体及臭氧发生器,能够使得高压电极体上的陶瓷层不易破裂。
本实用新型的技术方案是这样实现的,一种高压电极体,包括等离子化处理的陶瓷层、合金层和弹性垫层;
沿所述合金层的厚度方向,所述陶瓷层、所述合金层和所述弹性垫层依次分布,且所述陶瓷层、所述合金层和所述弹性垫层的厚度方向一致。
与现有技术相比,本实用新型提供的一种高压电极体上增设了弹性垫层,使得在合金层和陶瓷层在受到外力时,所述弹性垫层起到缓冲的作用,使得陶瓷层受到外力的局部冲击时,能够将承受的冲击力通过弹性垫层缓冲开,不易破碎。并将设在所述合金层上的所述陶瓷层进行等离子化处理,增加了陶瓷层的强度,使得陶瓷层不易破碎。
本实用新型所述的一种臭氧发生器包括地电极和前述的高压电极体;
所述高压电极体通过所述陶瓷层和所述地电极紧贴。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,以下将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,以下描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员而言,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图所示实施例得到其它的实施例及其附图。
图1为本实用新型提供的一种高压电极体的结构示意图;
1.合金层,2.弹性垫层,3.陶瓷层,4.高压引线孔,5.限位槽。
具体实施方式
以下将结合附图对本实用新型各实施例的技术方案进行清楚、完整的描述,显然,所描述的实施例仅是本实用新型的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所得到的所有其它实施例,都属于本实用新型所保护的范围。
实施例1:如图1所示
一种高压电极体,包括等离子化处理的陶瓷层3、合金层1和弹性垫层2;
沿所述合金层1的厚度方向,所述陶瓷层3、所述合金层1和所述弹性垫层2依次分布,且所述陶瓷层3、所述合金层1和所述弹性垫层2的厚度方向一致。
与现有技术相比,本实用新型提供的一种高压电极体上增设了弹性垫层2,使得在合金层1和陶瓷层3在受到外力时,所述弹性垫层2起到缓冲的作用,使得陶瓷层3受到外力的局部冲击时,能够将承受的冲击力通过弹性垫层2缓冲开,不易破碎。并将设在所述合金层1上的所述陶瓷层3进行等离子化处理,增加了陶瓷层3的强度,使得陶瓷层3不易破碎。
本实用新型所述的一种臭氧发生器包括地电极和前述的高压电极体;
所述高压电极体通过所述陶瓷层3和所述地电极紧贴。
实施例2:为了提供更多有意效果,特提供以下实施例
一种高压电极体,包括等离子化处理的陶瓷层3、合金层1和弹性垫层2;
沿所述合金层1的厚度方向,所述陶瓷层3、所述合金层1和所述弹性垫层2依次分布,且所述陶瓷层3、所述合金层1和所述弹性垫层2的厚度方向一致。
与现有技术相比,本实用新型提供的一种高压电极体上增设了弹性垫层2,使得在合金层1和陶瓷层3在受到外力时,所述弹性垫层2起到缓冲的作用,使得陶瓷层3受到外力的局部冲击时,能够将承受的冲击力通过弹性垫层2缓冲开,不易破碎。并将设在所述合金层1上的所述陶瓷层3进行等离子化处理,增加了陶瓷层3的强度,使得陶瓷层3不易破碎。
为了方便高压电极体和高压电源之间的连接,可以在所述陶瓷层3和所述合金层1上分别设置一个通孔,两个通孔的轴向共轴,并且两个通孔的深度方向均和所述陶瓷层3以及所述合金层1的厚度方向一致,两个所述通孔构成方便所述高压电极体和高压电源连接的高压引线孔4。
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