净水处理如何选择臭氧发生器及气液混合方式

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臭氧在饮用纯净水中的应用

臭氧在饮用纯净水中的应用

臭氧在饮用纯净水生产中的应用1.臭氧的产生方法臭氧发生器目前各种饮用纯净水和矿泉水的生产厂家所使用的臭氧发生器主要有二种:一种是以空气为气源,空气经压缩、冷凝、过滤、干燥等预处理净化后,进入高压放电管,在高压放电环境中,空气中部分氧分子激发分解成氧原子,氧原子与氧原子(或氧原子与氧分子)结合生成臭氧。

该法的主要缺点是噪音大。

另一种是以纯氧作气源,经硅胶干燥后进入放电管中,产生臭氧气体,氧气源发生器产生的臭氧浓度高、纯净、无噪声,并能克服空气源发生器使用一段时间后易使处理水产生异味的缺点。

缺点是需要经常更换氧气钢瓶。

2.臭氧与纯净水的混合方式臭氧与纯净水的混合方式有两种:一种是塔式混合,臭氧在臭氧-水混合塔中与水混合形成灌装水。

塔内可以充填一些填料,以增加其传质系数,提高臭氧的浓度。

另一种混合方式是:产生的臭氧先进入-水射器(文丘里管),然后在一固定螺旋混合器中与水在湍流下充分混合。

该方法具有传质系数高,水中臭氧浓度高,占地面积小等优点,比较适合于以氧气作气源的设备。

3.臭氧与水混合后到灌装前的控制臭氧与纯净水混合后在水中的半衰期主要取决于水温,水温高则半衰期短;水温低则半衰期长。

一般在15~40min之间。

这就对生产饮用纯净水企业的工艺流程有较高的要求。

有些生产企业的工艺流程和生产控制不尽合理,是造成灌装水臭氧浓度较低的原因。

如:臭氧与纯净水混合后,还经过过滤装置,然后再进入储存罐等,停留时间过长,通常有10~20min,造成臭氧浓度不必要降低。

采用混合塔将臭氧与饮用纯净水混合时,臭氧与水在塔内的混合主要是以对流方式混合的,塔内水位太低,造成对流时间不够,从而臭氧浓度偏低。

因此,采用塔式混合时,要控制好塔内的水位。

因各种原因造成生产停止,继续生产前必须将罐内的臭氧混合水排放干净。

灌装用水必须是新鲜的臭氧混合水。

特别是在夏季,若臭氧混合水在罐内的停留时间较长,水中臭氧含量就会明显下降,这样的水无法对包装材料起到有效的杀菌作用。

如何选用臭氧发生器

如何选用臭氧发生器

如何选用臭氧发生器谈到如何选用臭氧发生器,就必须知道臭氧发生器的评价指标。

一般评价一个臭氧发生器最基本的指标是:臭氧产量,臭氧浓度,可靠性、使用寿命,工作方便和美观、电耗等。

用于药厂的臭氧发生器功率比较小,电耗是一个次要条件。

(一)、基础知识为了能更好的选择臭氧发生器,首先介绍一点关于臭氧和臭氧发生器的基本知识。

臭氧浓度单位:国际通行用体积百分比浓度标称臭氧浓度。

1%空气源臭氧浓度为12.9mg/L。

1%氧气源臭氧浓度为14.3mg/L。

卫生消毒界习惯用ppm做单位。

即体积百万分之一。

对于空气中的臭氧,1ppm=2.14mg/M3。

1、臭氧浓度:臭氧发生器出口的臭氧浓度。

一般以ppm或mg/L做单位。

1ppm=0.00214mg/L。

沿面放电式电极:臭氧发生器的出口浓度较低,一般在60-80ppm(空气源时一般小于20PPM)。

间隙放电式电极:臭氧发生器的出口浓度较高,一般在25000-40000ppm。

2、电极放电形式:沿面放电式电极(即一般用玻璃管做介电材料,分管内通气和管外通气):一种是内电极贴在玻璃管内壁上的铝网,外电极是石墨等导电涂层。

管内通气体。

另一种是玻璃管内充氮气和少量的氩气或者氪气,充气压力为数千pa,内电极是一根镍丝,外电极是套在玻璃管外壁上的铝网。

管外通过气体。

此两种电极,只有沿管壁流过的少量气体参与放电,产量低,臭氧产量随使用时间的积累会逐渐减低。

同时,可靠性差,寿命短。

(2000-3000小时)但成本低,生产简单,有几个人就可以组装生产。

一般没有完善的检验设备。

间隙放电式电极:一种是用陶瓷管做介电材料,外壁镀金属镀层为外电极,金属管为内电极,管内通水冷却。

氧气从内外电极间的缝隙中通过。

另一种是板式陶瓷介质间隙放电电极。

风冷或者水冷,氧气从两电极间的缝隙中通过。

此两种电极,气体全部从电极间隙中通过参与放电,产量高,可靠性高,寿命长(超过50000小时)。

臭氧产量与设备使用时间无关,但成本高,需要精加工,组装调试复杂,需要工厂化生产。

怎么选择臭氧发生器?

怎么选择臭氧发生器?

怎么选择臭氧发生器?臭氧发生器是一种能够生成臭氧的设备,其使用范围包括消毒、净化以及氧化等多个领域。

不同的臭氧发生器可能有不同的结构设计、性能参数以及使用方法,因此如何选择一款适合本身的臭氧发生器显得尤为紧要。

本文将从以下五个方面对臭氧发生器的选择进行探讨。

1. 应用场景首先需要明确的是本身需要的臭氧发生器是用来做什么的。

由于不同的应用场景需要的臭氧发生器不同,比如对于空气净化来说,臭氧发生器的产氧量、净化效率以及使用时长等都是需要考虑的因素。

而对于水处理来说,臭氧发生器的加氧量、溶解度、反应速率等则是需要重点考虑的指标。

因此在选择臭氧发生器前,我们需要先明确本身的应用场景以及实在的需求。

2. 产氧量臭氧发生器的产氧量指的是单位时间内生成的臭氧量。

产氧量与臭氧发生器的功率、氧气流速、电解槽数量以及工作方式等因素相关。

在选择臭氧发生器时,需要依据应用场景来判定需要何种产氧量的臭氧发生器。

比如,对于小型办公室或个人使用的空气净化设备而言,其需要的产氧量通常相对较小,而对于大型工厂的油烟净化设备来说,需要的产氧量则特别的大。

3. 正确的工作方式臭氧发生器的工作方式通常有两种:空气式与水式。

空气式臭氧发生器是将空气作为原材料进行臭氧生成,而水式臭氧发生器则是通过将氧气与水进行反应,来生成臭氧。

在选择臭氧发生器时,需要依据实在场景以及条件来选择适合本身的工作方式。

比如,在工业油烟净化中通常会选择水式臭氧发生器,而对于个人或小型办公室的空气净化则可以选择空气式臭氧发生器。

4. 设计结构臭氧发生器的设计结构通常包括固定式、手持式和便携式三种类型。

固定式臭氧发生器通常体积较大,使用范围广泛,但不利于移动。

手持式臭氧发生器则比较灵活,适合个人或行业中的小型使用场景。

便携式臭氧发生器则更加便利携带,适合户外或旅游等场景。

在选择臭氧发生器时,需要考虑到实在的使用场景以及需求,并选择适合本身的设计结构类型。

5. 质量与价格臭氧发生器的质量与价格通常是两个相互影响的因素。

臭氧发生器选用技术指南

臭氧发生器选用技术指南

臭氧发生器选用技术指南
一、臭氧发生器的选择原则
1. 确定臭氧发生器的功率:臭氧发生器的功率是根据您的应用场所的使用密度、污染源强度和排气口等等的多种因素来确定的,同时应考
虑未来可能会发生的变化因素。

2. 选择合适的结构类型:臭氧发生器常见的结构有室外机架式、室内空气处理器型等。

按照您的应用场所不同的尺寸和空气流动的特点,
应选择最合适的类型。

3. 查看控制系统的设计:臭氧发生器的控制系统是一个重要的因素,判断控制系统的优劣,可以从几个方面来考虑:是否有完善的安全保
护措施,指令操作是否简单方便,控制柜的性能等。

4. 选择质量有保证的设备:选择时应选择国家质量标准高、售后服务好的设备,尽量避免假冒和劣质的产品。

二、臭氧发生器的工作原理
1. 臭氧发生器是一种用于降低空气中有毒有害有臭气体的气体处理设备,其工作原理是将一定浓度的臭氧气体加入到固体污染物的流体中,当臭氧气体联合固体污染物后产生一定的化学变化,使污染物的污染特性
发生改变,从而使其中毒害等污染物达到规定的安全指标范围。

2. 臭氧发生器的工作主要分成三个过程:①气源的准备;②氧气和氮气的调控;③臭氧。

臭氧发生器的简介和选型

臭氧发生器的简介和选型

臭氧发生器简介与选型臭氧发生器工作原理按臭氧产生的方式划分,目前的臭氧发生器主要有三种:高压放电式、紫外线照射式、电解式。

一、高压放电式发生器该类臭氧发生器是使用一定频率的高压电流制造高压电晕电场,使电场内或电场周围的氧分子发生电化学反应,从而制造臭氧。

这种臭氧发生器具有技术成熟、工作稳定、使用寿命长、臭氧产量大(单机可达1Kg/h)等优点,所以是国内外相关行业使用最广泛的臭氧发生器。

在高压放电式臭氧发生器中又分为以下几种类型:1、按发生器的高压电频率划分,有工频(50-60Hz)、中频(400-1000Hz)和高频(>1000Hz)三种。

工频发生器由于体积大、功耗高等缺点,目前已基本退出市场。

中、高频发生器具有体积小、功耗低、臭氧产量大等优点,是现在最常用的产品。

2、按使用的气体原料划分,有氧气型和空气型两种。

氧气型通常是由氧气瓶或制氧机供应氧气。

空气型通常是使用洁净干燥的压缩空气作为原料。

由于臭氧是靠氧气来产生的,而空气中氧气的含量只有21%,所以空气型发生器产生的臭氧浓度相对较低,而瓶装或制氧机的氧气纯度都在90%以上,所以氧气型发生器的臭氧浓度较高。

3、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。

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,但结构复杂,成本稍高。

风冷型冷却效果不够理想,臭氧衰减明显。

总体性能稳定的高性能臭氧发生器通常都是水冷式的。

风冷一般只用于臭氧产量较小的中低档臭氧发生器。

在选用发生器时,应尽量选用水冷型的。

4、按介电材料划分,常见的有石英管(玻璃的一种)、陶瓷板、陶瓷管、玻璃管和搪瓷管等几种类型。

目前使用各类介电材料制造的臭氧发生器市场上均有销售,其性能各有不同,玻璃介电体成本低性能稳是人工制造臭氧使用最早的材料之一,但机械强度差。

陶瓷和玻璃类似但陶瓷不宜加工特别在大型臭氧机中使用受到限制。

如何选择适合自己应用的臭氧发生器

如何选择适合自己应用的臭氧发生器

如何选择适合自己应用的臭氧发生器恭喜,您已经确定臭氧是适合您的应用的技术。

现在,如何选择适合您的臭氧发生器。

臭氧发生器的不同之处很多,有些变量与您的臭氧应用有关,有些则没有。

不可能涵盖所有可能的臭氧应用,因此,我们将讨论臭氧发生器中应考虑的各种差异和变量,以及每种常规应用都可能与之相关。

1、臭氧输出量:通常以g/h为单位臭氧输出值以质量随时间的值表示,该质量表示在给定时间段内产生的臭氧的质量。

这是比较臭氧发生器的最广泛使用的方法,可能对您的应用最重要。

但请记住,对于水处理应用而言,臭氧浓度(mg/L)对于确定合适的臭氧发生器的大小同样重要。

2、臭氧浓度:通常以mg/L为单位臭氧浓度是总进料气与臭氧产量的比值,或者说该臭氧发生器将氧气转化为臭氧的效率如何。

在水处理应用中,臭氧浓度非常重要,因为它将影响臭氧在水中的溶解度。

在需要高溶解臭氧的应用中,臭氧浓度是最重要的变量,因为这将决定水中的最大溶解臭氧水平。

当使用氧气生产臭氧时,臭氧浓度非常重要,因为以较低臭氧浓度产生臭氧的臭氧发生器将需要更多的氧气才能产生相同的g/h臭氧输出量。

这可能会增加制氧设备的资本成本,并由于更高的能源需求而增加长期运营成本。

3、空气源与氧气源的比较:臭氧可以由氧气或空气进料气产生。

臭氧比空气能更有效地产生臭氧,也就是说氧气源产生的臭氧浓度更高。

大多数以氧气为进料气体的臭氧发生器产生的臭氧比空气产生的臭氧多2到3倍。

因此,在购买臭氧发生器时,根据自己的应用浓度确定购买带氧气源的臭氧发生器还是空气源的。

当臭氧用于水处理时,为了增加的臭氧浓度和增加的臭氧在水中的溶解度,因此选择氧气进料或带制氧机的臭氧发生器会更优。

4、风冷与水冷臭氧发生器:将氧气转化为臭氧需要能量转移,这种能量转移将产生热量作为副产物。

必须使用风扇进行空气冷却和使用水进行水冷却或同时使用这两种方法从臭氧发生器中除去这些热量。

大多数小型臭氧发生器是空气冷却的,大多数大型臭氧发生器是水冷却的。

水处理用臭氧发生器技术要求

水处理用臭氧发生器技术要求

水处理用臭氧发生器技术要求随着环境污染日益严重,水资源的保护和利用变得尤为重要。

水处理技术在此背景下备受关注,而臭氧发生器作为一种重要的水处理工具,其技术要求也变得愈发重要。

本文将从臭氧发生器的原理、应用及技术要求等方面进行探讨。

臭氧发生器是一种将空气中的氧气转化为臭氧的设备,臭氧具有较强的氧化作用,可用于水处理、废气处理等领域。

在水处理中,臭氧可用于去除水中的有机物、细菌和病毒等,达到净化水质的效果。

在使用臭氧发生器进行水处理时,有一些技术要求必须严格遵守。

首先,臭氧发生器的操作应在密闭的环境下进行,以避免臭氧泄漏对人体造成危害。

其次,臭氧发生器的工作温度应控制在适宜的范围内,过高或过低的温度都会影响臭氧的生成效果。

此外,臭氧发生器的稳定性和可靠性也是至关重要的,需要定期进行维护和检查,确保设备正常运行。

臭氧发生器的设计也需要考虑到一些因素。

例如,发生器的材质应选择耐腐蚀、耐高温的材料,以确保设备长期稳定运行。

同时,发生器的结构设计应合理,便于清洗和维护,提高设备的可操作性。

此外,发生器的控制系统也需要精准可靠,确保臭氧的生成和释放能够按需进行。

在实际应用中,臭氧发生器的使用也需要注意一些细节。

例如,发生器的放置位置应远离人口密集区,以免臭氧泄漏对人体造成伤害。

另外,操作人员需要接受专业培训,了解设备的操作规程和安全注意事项,确保操作安全。

同时,定期对设备进行维护和保养,延长设备的使用寿命,保证水处理效果。

总的来说,臭氧发生器作为一种重要的水处理工具,其技术要求必须得到严格遵守。

只有在符合技术要求的前提下,臭氧发生器才能发挥最大的作用,为水资源的保护和利用提供有力支持。

希望未来在水处理领域能够进一步完善臭氧发生器技术,为水资源的可持续利用做出更大贡献。

臭氧在自来水厂深度处理中的设计与应用

臭氧在自来水厂深度处理中的设计与应用

臭氧在自来水厂深度处理中的设计与应用臭氧是一种具有强氧化性的氧化剂,广泛应用于各个领域,包括环境保护、水处理、食品加工等。

在自来水厂深度处理中,臭氧被用来去除水中的有害物质,改善水质,提高自来水的安全和卫生性能。

臭氧在自来水处理中的应用主要包括以下几个步骤:1. 臭氧发生器的设计:臭氧发生器是将氧气转化为臭氧的关键设备。

根据实际需要,选择合适的臭氧发生器,确保其产生的臭氧浓度和流量符合要求。

通常采用的臭氧发生器有紫外线臭氧发生器、电解臭氧发生器等。

2. 臭氧与水的接触:在自来水处理过程中,臭氧需要与水充分接触,以实现对水中有害物质的氧化和去除。

常用的方法包括气体曝气、气浮曝气、射流曝气等。

通过设计合理的接触设备和系统,可以提高臭氧与水的接触效率,加快有害物质的氧化速度。

3. 臭氧氧化过程控制:在臭氧处理过程中,需要控制臭氧的浓度、流量和接触时间,以确保臭氧对有害物质的氧化效果。

根据水的污染程度和处理要求,调节臭氧的操作参数,控制臭氧处理的效果。

4. 降解有机物质:臭氧在水中的主要作用是氧化有机物质。

有机物质会产生异味和臭味,并可能导致水中的细菌和病毒增殖。

臭氧的强氧化性可以将有机物质分解为无害的物质,从而改善水质。

5. 杀灭细菌和病毒:臭氧也具有杀灭细菌和病毒的作用。

通过臭氧的氧化作用,可以有效杀灭水中的细菌和病毒,保障自来水的安全性。

6. 消除异味和颜色:臭氧可以氧化水中的异味物质和色素,有效消除水的异味和颜色,提高水的口感和质量。

臭氧在自来水厂深度处理中发挥着重要的作用。

通过合理设计臭氧发生器和处理系统,严格控制臭氧的处理过程,可以去除水中的有害物质,改善水质,并确保自来水的安全和卫生性能。

臭氧在自来水处理中的应用是一种高效、环保的处理方法,未来有望得到更广泛的推广和应用。

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净水处理如何选择臭氧发生器及气液混合方式
张磊青岛臭氧应用工程技术研究中心,山东青岛266031
摘要:净水处理一般采用电晕放电法臭氧发生器,其结构一般有电源系统、发生装置(放电室)、气源系统、机壳及控制系统等几大部分组成。

臭氧发生器产量的选择是根据水中所要达到的臭氧浓度、气液混合效率、处理水量等数据经科学计算而定,而不应机械地按某些资料上推荐每吨水投加多少克臭氧而定。

臭氧是一种气体,只有把臭氧溶解到水中,使水中含有一定浓度的臭氧,并维持一定的反应时间,才能达到杀菌消毒的目的。

臭氧与水混合的方式常用的一般有鼓泡法、射流法、混合泵等几种。

关键词:臭氧;净水处理;气液混合
1.概论
臭氧的分子式为O3 ,是O2的同素异性体,由三个氧原子组成。

臭氧的化学性质活泼,易分解而变成氧气。

它的氧化能力很强,其氧化能力在自然界中仅次于氟F2 ,排第二位,高于过氧化氢、高锰酸钾、二氧化氯等氧化剂。

臭氧依靠其强氧化性具有良好的杀菌、脱色、氧化、除臭功能,在与氧气的转化过程中没有二次残留及二次污染物产生,这是臭氧用于环保、饮用水处理、食品加工、医疗等领域最大的优越性。

我国的桶装水及瓶装水等净水生产工艺中,卫生部门已强制性要求采用臭氧杀菌处理。

2 臭氧发生器的选择
2.1臭氧发生器简介
臭氧发生器是把氧气转化成臭氧的装置。

臭氧的发生技术主要是通过自然界产生臭氧的方法模拟而来的,大致有光化学法、电化学法和电晕放电法三种。

电晕放电法产生臭氧是目前世界上最经济、最常用的方法,它是由高压电晕介质阻挡放电,通过高能离子把氧气离解成氧原子,氧原子再和氧分子结合形成臭氧。

2.2净水处理如何选择臭氧产量
臭氧发生器的产量单位一般为g/h,即在1小时内产生多少克的臭氧。

臭氧发生器产量选择一般可以下公式计算:
G=k1·Q·M/[ k2(1-k3]
G:臭氧发生的产量
Q:每小时的处理水量
M:水溶臭氧浓度
k1:臭氧发生器产量的衰减系数(由气源露点、电极及介质的洁净度而决定,一般在1.2-1.3取值)
k2:气液混合效率(因混合方式不同而取相应数值)
k3:臭氧在水中的衰减系数(经超滤或反渗透处理过的水,一般取值为10%)
例如,处理水量为5T/h,要求水溶臭氧浓度为0.4mg/L,采用氧化塔的混合效率为20%,则计算臭氧发生器的产量为:
G= k1·Q·M/ [k2·(1-k3]=1.3×5×0.4÷[20%×(1-10%)]≈14.44(g/h)
故综合考虑各方面因素的影响,臭氧发生器产量确定为15g/h。

2.3选择臭氧发生器的注意事项
目前国内生产臭氧发生器的企业很多,产品品种繁多,质量参差不齐,故选择臭氧发生器的好坏对整个水处理的杀菌效果起着至关重要的作用。

净水处理一般采用电晕放电法臭氧发生器,其结构一般有电源系统、发生装置(放电室)、气源系统、机壳及控制系统等几大部分组成。

净水处理选择臭氧发生器应注意以下几点:
1、有国家质检部门的产品检测报告;
2、一般采用气隙放电的臭氧发生器,不宜采用沿面放电的“开式”臭氧发生器;
3、要有完善的、可再生的空气干燥处理系统;
4、有水冷却,不要选择风冷的臭氧发生器做水处理;
5、臭氧发生器的出气浓度>8mg/L。

3.臭氧与水的混合
臭氧是一种气体,只有把臭氧溶解到水中,使水中含有一定浓度的臭氧,并维持一定的反应时间,才能达到杀菌消毒的目的。

臭氧与水混合的方式常用的一般有鼓泡法、射流法、混合泵等几种。

要想使水达到一定的臭氧浓度,除保证臭氧发生器有足够的臭氧产量和浓度,还需要保证气液混合效率。

臭氧行业推荐的CT值为1.6,C为臭氧水溶浓度(mg/L),T为反应时间(min),最经济的运行为臭氧水溶浓度0.4mg/L,反应时间4min。

3.1鼓泡法
鼓泡法是把臭氧发生器所产生的臭氧气体通过管道通入到氧化塔或氧化池的底部,经微空鼓泡器散发出微
气泡,气泡在上升的过程中把臭氧溶解于水。

采用鼓泡法混合臭氧的效率一般为20-30%。

一般净水处理采用的氧化塔鼓泡,其特点如下:
1、氧化塔一般采用不锈钢材质,并带有两个对开的视窗,以便观察气泡的大小和均匀程度。

2、氧化塔带有防倒流装置,即臭氧气体需绕氧化塔的顶部再进入塔底的鼓泡器,防止臭氧发生器停止工作后,氧化塔内的存水靠自压进入臭氧发生器。

3、氧化塔底部布气,鼓泡器分布均匀,材料采用抗氧化的钛材或刚玉,且鼓泡器过滤孔径要小,以便产生微气泡。

4、氧化塔上端侧部进水,下端侧部出水,水自上而下流经氧化塔,与气相的臭氧气泡形成逆流,提高混合效率。

5、氧化塔顶部留有溢流口,防止进出水量不平衡;底部留有排污口。

6、中上部应装有液位显示,便于观察氧化塔内的水位。

7、氧化塔尺寸要保证较大的高径比,即使处理水量小的氧化塔,其有效高度也保证不低于2米。

3.2射流法
射流法是在射流器内的气腔在高速水流作用下形成负压,吸进臭氧气体,高速水流再把臭氧气体粉碎,形成微气泡而与水充分接触混合。

采用射流法混合臭氧的效率一般为25-40%。

采用射流法进行气液混合应注意的问题如下:
1、射流器进水与出水段需要较高的压差,大都不低于0.2 Mpa,一般在射流器前装有增压泵。

2、射流器的进气段要有非常可靠的防倒流措施,一般要设有双重或三重保护装置。

3、射流器的出水不可直接灌装,虽然有可能水溶浓度达到规定的数值,但反应时间太短,影响杀菌效果。

4、射流器最好的应用方式是和反应罐连用,增压泵从反应罐下部一侧进水供给射流器,射流器的出水从反应罐的下侧的切面方向再进入反应灌,循环投加臭氧,且水流带有臭氧气泡在反应罐内螺旋式上升,增加了混合效率。

5、射流器和增压泵要根据发生器的出气量和系统水压而定,选择氧气源的臭氧发生器因臭氧浓度高、出气量小,可减少射流器和增压泵的投资。

3.3混合泵法
混合泵一般为涡流式,在泵内形成负压,吸气口吸入气体(或液体),并通过多个叶轮的搅拌可以进行气-
液、液-液混合。

市场上常见的混合泵一般是尼可尼混合泵和南方特种泵厂生产的气液混合泵。

采用混合泵溶解臭氧的效率较高,一般在40-70%。

采用混合泵进行气液混合应注意的问题如下:
1、气-液比例在1:9时,混合泵的混合效率最佳。

2、混合泵的实际出水量为额定出水量与吸气量之差,当增加混合泵的吸气量时,泵的出水量相应减少。

3、混合泵安装时进水与出水段要加调节阀和压力表,以便调节出最佳吸气量。

4、混合泵出水后需加排气罐或反应罐,以便排出溶于水的微气泡。

5、混合泵不宜接在主路中,这样混合泵承担供水和混合两种责任,难以同时保证两种效果。

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