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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN106824542A(43)申请公布日2017.06.13(21)申请号201710023224.8(22)申请日2017.01.12(71)申请人重庆科技学院地址401331重庆市沙坪坝区大学城东路20号(72)发明人郭丰昱高荣礼符春林蔡苇陈刚邓小玲白守勇(74)专利代理机构重庆为信知识产权代理事务所(普通合伙)50216代理人龙玉洪(51)Int.Cl.B03C5/02(2006.01)权利要求书1页说明书4页附图3页(54)发明名称具有多维梯度电场的静电净化装置(57)摘要本发明公开了一种具有多维梯度电场的静电净化装置,包括箱体以及设置在箱体内的至少两个电极组件,电极组件沿箱体的长轴方向并排设置,使箱体内形成至少三个并排且依次连通的腔室,在箱体上设有进口和出口,进口与位于箱体一端的腔室连通,出口另一端的腔室连通;电极组件包括电极板和阵列分布在电极板两侧的电极片,位于电极板两侧的电极片的长度呈规律性变化;相邻两个电极组件的电极片的延长线交错排列,相邻两个电极片之间留有间隙,相邻两个电极组件的极性相反。采用以上结构,净化效果好,并且净化效率高,节能环保,具有极高的实用性。CN106824542ACN106824542A权利要求书1/1页1.一种具有多维梯度电场的静电净化装置,其特征在于:包括箱体(1)以及设置在该箱体(1)内的至少两个电极组件(2),该电极组件(2)沿所述箱体(1)的长轴方向并排设置,使所述箱体(1)内形成至少三个并排且依次连通的腔室(11),在所述箱体(1)上设有进口(12)和出口(13),所述进口(12)与位于箱体(1)一端的腔室(11)连通,所述出口(13)与位于箱体(1)另一端的腔室(11)连通;所述电极组件(2)包括电极板(21)和阵列分布在该电极板(21)两侧的电极片(22),位于电极板(21)两侧的所述电极片(22)呈规律性变化;相邻两个所述电极组件(2)的电极片(22)的延长线交错排列,相邻两个所述电极片(22)之间留有间隙,相邻两个电极组件(2)的极性相反。2.根据权利要求1所述的具有多维梯度电场的静电净化装置,其特征在于:位于同一电极板(21)上的相邻的电极片(22)之间形成容置空间(23),相邻电极板(21)上的其中一个电极片(22)伸入该容置空间(23),同一电极板(21)上的每个电极片(22)的伸入长度相等。3.根据权利要求1所述的具有多维梯度电场的静电净化装置,其特征在于:位于同一电极板(21)上的相邻的电极片(22)之间形成容置空间(23),相邻电极板(21)上的其中一个电极片(22)伸入该容置空间(23),同一电极板(21)上的每个电极片(22)的伸入长度从上到下逐渐减小或增大。4.根据权利要求1~3中任一项所述的具有多维梯度电场的静电净化装置,其特征在于:所述电极片(22)远离所述电极板(21)的一端呈锥形。5.根据权利要求1~3中任一项所述的具有多维梯度电场的静电净化装置,其特征在于:所述电极板(21)至少一端穿出所述箱体(1)。6.根据权利要求1~3中任一项所述的具有多维梯度电场的静电净化装置,其特征在于:相邻两个所述腔室(11)之间通过管道(14)连通。7.根据权利要求1~3中任一项所述的具有多维梯度电场的静电净化装置,其特征在于:所述电极组件(2)至少表面采用导电材料。8.根据权利要求1~3中任一项所述的具有多维梯度电场的静电净化装置,其特征在于:所述电极板(21)与箱体(1)的短轴方向平行,所述电极片(22)与箱体(1)的长轴方向平行。2CN106824542A说明书1/4页具有多维梯度电场的静电净化装置技术领域[0001]本发明属于净化设备技术领域,具体涉及一种具有多维梯度电场的静电净化装置。背景技术[0002]石油中含有硫、氮、氧化合物以及微量金属等有害杂质,杂质存在会加速使用过程中设备的腐蚀、影响设备的正常运作。目前,石油净化技术主要有化学方法、热处理方法和物理方法。化学方法能除去部分金属杂质,但是容易引入新的杂质而造成二次污染。热处理方法虽可降低油液的粘度,提高流速,去除油液中的气体,但是耗能高,导致净化成本比较高。现有物理方法包括机械过滤法和静电净化法两大类,其中,采用机械过滤法可有效去除油液中的有害杂质,且不引入其它杂质,但是机械过滤法仅能过滤掉粒径大于5μm的颗粒杂质,导致油液的净化度不高。而静电净化法甚至能够去除油液中0.01μm以下的颗粒杂质,提高了油液的净化能力,并且净化效率高,能耗较低。[0003]传统的静电净化法是利用在外加电场作用下产生的静电场,将油液中的杂质吸附在电介质材料表面,实现油与杂质的分离。但是,传统的静电净化设备采用平板式结构,在两块相对的极板上施加电