Поиск по сайту:


Принципиальная схема установки представлена на рис. 17. Ток напряжением 220 В поступает на трансформатор (Тр), являющийся источником высокого напряжения. Выпрямителями а—г переменный ток высокого напряжения преобразуется в постоянный, который через сопротивление Ян поступает на обкладки конденсатора Сн. Как только потенциал конденсатора достигает величины, при которой произойдет перекрытие воздушного промежутка (ВП), начинается разряд конденсатора на рабочий искровой промежуток (РП) рабочего устройства. Последнее состоит из камеры реакции — резервуара для обеззараживаемой воды — и разрядника. Анод разрядника пропущен через крышку камеры реакции, катод— через дно. Разряд происходит между электродами разрядника, погруженного в обрабатываемую воду. Электрическую энергию дозируют путем отсчета импульсов (разрядов), воздействовавших на воду. Количество выделившейся энергии определяют расчетным путем на основании данных, полученных при осциллографии тока и напряжения.

Принципиальная схема установки представлена на рис. 17. Ток напряжением 220 В поступает на трансформатор (Тр), являющийся источником высокого напряжения. Выпрямителями а—г переменный ток высокого напряжения преобразуется в постоянный, который через сопротивление Ян поступает на обкладки конденсатора Сн. Как только потенциал конденсатора достигает величины, при которой произойдет перекрытие воздушного промежутка (ВП), начинается разряд конденсатора на рабочий искровой промежуток (РП) рабочего устройства. Последнее состоит из камеры реакции — резервуара для обеззараживаемой воды — и разрядника. Анод разрядника пропущен через крышку камеры реакции, катод— через дно. Разряд происходит между электродами разрядника, погруженного в обрабатываемую воду. Электрическую энергию дозируют путем отсчета импульсов (разрядов), воздействовавших на воду. Количество выделившейся энергии определяют расчетным путем на основании данных, полученных при осциллографии тока и напряжения.

Скачать страницу

[Выходные данные]