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WO2015122132A1 - チューブ型のオゾン発生装置 - Google Patents

チューブ型のオゾン発生装置 Download PDF

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Publication number
WO2015122132A1
WO2015122132A1 PCT/JP2015/000373 JP2015000373W WO2015122132A1 WO 2015122132 A1 WO2015122132 A1 WO 2015122132A1 JP 2015000373 W JP2015000373 W JP 2015000373W WO 2015122132 A1 WO2015122132 A1 WO 2015122132A1
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WO
WIPO (PCT)
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clip
tube
ozone
ozone generator
electrode
Prior art date
Application number
PCT/JP2015/000373
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
裕二 寺島
吉田 久次
秀樹 廣井
勝博 北村
安央 尾形
Original Assignee
住友精密工業株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 住友精密工業株式会社 filed Critical 住友精密工業株式会社
Priority to CN201580003306.5A priority Critical patent/CN105849037A/zh
Publication of WO2015122132A1 publication Critical patent/WO2015122132A1/ja

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    • CCHEMISTRY; METALLURGY
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01TSPARK GAPS; OVERVOLTAGE ARRESTERS USING SPARK GAPS; SPARKING PLUGS; CORONA DEVICES; GENERATING IONS TO BE INTRODUCED INTO NON-ENCLOSED GASES
    • H01T19/00Devices providing for corona discharge

Definitions

  • the present invention relates to a tube-type ozone generator, and in particular, to a structure for supplying electrons.
  • Ozone has a strong oxidizing action and decomposes into harmless oxygen after the action. Therefore, ozone is frequently used for processing such as cleaning, sterilization, and deodorization in the fields of semiconductor manufacturing, food manufacturing, water treatment, and the like.
  • a gap (discharge gap) is provided between a pair of electrodes opposed via a dielectric.
  • silent discharge is generated in the discharge gap.
  • a source gas containing oxygen in the discharge gap the source gas is ozonized and ozone is generated.
  • a tube-type ozone generator as an ozone generator that employs such a silent discharge method.
  • a discharge tube having a tube shape is used as a dielectric constituting a unit that generates ozone.
  • a plurality of discharge tubes can be densely arranged in parallel, so that there is an advantage that the size is easily increased.
  • Patent Document 1 The structure of the power supply in the tube-type ozone generator is disclosed in Patent Document 1 and Patent Document 2, for example.
  • Patent Document 1 a rod-shaped electron supply that is electrically connected to a high-voltage power supply is arranged inside a dielectric tube, and the electron supply is made of an electrode metallized on the inner surface of the dielectric tube and stainless steel wool. It is electrically connected through the material.
  • Patent Document 2 a lantern-shaped supply electron having a plurality of slits formed on the outer peripheral surface is used, and the supply electron is elastically brought into contact with an electrode metallized on the inner surface of the dielectric tube.
  • the power source and the electrode are electrically connected.
  • the dielectric tube is made of glass or the like, but the inner surface is often not a perfect circle due to the influence of the material and molding accuracy, and the inner diameter also varies to some extent. From the micro level, the inner surface of the dielectric tube is not smooth and has irregularities.
  • the contact between the power supply and the electrode is ensured by using a wool material or a lantern type shape, but since the shape of the wool material and the lantern type is complicated, there is a problem that the production is troublesome.
  • a main object of the present invention is to provide an ozone generator that can be easily manufactured.
  • An ozone generation unit provided in a tube-type ozone generator according to the present invention includes a cylindrical outer electrode tube and a discharge tube disposed inside the outer electrode tube with a discharge gap therebetween. .
  • the discharge tube is provided in close contact with the inner peripheral surface of the dielectric tube in a state of having a cylindrical dielectric tube having an opening at at least one end and an exposed end protruding from the opening.
  • an electron supply connected to an external power source for supplying power to the electrode film.
  • the electron supply includes an inner clip installed inside the electrode film, and an outer clip installed outside the electrode film, and the exposed end is formed by the inner clip and the outer clip. The part is sandwiched.
  • the exposed end can be easily provided by adjusting the length of the electrode film in the longitudinal direction of the dielectric tube. Can do. And since the exposed end portion of the electrode film is sandwiched between the inner clip and the outer clip, the electrode film and the electron supply can be directly and uniformly contacted, and the electrode film can be stably Power can be supplied.
  • the outer clip has a plurality of clip portions so as to sandwich the end portions of the plurality of electrode films at a time, and the plurality of exposed end portions are respectively disposed inside the exposed end portions. It is preferable to be sandwiched between the inner clip and the clip portion.
  • one outer clip can be used to sandwich the end portions of a plurality of electrode films at once. Therefore, it is possible to reduce the number of work steps for sandwiching the exposed end portion of the electrode film. In addition, a large number of discharge tubes can be connected easily, and the contact resistance can be reduced.
  • a plurality of the ozone generating units may be provided, and at least a part of the inner clip may be an inner clip with a connection terminal provided directly with a connection terminal electrically connected to the external power source.
  • FIG. 1 It is a schematic perspective view which shows the tube type ozone generator of 1st Embodiment. It is the schematic side view which a part was abbreviate
  • (A) is a top view
  • (b) is the front view which abbreviate
  • (A) is a top view
  • (b) is a front view.
  • (A) is a top view
  • (b) is a front view.
  • (A) is a top view
  • (b) is the front view which abbreviate
  • (A) is a top view which shows the modification of an outer side clip
  • (b) is a front view which shows the modification of a construction clip.
  • the tube-type ozone generator 1 of this embodiment is shown.
  • the ozone generator 1 includes an apparatus main body 2, an auxiliary facility 3 including a control device, an operation panel, and the like that cooperate with the apparatus main body 2.
  • the apparatus main body 2 is a stainless steel pressure-resistant container having excellent corrosion resistance, and ozone is generated therein.
  • the apparatus main body 2 includes a cylindrical body portion 11 and two lid portions 12 that block both ends of the body portion 11.
  • the apparatus main body 2 is supported by a pair of leg portions 13 and 13 in a horizontally placed state.
  • One of the lid parts 12 is attached to the trunk part 11 via a hinge, and is a door that can be opened and closed.
  • the apparatus main body 2 is connected to a raw material gas pipe 14, an ozone pipe 15, a cooling pipe 16 and the like.
  • the source gas pipe 14 is connected to a source gas supply source (not shown), and a source gas such as oxygen or air is supplied to the apparatus main body 2 through the source gas pipe 14.
  • the ozone pipe 15 is connected to an ozone supply destination (not shown), and ozone generated by the apparatus main body 2 is sent to the supply destination through the ozone pipe 15.
  • the cooling pipe 16 has two cooling pipes 16a and 16b for incoming and outgoing water, each connected to a heat exchanger or the like not shown. Cooling water is circulated and supplied to the apparatus main body 2 through these cooling pipes 16a and 16b.
  • the inside of the apparatus main body 2 is partitioned into a source gas chamber 18, a cooling chamber 19, and an ozone chamber 20 by two partition plates 17 and 17 made of stainless steel.
  • the source gas chamber 18 is disposed at one end of the apparatus main body 2 and communicates with the source gas pipe 14.
  • the ozone chamber 20 is disposed at the other end of the apparatus main body 2 and communicates with the ozone pipe 15.
  • the cooling chamber 19 is located between the source gas chamber 18 and the ozone chamber 20 and occupies most of the apparatus main body 2.
  • the cooling chamber 19 communicates with the incoming cooling pipe 16a at the lower corner portion on the ozone chamber 20 side, and communicates with the outgoing cooling piping 16b at the upper corner portion on the source gas chamber 18 side.
  • a plurality of ozone generation units 30 are installed so as to cross the cooling chamber 19 and extend in parallel along the longitudinal direction of the body 11.
  • the ozone generation units 30 are arranged in a dense state. Specifically, the triangles are arranged so that the pitch between the ozone generation units 30 located adjacent to each other has the same length. In each of these ozone generation units 30, ozone is generated from the raw material gas.
  • FIG. 3 and FIG. 4 show details of the ozone generation unit 30.
  • the ozone generation unit 30 includes an outer electrode tube 31 and a discharge tube 32.
  • the outer electrode tube 31 is made of a cylindrical stainless steel tube, and each end thereof is joined to each partition plate 17 without a gap.
  • the outer electrode tube 31 is electrically grounded via the partition plate 17 and constitutes a low voltage side electrode.
  • the periphery of the outer electrode tube 31 is filled with cooling water, and each ozone generation unit 30 is cooled by the cooling water.
  • a discharge tube 32 is disposed concentrically inside the outer electrode tube 31.
  • the discharge tube 32 includes a dielectric tube 33, an electrode film 34, a power supply 40, and the like.
  • the dielectric tube 33 is an elongated rod-like member having an opening 33a at one end, and is formed in a cylindrical shape with glass or the like, for example.
  • the general dimensions of the dielectric tube 33 are as follows: the total length is 2 m long, the outer diameter is about 10 mm to 30 mm, and the wall thickness is about 1 mm to 3 mm.
  • the outer peripheral surface of the dielectric tube 33 faces the inner peripheral surface of the outer electrode tube 31 with a slight gap (discharge gap 36) therebetween.
  • discharge gap 36 discharge gap
  • the closed end of the dielectric tube 33 is located in the ozone chamber 20, and the end of the dielectric tube 33 having the opening 33 a is located in the source gas chamber 18. Ozone is generated when the source gas flows from the source gas chamber 18 into the discharge gap 36 where the silent discharge is generated. The generated ozone flows out into the ozone chamber 20 and is sent out to the supply destination through the ozone pipe 15.
  • the electrode film 34 is formed in a cylindrical shape using a thin metal conductor having high elasticity and excellent electrical conductivity, such as a stainless spring steel plate.
  • the electrode film 34 is inserted into the dielectric tube 33 through the opening 33a in a state where the metal conductor is elongated and cylindrical, and then the metal conductor is formed inside the dielectric tube 33 by its own elastic force. Is in close contact with the inner peripheral surface of the dielectric tube 33 by spreading outward in the radial direction.
  • the electrode film 34 can be removed from the dielectric tube 33, so that only the electrode film 34 can be replaced. .
  • the electrode film 34 is placed on the dielectric tube 33 with a part (also referred to as an exposed end 34a) protruding from the opening 33a.
  • the electron supply 40 is connected to the high voltage side of the external power source 37 and supplies power to the electrode film 34, and is configured by an inner clip 41, an outer clip 42, and the like as shown in FIG.
  • the inner clip 41 and the outer clip 42 are all formed by metal press processing, multi-forming, processing jigs, etc., and are excellent in elasticity and electrical conductivity.
  • the outer clip 42 is a cylindrical member partly divided in the axial direction and has a C-shaped cross section.
  • the inner diameter of the outer clip 42 is smaller than the inner diameter of the dielectric tube 33 in a no-load state where no external force is applied.
  • the length L2 in the axial direction of the exposed end portion 34a is not a problem as long as it is larger than 0, that is, exposed from the opening 33a, but is larger than the length L1 in the axial direction of the outer clip 42 (L2 ⁇ L1). It is preferable that L2 ⁇ 2L1 is more preferable.
  • the inner clip 41 is also a cylindrical member having a C-shaped cross section.
  • the outer diameter of the inner clip 41 is formed larger than the inner diameter of the dielectric tube 33 in an unloaded state.
  • the axial length L3 of the inner clip 41 is formed to be at least larger than the axial length L1 of the inner clip 41.
  • the outer clip 42 is expanded in diameter by applying an external force, and is fitted to the outside of the exposed end portion 34a in which the inner clip 41 is inserted.
  • the outer clip 42 is contracted, so that the outer clip 42 is placed on the outer side of the electrode film 34 in a state of being pressed against the exposed end portion 34a from the outer side.
  • the inner clip 41 is reduced in diameter by applying an external force, and is inserted inside the electrode film 34 until the tip is located inside the dielectric tube 33. Then, when the external force is removed, the inner clip 41 expands. Therefore, the inner clip 41 is placed inside the electrode film 34 in a state of being pressed against the electrode film 34 from the inside.
  • the exposed end 34a is sandwiched between the inner clip 41 and the outer clip 42, and is in a state of being pressed from the inside and outside.
  • the exposed end portion 34 a of the electrode film 34 that protrudes from the opening 33 a of the dielectric tube 33 is sandwiched between the inner clip 41 and the outer clip 42 so as to be in direct and uniform contact with the power supply 40. . Therefore, power can be stably supplied to the electrode film 34.
  • each of the feeders 40 is connected in series, that is, one feeder 40 is connected to one or two neighboring feeders 40, but the connection pattern between the feeders 40 is a specification. It is set appropriately according to
  • connection terminals 43 electrically connected to the lead wires 44 are provided at a plurality of locations of the group of the power supply 40 connected to each other.
  • the lead wire 44 is electrically connected to an external power source 37 outside the figure. Power is supplied from the external power source 37 to the group of power supply 4 via the connection terminal 43 and the lead wire 44.
  • connection of the group of power supply units 40 is a work with a large load because the gap between adjacent power supply units 40 is small and the number of power supply units 40 is large.
  • the shapes of the inner clip 41 and the outer clip 42 are devised so that the connection of the power supply 40 can be easily performed.
  • the inner clip 41 is formed such that the length L4 of the inner clip 41 protruding from the opening 33a of the dielectric tube 33 is at least twice the length L1 of the outer clip 42 in the axial direction. is set up. The reason why the number is twice or more is to allow at least two or more outer clips 42 to overlap the inner clip 41.
  • two outer clips 42 are integrally formed so as to sandwich two exposed end portions 34a at a time (also referred to as an outer clip pair 42P).
  • a bent portion 45 that is bent is provided between the two outer clips 42, 42 connected in series.
  • the dimension between the two outer clips 42 and 42 is set according to the pitch between the feeders 40 located adjacent to each other. Since the bent portion 45 is elastically deformed, it can cope with even a slight shift in pitch.
  • a part of the inner clip 41 is an inner clip 52 with a connection terminal in which the connection terminal 43 is provided directly on the inner clip 41 as shown in FIG.
  • connection terminals 43 can be easily provided at a desired location.
  • FIG. 9 shows the power supply 40 connected to each other using these outer clip pairs 42P.
  • the outer clip pair 42P is fitted into the two exposed end portions 34a and 34a adjacent to each other, thereby forming a supply pair in which the two supply electrons 40 and 40 are electrically connected. Furthermore, another outer clip pair 42P is fitted into the two exposed end portions 34a, 34a adjacent to the electron supply pair, and further, an electron supply pair is formed.
  • the two adjacent supply electrons 40 and 40 are arranged such that the outer clip pair 42P is overlapped in the longitudinal direction of the dielectric tube 33, and the two The inner clips 41 and 41 are sandwiched.
  • the outer clip pairs 42P are alternately fitted into the exposed end portion 34a and the inner clip 41 of each of the feeders 40, whereby a large number of the feeders 40 can be easily connected.
  • Second Embodiment 10 to 12 show an ozone generator according to the second embodiment. Since the basic configurations of the ozone generator and the discharge tube of the present embodiment are the same as those of the first embodiment, the same reference numerals are used for the configurations of the same functions, and descriptions thereof are omitted.
  • the outer clip 42 is used alone, and the feeder 40 is separately provided with a construction clip 50 and a construction clip 51 with connection terminals as shown in FIGS. 10 and 11. .
  • the installation clip 50 has a pair of insertion legs 50a extending opposite to each other, and an installation section 50b spanning one end of the insertion legs 50a.
  • a bent portion 50c that can be elastically deformed is formed at an intermediate portion of the erection portion 50b.
  • the dimension between the insertion legs 50a and 50a is set in accordance with the pitch between the power supply units 40 located adjacent to each other. Specifically, the size between the plug-in legs 50a and 50a is slightly smaller than the pitch between the power supply units 40 located adjacent to each other.
  • Each insertion leg portion 50 a is formed in an inferior arc shape in cross section in accordance with the inner peripheral surface of the inner clip 41 installed in the dielectric tube 33 and the shape of the ozone generation unit 30.
  • each insertion leg portion 50a and 50a are expanded, and each insertion leg portion 50a is inserted into the two inner clips 41 and 41 adjacent to each other, whereby the installation clip 50 is connected to the two inner clips 41 and 41. It will be erected. By doing so, each insertion leg part 50a is crimped
  • FIG. 11 shows an erection clip 51 with connection terminals.
  • the connection terminal 43 capable of connecting the lead wire 44 is integrally provided on the installation section 50b.
  • FIG. 12 shows the power supply 40 connected to each other using the installation clip 50 and the installation clip 51 with connection terminals.
  • the connection by the erection clip 50 and the bridging clip 51 with the connection terminal is made by simply inserting the erection clip 50 and the bridging clip 51 with the connection terminal into the two adjacent inner clips 41, 41 from the direction in which the opening 33 a of the dielectric tube 33 faces. Therefore, workability is excellent.
  • connection terminal 43 can be easily provided only by setting a part of the installation clip 50 as the installation clip 51 with the connection terminal.
  • ozone generator concerning this invention is not limited to embodiment mentioned above, The other various structure is also included.
  • three or more outer clips 42 may be connected. Further, as shown in FIG. 13B, two or more bridging clips 50 may be connected.
  • a large number of connections is advantageous in terms of workability and electrical resistance. In particular, a large number of these, such as 10 or 20, may be used. Then, if one outer clip 42 or the like is required, one can be cut and used, and if two are required, two can be cut and used. Since it can be used by dividing it as necessary, it has excellent versatility.
  • a part of the inner clips 41 may be used as the inner clips 52 with connection terminals shown in FIG.

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Abstract

 オゾン発生ユニット30を備えたチューブ型のオゾン発生装置1である。オゾン発生ユニット30は、放電ギャップ36を隔てて外側電極管31の内側に配置される放電管32を有している。放電管32は、開口33aを有する誘電体管33と、開口33aから端部34aをはみ出た状態で誘電体管33の内周面に設置される電極膜34と、給電子40とを有している。給電子40は内側クリップ41と外側クリップ42とを有し、内側クリップ41と外側クリップ42とによって電極膜34の露出端部34aが挟み込まれている。

Description

チューブ型のオゾン発生装置
 本発明は、チューブ型のオゾン発生装置に関し、その中でも特に給電子の構造に関する。
 オゾンは、強力な酸化作用があり、作用後には無害な酸素等に分解する。そのため、オゾンは、半導体製造や食品製造、水処理等の分野で、洗浄や殺菌、脱臭等の処理に多用されている。
 このようなオゾンを発生するオゾン発生装置の多くには、無声放電方式が採用されている。
 無声放電方式のオゾン発生装置では、誘電体を介して対向する一対の電極間に空隙(放電ギャップ)が設けられている。一対の電極間に高電圧を印加すると、放電ギャップで無声放電が発生する。放電ギャップに酸素を含む原料ガスを流すことで、原料ガスがオゾン化し、オゾンが発生する。
 このような無声放電方式を採用したオゾン発生装置に、チューブ型のオゾン発生装置がある。チューブ型のオゾン発生装置では、オゾンを発生するユニットを構成する誘電体に、管形状をした放電管が使用されている。チューブ型のオゾン発生装置の場合、複数の放電管を平行に密集させて配置できるため、大型化し易い利点がある。
 チューブ型のオゾン発生装置における給電子の構造については、例えば、特許文献1や特許文献2に開示されている。
 特許文献1では、高圧電源と電気的に接続される棒状の給電子が誘電体管の内部に配置されており、その給電子が、誘電体管の内面にメタライズされている電極とステンレス鋼ウール材を介して電気的に接続されている。
 特許文献2では、外周面に複数のスリットが形成された提灯型形状をした給電子が用いられており、その給電子が、誘電体管の内面にメタライズされている電極に弾性接触することにより、電源と電極とを電気的に接続している。
特開2012-144425号公報 特開2013-184874号公報
 誘電体管はガラスなどで形成されているが、材料や成形精度の影響により、内面は真円となっていない場合が多く、内径もある程度ばらつきがある。ミクロなレベルで見れば、誘電体管の内表面も平滑ではなく凹凸が存在する。
 そのため、ウール材を用いたり提灯型形状にしたりして、給電子と電極との接触を確保しているが、ウール材や提灯型は形状が複雑であるため、製作が面倒という問題がある。
 そこで、本発明の主な目的は、簡単に作ることができるオゾン発生装置を提供することにある。
 本発明に係るチューブ型のオゾン発生装置に備えられるオゾン発生ユニットは、筒状の外側電極管と、放電ギャップを隔てて前記外側電極管の内側に配置される放電管と、を有している。前記放電管は、少なくとも一方の端部に開口を有する筒状の誘電体管と、前記開口からはみ出た露出端部を有する状態で前記誘電体管の内周面に密接して設けられる電極膜と、外部電源に接続されて前記電極膜に給電する給電子と、を有している。
 そして、前記給電子は、前記電極膜の内側に設置される内側クリップと、前記電極膜の外側に設置される外側クリップと、を有し、前記内側クリップと前記外側クリップとにより、前記露出端部が挟み込まれている。
 このオゾン発生装置によれば、誘電体管の内周面に、電極膜を密接させているため、電極膜の誘電体管長手方向の長さを調整すれば、簡単に露出端部を設けることができる。そして、電極膜の露出端部が内側クリップと外側クリップとによって挟み込まれた状態となっているので、電極膜と給電子とを直接的かつ均一に接触させることができ、電極膜に安定して給電することができる。
 更には、前記外側クリップは、一度に複数の前記電極膜の端部を挟み込めるように、複数のクリップ部を有し、複数の露出端部が、それぞれ、各露出端部の内側に配置された内側クリップと、前記クリップ部により挟み込まれているとよい。
 そうすれば、1つの外側クリップを、複数の電極膜の端部を一度に挟み込むことに使用できる。従って、電極膜の露出端部を挟み込むための作業工数を低減することができる。加えて、本数の多い放電管どうしを容易に接続することができ、接触抵抗も低減することができる。
 更には、前記オゾン発生ユニットを複数備え、前記内側クリップの少なくとも一部は、前記外部電源と電気的に接続される接続端子が直接設けられた接続端子付き内側クリップであるとよい。
 そうすれば、簡単な構成で、部材点数の削減や接触抵抗の低減等が図れる。
 本発明のオゾン発生装置によれば、各放電管への給電が安定して行えるようになる。
第1実施形態のチューブ型のオゾン発生装置を示す概略斜視図である。 オゾン発生装置の内部構造を示すために一部を省略した概略側面図である。 図2におけるX-X線での概略断面図である。 オゾン発生ユニットの構造を示す概略断面図である。 給電子の分解斜視図である。 給電子間の接続パターンの一例を示す概略図である。 外側クリップ対を示す概略図である。(a)は平面図、(b)は正面図である。 接続端子を示す概略図である。 給電子間の接続構造を示す概略図である。(a)は平面図、(b)は後部の図示を省略した正面図である。 第2実施形態のオゾン発生装置に用いられる架設クリップを示す概略図である。(a)は平面図、(b)は正面図である。 接続端子付き架設クリップを示す概略図である。(a)は平面図、(b)は正面図である。 第2実施形態における給電子間の接続構造を示す概略図である。(a)は平面図、(b)は後部の図示を省略した正面図である。 (a)は、外側クリップの変形例を示す平面図、(b)は、架設クリップの変形例を示す正面図である。
 以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。ただし、以下の説明は、本質的に例示に過ぎず、本発明、その適用物あるいはその用途を制限するものではない。
 <第1実施形態>
 (オゾン発生装置の構成)
 図1に、本実施形態のチューブ型のオゾン発生装置1を示す。オゾン発生装置1には、装置本体2や、装置本体2と協働する制御機器や操作盤等からなる付帯設備3などが備えられている。
 装置本体2は、耐腐食性に優れたステンレス製の耐圧容器であり、その内部でオゾンが生成される。装置本体2は、円筒状の胴部11と、胴部11の両端を塞ぐ2つの蓋部12とを有している。装置本体2は、横置きされた状態で一対の脚部13,13によって支持されている。蓋部12の一方は、胴部11にヒンジを介して取り付けられており、開閉可能な扉とされている。
 装置本体2には、原料ガス配管14やオゾン配管15、冷却配管16などが接続されている。具体的には、原料ガス配管14は、図外の原料ガス供給源に接続されており、酸素や空気等の原料ガスが原料ガス配管14を通じて装置本体2に供給される。オゾン配管15は、図外のオゾンの供給先に接続されており、装置本体2で生成されたオゾンがオゾン配管15を通じてその供給先に送られる。
 冷却配管16は、入水用及び出水用の2つの冷却配管16a,16bがあり、それぞれ図外の熱交換器等に接続されている。装置本体2には、これら冷却配管16a,16bを通じて冷却水が循環供給される。
 図2に示すように、装置本体2の内部は、ステンレス製の2枚の区画板17,17によって原料ガス室18、冷却室19及びオゾン室20に区画されている。原料ガス室18は、装置本体2の一方の端部に配置されており、原料ガス配管14と連通している。オゾン室20は、装置本体2の他方の端部に配置されており、オゾン配管15と連通している。
 冷却室19は、原料ガス室18とオゾン室20の間に位置し、装置本体2の大部分を占めている。冷却室19は、オゾン室20側の下隅部分で入水用の冷却配管16aと連通し、原料ガス室18側の上隅部分で出水用の冷却配管16bと連通している。冷却室19の内部には、複数の規制板21が所定の間隔で設置されている。これら規制板21により、冷却室19の内部は上下互い違いに区画され、冷却水が蛇行して流れるように設計されている。
 装置本体2の内部には、複数のオゾン発生ユニット30が、冷却室19を横切り、胴部11の長手方向に沿って平行に延びるように設置されている。
 図3に示すように、各オゾン発生ユニット30は、密集した状態で配置されている。詳しくは、隣り合って位置するオゾン発生ユニット30の間のピッチが同じ長さとなるように、三角配置されている。これらオゾン発生ユニット30の各々において、原料ガスからオゾンが生成される。
 図3の拡大図及び図4に、オゾン発生ユニット30の詳細を示す。オゾン発生ユニット30は、外側電極管31と放電管32とで構成されている。
 外側電極管31は、円筒状のステンレス管からなり、その各端部は、各区画板17に隙間無く接合されている。外側電極管31は、区画板17を介して電気的に接地されており、低電圧側の電極を構成している。外側電極管31の周囲は冷却水によって満たされており、各オゾン発生ユニット30は冷却水によって冷却される。外側電極管31の内側に、同心円状に放電管32が配置されている。
 (放電管の構成)
 放電管32は、誘電体管33や電極膜34、給電子40などで構成されている。
 誘電体管33は、一方の端部に開口33aを有する細長い棒状部材であり、例えばガラスなどで円筒状に形成されている。誘電体管33の一般的な寸法としては、全長は長くて2m、外径は10mm~30mm程度、肉厚は1mm~3mm程度である。
 誘電体管33の外周面は、僅かな隙間(放電ギャップ36)を隔てて外側電極管31の内周面と対向している。外側電極管31と放電管32の電極膜34との間に高電圧が印加されると、放電ギャップ36で無声放電が発生する。
 誘電体管33の塞がれた端部は、オゾン室20に位置し、開口33aが有る誘電体管33の端部は、原料ガス室18に位置している。無声放電が発生している放電ギャップ36に、原料ガス室18から原料ガスが流入することによってオゾンが発生する。発生したオゾンは、オゾン室20に流出し、オゾン配管15を通じて供給先に送り出される。
 電極膜34は、ステンレスのバネ鋼板等、高い弾性を有するとともに電気伝導率に優れた薄膜状の金属導体を用いて円筒状に形成されている。
 詳しくは、電極膜34は、金属導体が細長く筒状に丸められた状態で開口33aから誘電体管33に奥まで挿入された後、それ自体の弾性力で誘電体管33の内部で金属導体が径方向外側に拡がることによって、誘電体管33の内周面に密接している。
 従って、このオゾン発生装置1の場合、電極が誘電体管内面にメタライズされたものとは異なり、電極膜34を誘電体管33から取り外すことができるので、電極膜34だけを交換することができる。
 さらに、電極膜34は、その一部(露出端部34aともいう)が開口33aからはみ出た状態で誘電体管33に設置される。
 給電子40は、外部電源37の高電圧側に接続されて電極膜34に給電するものであり、図5にも示すように、内側クリップ41や外側クリップ42などで構成されている。
 内側クリップ41及び外側クリップ42は、いずれも金属プレス加工、マルチフォーミング、加工冶具などにより形成され、弾性及び電気伝導性に優れている。
 外側クリップ42は、軸方向に一部が分断された円筒状の部材であり、C字状断面を有している。外側クリップ42の内径は、外力が作用しない無負荷の状態では、誘電体管33の内径よりも小さく形成されている。ここで、露出端部34aの軸方向の長さL2は、0より大きい即ち開口33aから露出していれば問題ないが、外側クリップ42の軸方向の長さL1よりも大きい(L2≧L1)ことが好ましく、L2≧2L1であることがさらに好ましい。
 内側クリップ41も、外側クリップ42と同様に、C字状断面を有する円筒状の部材である。内側クリップ41の外径は、無負荷の状態では、誘電体管33の内径よりも大きく形成されている。内側クリップ41の軸方向の長さL3は、少なくとも内側クリップ41の軸方向の長さL1よりも大きく形成されている。
 外側クリップ42は、外力を加えて拡径し、内側クリップ41が挿入されている露出端部34aの外側に嵌め合わされる。そうして外力を取り去ると外側クリップ42が縮まるため、露出端部34aに外側から圧接した状態で外側クリップ42が電極膜34の外側に設置される。
 内側クリップ41は、外力を加えて縮径し、先端が誘電体管33の内部に位置するまで電極膜34の内側に挿入される。そうして、外力を取り去ると内側クリップ41が拡がるため、電極膜34に内側から圧接した状態で内側クリップ41が電極膜34の内側に設置される。
 その結果、露出端部34aは、内側クリップ41と外側クリップ42とによって挟み込まれ、内外から圧接された状態となっている。
 このように、誘電体管33の開口33aからはみ出た電極膜34の露出端部34aが、内側クリップ41と外側クリップ42とで挟み込まれることによって給電子40と直接的かつ均一に接触している。そのため、電極膜34に安定して給電することができる。
 (給電子間の接続)
 図6に簡略化して示すように、各放電管32の給電子40は、互いに電気的に接続される。なお、図6では、各給電子40が直列に接続、つまり、1つの給電子40が隣接する1つ又は2つの給電子40と接続されているが、給電子40間の接続パターンは、仕様に応じて適宜設定される。
 また、互いに接続された一群の給電子40の複数カ所に、リード線44と電気的に接続された接続端子43が設けられている。リード線44は図外にて外部電源37と電気的に接続されている。これら接続端子43及びリード線44を介して外部電源37から一群の給電子4に給電が行われる。
 これら一群の給電子40の接続は、隣接する給電子40の間の隙間が小さいうえに、給電子40の数が多い場合には、工数が非常に多く、負担の大きな作業となる。
 そこで、本実施形態のオゾン発生装置1では、これら給電子40の接続が容易にできるように、内側クリップ41及び外側クリップ42の形状が工夫されている。
 (給電子の具体的構成)
 まず、図4に示すように、誘電体管33の開口33aから突き出す内側クリップ41の長さL4が、外側クリップ42の軸方向の長さL1の2倍以上となるように、内側クリップ41が設置されている。2倍以上とするのは、内側クリップ41に外側クリップ42を少なくとも2つ以上重ねられるようにするためである。
 図7に示すように、外側クリップ42は、一度に2つの露出端部34aを挟み込めるように、2つ連結して一体に形成されている(外側クリップ対42Pともいう)。連なる2つの外側クリップ42,42の間には、屈曲した屈曲部45が設けられている。2つの外側クリップ42,42の間の寸法は、隣り合って位置する給電子40の間のピッチに合わせて設定されている。屈曲部45が弾性変形するため、多少ピッチがずれても対応できるようになっている。
 リード線44を接続するために、内側クリップ41の一部は、図8に示すように、内側クリップ41に直接接続端子43が設けられた接続端子付き内側クリップ52となっている。
 内側クリップ41の一部を接続端子付き内側クリップ52とすることで、所望する箇所に所望する数だけ、接続端子43を簡単に設けることができる。
 図9に、これら外側クリップ対42Pを用いて互いに接続されている給電子40を示す。外側クリップ対42Pは、互いに隣接する2つの露出端部34a,34aの部分に嵌め込まれ、それにより、2つの給電子40,40が電気的に接続された給電子対が形成される。更に、この給電子対に隣接する2つの露出端部34a,34aの部分に、別の外側クリップ対42Pが嵌め込まれ、更に給電子対が形成される。
 そうして、形成された2つの給電子対のうち、互いに隣接している2つの給電子40,40に対し、外側クリップ対42Pを誘電体管33の長手方向に重ねるようにして、これら2つの内側クリップ41,41の部分を挟み込む。このように、各給電子40の露出端部34a及び内側クリップ41の部分に対して、外側クリップ対42Pを互い違いに嵌め込むことにより、多数の給電子40の接続を簡単に行うことができる。
 <第2実施形態>
 図10~図12に、第2実施形態のオゾン発生装置を示す。本実施形態のオゾン発生装置や放電管の基本的な構成は第1実施形態と同様であるため、同じ機能の構成には同じ符号を用いてその説明は省略する。
 本実施形態のオゾン発生装置1では、外側クリップ42単独で用いられ、給電子40に、別途、図10や図11に示すような、架設クリップ50や接続端子付き架設クリップ51が備えられている。
 架設クリップ50は、互いに対向して延びる一対の差込脚部50aと、これら差込脚部50aの一端に架け渡される架設部50bとを有している。架設部50bの中間部には、弾性変形可能な屈曲部50cが形成されている。差込脚部50a,50a間の寸法は、隣り合って位置する給電子40の間のピッチに合わせて設定されている。詳しくは、差込脚部50a,50a間の大きさは、隣り合って位置する給電子40の間のピッチよりも僅かに小さく形成されている。
 各差込脚部50aは、誘電体管33に設置された内側クリップ41の内周面及びオゾン発生ユニット30の形状に合わせて、断面劣弧状に形成されている。
 外力を加えて差込脚部50a,50a間を拡げ、各差込脚部50aを互いに隣接する2つの内側クリップ41,41に差し込むことにより、架設クリップ50は、これら2つの内側クリップ41,41に架設される。そうすることにより、各差込脚部50aが各内側クリップ41の内面に圧着し、両内側クリップ41,41は互いに電気的に接続される。屈曲部50cが弾性変形するため、内側クリップ41,41間に多少のピッチのずれがあっても問題にならない。
 図11は、接続端子付き架設クリップ51である。接続端子付き架設クリップ51では、架設部50bにリード線44の接続が可能な接続端子43が一体に設けられている。
 図12に、これら架設クリップ50及び接続端子付き架設クリップ51を用いて互いに接続されている給電子40を示す。架設クリップ50及び接続端子付き架橋クリップ51による接続は、互いに隣接する2つの内側クリップ41,41に、誘電体管33の開口33aが臨む方向から架設クリップ50及び接続端子付き架橋クリップ51を差し込むだけでよいため、作業性に優れる。
 架設クリップ50の一部を、接続端子付き架設クリップ51とするだけで、接続端子43も簡単に設けることができる。
 なお、本発明にかかるオゾン発生装置は、上述した実施形態に限定されず、それ以外の種々の構成をも包含する。
 図13の(a)に示すように、外側クリップ42は、3個以上連結していてもよい。また、図13の(b)に示すように、架橋クリップ50も2個以上連結していてもよい。連結数が多いと、作業性や電気抵抗の面で利点がある。特に、これらを10個や20個等、多数連なった形態としてもよい。そうすれば、外側クリップ42等が1個必要であれば1個切り取って使用できるし、2個必要であれば2個切り取って使用できる。必要に応じて必要な分だけ分断して使用できるため、汎用性に優れる。
 第2実施形態のオゾン発生装置において、接続端子付き架設クリップ51に代えて、第1実施形態のように一部の内側クリップ41を図8に示す接続端子付き内側クリップ52としてもよい。
1 オゾン発生装置
30 オゾン発生ユニット
31 外側電極管
32 放電管
33 誘電体管
 33a 開口
34 電極膜
 34a 露出端部
40 給電子
41 内側クリップ
42 外側クリップ

Claims (3)

  1.  チューブ型のオゾン発生装置であって、
     筒状の外側電極管と、
     放電ギャップを隔てて前記外側電極管の内側に配置される放電管と、
    を有するオゾン発生ユニットを備え、
     前記放電管は、
     少なくとも一方の端部に開口を有する筒状の誘電体管と、
     前記開口からはみ出た露出端部を有する状態で前記誘電体管の内周面に密接して設けられる電極膜と、
     外部電源に接続されて前記電極膜に給電する給電子と、
    を有し、
     前記給電子は、
     前記電極膜の内側に設置される内側クリップと、
     前記電極膜の外側に設置される外側クリップと、
    を有し、
     前記内側クリップと前記外側クリップとにより、前記露出端部が挟み込まれているオゾン発生装置。
  2.  請求項1に記載のオゾン発生装置において、
     前記オゾン発生ユニットを複数備え、
     前記外側クリップはが、一度に複数の前記電極膜の端部を挟み込めるように、複数のクリップ部を有し連結されて、
     複数の露出端部が、それぞれ、各露出端部の内側に配置された内側クリップと、前記クリップ部により挟み込まれているオゾン発生装置。
  3.  請求項1に記載のオゾン発生装置において、
     前記オゾン発生ユニットを複数備え、
     前記内側クリップの少なくとも一部は、前記外部電源と電気的に接続される接続端子が直接設けられた接続端子付き内側クリップであるオゾン発生装置。
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107311116A (zh) * 2017-05-17 2017-11-03 赵薇 臭氧发生器及其臭氧制取和浓度控制方法
JP2019131425A (ja) * 2018-01-30 2019-08-08 株式会社東芝 オゾン発生器

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6462605B2 (ja) * 2016-02-08 2019-01-30 株式会社東芝 オゾン発生装置
JP7020785B2 (ja) * 2017-02-17 2022-02-16 株式会社東芝 オゾン発生器
WO2023162337A1 (ja) * 2022-02-25 2023-08-31 メタウォーター株式会社 オゾン発生装置及び移動抑止方法
CN118647574A (zh) * 2022-02-25 2024-09-13 美得华水务株式会社 臭氧发生装置

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS51145489A (en) * 1975-05-27 1976-12-14 Fuji Electric Co Ltd Ozonizer
JPH09315803A (ja) * 1996-05-30 1997-12-09 Fuji Electric Co Ltd オゾン発生装置
JP2002159844A (ja) * 2000-11-22 2002-06-04 Nomura Denshi Kogyo Kk 低温プラズマ発生装置
JP2005162530A (ja) * 2003-12-02 2005-06-23 Ishikawajima Shibaura Mach Co Ltd オゾナイザ
WO2014076851A1 (ja) * 2012-11-19 2014-05-22 住友精密工業株式会社 チューブ型のオゾン生成装置及びその製造方法

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH1025104A (ja) * 1996-07-10 1998-01-27 Mitsubishi Electric Corp オゾン発生装置
KR20010101021A (ko) * 1999-09-16 2001-11-14 추후기재 오존발생기
CN2457116Y (zh) * 2000-11-24 2001-10-31 沈瑞金 新型臭氧发生器
JP3607905B2 (ja) * 2002-10-22 2005-01-05 東芝三菱電機産業システム株式会社 オゾン発生器
CN2584592Y (zh) * 2002-11-12 2003-11-05 朱宁方 臭氧发生管
DE10316378B3 (de) * 2003-04-10 2004-07-29 Stefan Zimmermann Entladungsröhre
JPWO2007108142A1 (ja) * 2006-03-17 2009-08-06 三菱電機株式会社 オゾン発生装置
JP2010215448A (ja) * 2009-03-16 2010-09-30 Mitsubishi Electric Corp オゾン発生装置
JP4875120B2 (ja) * 2009-05-19 2012-02-15 三菱電機株式会社 オゾン発生装置
CA2764215C (en) * 2010-12-21 2014-03-18 Kabushiki Kaisha Toshiba Ozone generating apparatus
CN202751686U (zh) * 2012-08-17 2013-02-27 王涛 新型放射性粒子植入器

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS51145489A (en) * 1975-05-27 1976-12-14 Fuji Electric Co Ltd Ozonizer
JPH09315803A (ja) * 1996-05-30 1997-12-09 Fuji Electric Co Ltd オゾン発生装置
JP2002159844A (ja) * 2000-11-22 2002-06-04 Nomura Denshi Kogyo Kk 低温プラズマ発生装置
JP2005162530A (ja) * 2003-12-02 2005-06-23 Ishikawajima Shibaura Mach Co Ltd オゾナイザ
WO2014076851A1 (ja) * 2012-11-19 2014-05-22 住友精密工業株式会社 チューブ型のオゾン生成装置及びその製造方法

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107311116A (zh) * 2017-05-17 2017-11-03 赵薇 臭氧发生器及其臭氧制取和浓度控制方法
CN107311116B (zh) * 2017-05-17 2019-09-20 赵薇 臭氧发生器及其臭氧制取和浓度控制方法
JP2019131425A (ja) * 2018-01-30 2019-08-08 株式会社東芝 オゾン発生器

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