臭氧发生器工作原理
臭氧发生器原理图和电路原理图,臭氧发生器安装方法

臭氧发生器原理图和电路原理图,臭氧发生器安装方法臭氧发生器是用于制取臭氧气体(O3)的装置。
臭氧易于分解无法储存,需现场制取现场使用(特殊的情况下可进行短时间的储存),所以凡是能用到臭氧的场所均需使用臭氧发生器。
臭氧发生器在饮用水,污水,工业氧化,食品加工和保鲜,医药合成,空间灭菌等领域广泛应用。
臭氧发生器产生的臭氧气体可以直接利用,也可以通过混合装置和液体混合参与反应。
下面一起来了解臭氧发生器原理图和电路原理图,臭氧发生器安装方法吧。
一、臭氧发生器原理1.电晕放式臭氧发生器工作原理:干燥的氧气或含氧气体流过由内电和外电极组成的电晕放电区,放电区内施加数千伏的高频高压电能,将流入放电区的原料气电离生成臭氧。
2.电解式臭氧发生器原理:利用水的电化学氧化法生成臭氧。
含有水化荧光阴离子电解质的水中,在近似室温下以高电流功率可将水氧化成臭氧。
二、臭氧发生器电路原理图臭氧部分需要控制的参数主要有浓度和流量。
流量的实现只需调节相应的调节阀就可以实现,而臭氧浓度则跟许多因素有关,如气源、电源、发生器的结构和冷却方式。
在本设计中主要调节臭氧发生器的工作频率,实现对臭氧浓度的调节。
保持气体流量不变的情况下,调节臭氧发生器逆变电源的输出频率,工作频率改变,则高压放电功率改变,从而实现臭氧浓度的调节。
本文的臭氧发生器采用介质阻挡电晕放电法来产生臭氧。
主要由空气预处理系统、冷却系统、供电电源和放电室(采用管式臭氧发生单元即为臭氧发生管)等四部分组成。
本文涉及的臭氧发生器示意图如图1所示,即用空气压缩机把空气压入气体净化除湿设备,出来的千燥洁净空气导入臭氧发生管,由高压电源对臭氧发生管供电,在电极间放电,使流过臭氧发生管的空气形成一定浓度的臭氧。
由于在电晕放电时,会导致电极和介电体表面温度的升高,因而加速臭氧的分解,所以必须对臭氧发生管进行冷却,以控制管内工作温度在一定范围内。
早期的臭氧发生器供电系统采用工频直接升压方式,此法的优点是结构简单。
臭氧发生装置原理

臭氧发生装置原理
臭氧发生装置的原理主要是利用高压电流制造高温等离子体,产生高浓度臭氧。
等离子体是由电子、正离子、自由基等组成的新的、独立的气体物质,在常态下呈电中性。
在常态下,电子被原子核束缚着,一般处于基态(即最低能量状态),而在受到外界影响,如电压刺激、加热到高温等离子态时,原子核外层电子受到刺激释放出来,成为自由流动的电子,并表现出很高的活性。
具体来说,臭氧发生器是通过将氧气电离为臭氧氧离子,再结合氧原子重新生成臭氧。
在这个过程中,需要严格控制电压和电流的稳定,才能确保生成稳定的臭氧。
同时,需要使用高能电子发生器来产生高能电子,然后通过电晕放电的方式生成臭氧分子。
总的来说,臭氧发生装置是一种通过电晕放电的方式将空气中的氧气转化为臭氧的装置,主要用于臭氧消毒、空气净化等领域。
电解臭氧发生器工作原理

电解臭氧发生器工作原理1. 什么是电解臭氧发生器?嘿,朋友们,今天咱们聊聊电解臭氧发生器。
这玩意儿可不简单,听起来像科幻电影里的设备,实际上却是我们生活中很有用的小帮手。
电解臭氧发生器,顾名思义,就是用电解的方式产生臭氧。
臭氧是什么呢?说白了,就是氧气的一个“升级版”,有着强大的消毒和除臭能力,简直是卫生界的小英雄!1.1 电解的基本概念首先,咱们得了解什么是“电解”。
简单来说,就是通过电流把某种物质分解成不同的成分。
比如水,通电后它就会变成氢气和氧气。
而在电解臭氧发生器里,咱们用的是水和氧气。
等电流一通,水分子就开始“打架”,分裂成氢和氧,而这些氧分子又会跟其它氧分子结合,形成臭氧。
听起来有点复杂,但你可以把它想象成一种“氧气派对”,大家聚在一起,形成了新的朋友——臭氧。
1.2 臭氧的神奇作用那么,臭氧到底有什么用呢?这可是个好问题。
臭氧有很强的氧化能力,能杀灭细菌、病毒,清除空气中的异味,甚至还能分解某些有害物质。
想象一下,如果你家里有个电解臭氧发生器,空气清新得像刚下过雨一样,绝对让人心情愉悦。
再加上,它还能用来净化水源,让你喝上更安全的水,真是一举多得!2. 电解臭氧发生器的工作原理好啦,接下来我们来聊聊电解臭氧发生器是怎么工作的。
其实,整个过程就像一场小小的魔术表演,过程虽简单,但效果却非同凡响。
首先,你需要准备好一些纯净水,接着把它倒入机器的水箱里。
这时候,机器内部的电极开始准备工作,开始给水通电。
2.1 电极的角色电极就像是这场表演的主角。
它们在水里“游来游去”,一旦接收到电流,电极上的分子就开始发生反应。
一个电极负责释放电子,另一个则吸收电子,水分子在这个过程中就被分解了。
说白了,就是一场“氧气大聚会”,让臭氧在这场派对上闪亮登场。
电解过程持续一段时间后,臭氧就生成了,随后它会被释放到空气中,开始它的工作。
2.2 生成臭氧后的应用生成的臭氧可不止是“待命”,它迅速就会进入空气和水中,开始消灭那些不速之客,像细菌和病毒什么的。
高效臭氧发生器工作原理

高效臭氧发生器工作原理
臭氧的化学式为O3,它是一种具有强氧化性的氧化剂。
高效臭
氧发生器中,臭氧的生成是通过电解水产生的。
在电解水的过程中,水分子被分解成氢离子(H+)和氢氧根离子(OH-),而氢离子会被吸附
在阴极上,氢氧根离子则会被吸附在阳极上。
当氧分子接触到阳极时,它们会被电解成氧离子(O2-)。
这些氧
离子会移动到阴极上,然后与水分子结合,生成氢氧根离子和臭氧(O3)。
臭氧会被带走,通过设备输出口释放到环境中。
由于高效臭氧发生器的工作原理,该设备非常适合用于空气净化、水处理和卫生消毒等领域。
臭氧可以有效地杀死细菌和病毒,并去除空气和水中的异味。
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臭氧混合塔的工作原理

臭氧混合塔的工作原理
臭氧混合塔是一种常见的臭氧发生器,用于产生臭氧并将其注入到液体中。
下面是其工作原理的详细介绍:
1. 氧气源:塔的氧气源通常是一个高压氧气瓶或一个液氧罐。
2. 臭氧发生器:在塔的内部,氧气通过一个或多个金属氧化物(如钛、铝或铜的氧化物)来产生臭氧。
当氧气通过这些氧化物时,氧分子会分离成单个的氧原子,并与氧气中的两个氧分子结合,形成臭氧。
3. 混合罐:产生的臭氧进入混合罐,与液体(如水)混合。
在混合罐中,臭氧与液体充分混合,形成臭氧化水。
4. 喷头:混合好的臭氧化水通过喷头喷洒到塔内。
在喷洒过程中,臭氧与液体充分接触,从而实现消毒和杀菌的目的。
5. 控制装置:塔还配备有控制装置,可以控制臭氧的流量和液体的流量,以及混合罐的工作温度和压力等参数。
总之,臭氧混合塔的工作原理是通过氧化物产生臭氧,将其与液体混合,喷洒到塔内,从而实现消毒和杀菌的目的。
臭氧发生器工作原理

臭氧发⽣器⼯作原理[编辑本段]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。
微形臭氧发生器工作原理
微形臭氧发生器工作原理微形臭氧发生器是一种能够生成臭氧的小型设备,其工作原理是通过电解将氧气分解成单质氧,然后将单质氧再次结合成臭氧。
微形臭氧发生器通常由以下几个部分组成:电解槽、电极、电源、冷却系统和控制系统。
其中,电解槽是臭氧发生的关键部分,电极是电解的载体,电源提供电能支持发生过程,冷却系统降低电解槽的温度,控制系统监控和调节发生过程。
在臭氧发生的过程中,首先将纯净的氧气输入到电解槽中。
然后,在电解槽中加入适量的电解液,一般常用的电解液是氯化钠溶液。
电解液的添加可以提高电解的效率和其稳定性。
接下来,通过电源对电解槽中的电极进行电解。
电解槽中通常有两种类型的电极:阳极和阴极。
阳极是正极,而阴极是负极。
当电源通电后,阳极由于正极化作用会释放出氧气,而阴极则会释放出氢气。
电解过程中的氧气自动分子分解成了正一氧离子和正氧离子。
正一氧离子结合负电荷形成O;而正氧离子则结合两个氧分子形成O。
在这个过程中产生的O和O是高度活跃的自由基,它们具有强氧化性和消毒能力,因此被称为臭氧。
然而,这个过程同时也产生了氢气,而氢气是一种易燃而且具有爆炸性的气体,所以需要对其进行安全处理。
为了达到安全要求,在电解槽内通过冷却系统降低电解槽的温度,使氢气冷却后变成液态,然后通过管道排出或储存起来。
最后,通过控制系统对整个发生过程进行监控和调节,确保发生器的工作稳定可靠。
控制系统可以监测电流、电压和电解槽的温度,调整电解过程中的参数,保证臭氧的生成和使用的效果。
微形臭氧发生器的工作原理可以总结为:将氧气通过电解分解成正一氧离子和正氧离子,然后正一氧离子结合负电荷形成O,正氧离子结合两个氧分子形成O。
这些活性的O和O具有强氧化性和消毒能力,被称为臭氧。
同时,通过冷却系统降低氢气的温度,确保安全。
微形臭氧发生器通过臭氧的生成,可以用于空气净化、水处理、食品保鲜、消毒和杀菌等领域。
臭氧具有高效、快速、无残留和无二次污染等特点,在一些特殊的领域中有着广泛的应用前景。
空调机组内臭氧发生器设备工艺原理
空调机组内臭氧发生器设备工艺原理一、概述空调机组内臭氧发生器设备是一种利用电解水产生氧气和臭氧的设备,其主要作用是杀灭空调系统内的细菌和病毒,同时能够去除室内异味,并且具有很好的除甲醛效果。
二、工艺原理该设备采用电解水的原理,将水分解成氢气和氧气,并在此过程中产生臭氧。
其中,臭氧是一种具有强氧化作用的氧化剂,能够对空气中的有机物和细菌产生杀菌和脱臭作用。
电解水的基本原理是利用电流通过水溶液,使水分解成氢气和氧气两种气体。
具体来说,当电流经过电解质溶液时,正负电极上的离子被引入电极上,在电极上接受或释放电子而被还原或氧化,从而使水分解成氢气和氧气。
臭氧的生成原理是在电解水的过程中,利用电能将氧气分解成臭氧和自由氧原子,即:2O2 + energy -> 2O3臭氧发生器主要由电解池、臭氧发生器、控制电路和电源等组成。
电解池是利用电解水的原理将水分解成氢氧气和臭氧的设备,臭氧发生器则是利用臭氧氧化作用杀灭空调系统内的细菌和病毒,同时去除室内异味的主要设备。
该设备的控制电路主要实现对电解池和臭氧发生器的控制,例如电解池中的电流控制、臭氧发生器中无氧条件的控制等。
电源则为其提供运行电能。
三、工艺流程该设备的工艺流程如下:1.将水添加至电解池中;2.通过控制电路,使电解池中的电流稳定,并将水分解成氧气、氢气和臭氧;3.通过管道输送臭氧至空调机组内;4.在空调机组内进行杀菌、脱臭和除甲醛等处理;5.循环使用。
四、应用范围空调机组内臭氧发生器设备适用于各种类型的中央空调机组、空气处理设备和通风设备,如办公室、商场、酒店、医疗卫生机构、实验室等场所。
其中,利用该设备对办公室等空气密闭度高的场所进行杀菌和除臭处理,能够改善室内空气质量,提高工作效率和生活舒适度。
五、结论空调机组内臭氧发生器设备是一种高效、能够去除室内异味以及杀灭空气中细菌和病毒的设备。
其工艺原理是利用电解水产生臭氧,并通过管道输送至空调机组内进行处理。
臭氧发生器的工作原理
臭氧发生器工作原一、什么是臭氧臭氧 (ozone,O3) 常温下为无色气体,有一股特殊的草腥味,有极强的氧化能力,稳定性极差,常温下可自行分解为氧,通常以稀薄的状态混合于大气中。
与氧气比较,臭氧比重大、有味、有色、易溶于水、易分解。
由于臭氧(O3)是由一个氧分子携带一个氧原子组成,决定了它只是一种暂存形态,携带的氧原子除氧化用掉外,剩余的又组合为氧气(O2)进入稳定状态。
所以臭氧消毒过程中没有二次污染产生,给人类的环保需求雪中送炭,这是臭氧技术应用的最大优越性。
臭氧的半衰期仅为30-60min,由于它不稳定、易分解,无法作为一般的产品贮存,因此需在现场制造。
用空气制成臭氧的浓度一般为10-20mg/L,用氧气制成臭氧的浓度为20-40mg/L。
二、臭氧的产生方式臭氧的产生方式有三种,一种高压放电(高压击穿)、一种是水电解、另一种就是紫外线照射,如今高压放电是最常用的方式。
1.高压放电式:电晕放电法是模仿自然界雷电产生臭氧的方法,通过人为的交变高压电场在气体中产生电晕,电晕中的自由高能离子离解O2分子,经碰撞聚和为O3分子。
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。
世界上现在单机产量最高的达300Kg/h。
2.光化学紫外线法产生臭氧高臭氧紫外线灯——产生253.7nm 紫外线的同时产生大量的臭氧3.水电解:电化学法是利用直流电源电解含氧电解质(纯净水)产生臭氧的方法。
这种发生器能制取高浓度的臭氧水,制造成本低,使用和维修简单。
但由于有臭氧产量无法做大、电极使用寿命短、臭氧不容易收集等方面的缺点,其用途范围受到限制。
目前这种发生器只是在一些特定的小型设备上或某些特定场所内使用,不具备取代高压放电式发生器的条件。
但在医疗、食品加工、养殖业及家庭应用等方面具有广泛前景。
三、展坤臭氧发生器消毒灭菌的原理作用机制研究不多,根据国外文献报导认为,靠臭氧分解所产生的新生氧的氧化能力,破坏微生物DNA 或RNA ,也可作用于细胞膜,穿破胞壁进入细胞壁内,作用于外壳脂蛋白和内面的脂多糖,使细胞的通透性发生改变,最后导致细胞溶解而死亡。
o3 generator工作原理
o3 generator工作原理o3 generator(臭氧发生器)是一种可以将氧气转化为臭氧的设备。
它的工作原理涉及到氧气分子的电离和重新组合过程。
下面将详细介绍o3 generator的工作原理。
臭氧发生器的工作原理可以分为三个主要步骤:氧气分子的电离、电离氧分子的再组合以及臭氧的释放。
臭氧发生器中的电源产生高能电子,这些电子经过高压场加速后与氧气分子发生碰撞。
这种碰撞会导致氧气分子电离,即将氧气分子中的一个或多个电子移除,生成氧离子(O2+)、自由电子(e-)和氧原子(O)。
氧离子(O2+)和自由电子(e-)将继续与其他氧气分子发生碰撞,形成更多的氧离子和自由电子。
接下来,电离的氧分子开始重新组合。
氧离子(O2+)和自由电子(e-)之间会发生复合反应,生成臭氧分子(O3)。
这个过程是一个放热反应,释放出热量。
生成的臭氧分子被释放到周围环境中。
臭氧分子具有很强的氧化能力,可以与其他分子发生反应,从而具有杀菌、消毒和除臭等作用。
臭氧发生器的工作原理可以通过以下示意图更直观地表示:1. 氧气分子(O2)经过高能电子的碰撞发生电离,生成氧离子(O2+)、自由电子(e-)和氧原子(O)。
2. 氧离子(O2+)和自由电子(e-)继续与其他氧气分子碰撞,形成更多的氧离子和自由电子。
3. 氧离子(O2+)和自由电子(e-)之间发生复合反应,生成臭氧分子(O3)。
4. 生成的臭氧分子被释放到周围环境中,发挥杀菌、消毒和除臭等作用。
臭氧发生器是一种非常实用的设备,广泛应用于空气净化、水处理、食品保鲜、医疗卫生等领域。
它具有高效、安全、环保的特点,能够有效地消除有害物质和异味,改善空气质量和环境卫生。
o3 generator的工作原理是通过电离和重新组合氧气分子来生成臭氧。
它的工作过程简单明了,效果显著。
臭氧发生器的广泛应用为我们创造了更加清洁和健康的生活环境。
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臭氧发生器工作原理 The document was finally revised on 2021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。
搪瓷是一种新型介电材料,介质和电极于一体机械强度高、可精密加工精度较高,在大中型臭氧发生器中广泛使用,但制造成本较高。
5、按臭氧发生器结构划分,有间隙放电式(DBD)和开放式两种。
间隙放电式的结构特点是臭氧在内外电极区间的间隙内产生臭氧,臭氧能够集中收集输出使用其浓度较高,如用于水处理。
开放式发生器的电极是裸露在空气中的,所产生的臭氧直接扩散到空气中,因臭氧浓度较低通常只用于较小空间的空气灭菌或某些小型物品表面消毒。
间隙放电式发生器可代替开放式发生器使用。
但间隙放电式臭氧发生器成本远高于开放式。
二、紫外线式臭氧发生器该类臭氧发生器是使用特定波长(185mm)的紫外线照射氧分子,使氧分子分解而产生臭氧。
由于紫外线灯管体积大、臭氧产量低、使用寿命短,所以这种发生器使用范围较窄,常见于消毒碗柜上使用。
三、电解式发生器该类臭氧发生器通常是通过电解纯净水而产生臭氧。
这种发生器能制取高浓度的臭氧水,制造成本低,使用和维修简单。
但由于有臭氧产量无法做大、电极使用寿命短、臭氧不容易收集等方面的缺点,其用途范围受到限制。
目前这种发生器只是在一些特定的小型设备上或某些特定场所内使用,不具备取代高压放电式发生器的条件。
臭氧发生器概述臭氧发生器概述臭氧发生器是用于制取的设备装置。
臭氧易于分解无法储存需现场制取现场使用(但是在特殊的情况下是可以进行短暂时间的储存),凡是能用到臭氧的场所均需使用臭氧发生器。
臭氧发生器在自来水,污水,工业氧化,空间灭菌等领域广泛应用。
臭氧是世界公认的广谱高效杀菌消毒剂。
采用空气或氧气为原料利用高频高压放电产生臭氧。
臭氧比氧分子多了一活泼的氧原子臭氧,化学性质特别活泼,是一种强氧化剂,在一定浓度下可迅速杀灭空气中的细菌。
没有任何有毒残留,不会形成二次污染,被誉为“最清洁的氧化剂和消毒剂”。
通电其反应的化学方程式为3O2====2O3臭氧浓度与作用臭氧为混合气体其浓度通常按质量比和体积比来表示。
质量比是指单位体积内混合气体中含有多少质量的臭氧,常用单位mg/L或g/m3等表示。
体积比是指单位体积内臭氧所占的体积含量或百分比含量,使用百分比表示如2%、5%、12%等。
卫生行业常用ppm表示臭氧浓度,即每立方臭氧混合气体中臭氧占该体积的百万分之一为1ppm。
臭氧浓度是衡量臭氧发生器技术含量和性能的重要指标。
同等的工况条件下臭氧输出浓度越高其品质度就越高。
影响臭氧浓度的主要因素有1、臭氧发生器的结构和加工精度;2、冷却方式和条件;3、驱动电压和驱动频率;4、介电体材料;5、原料气体中氧的含量及结净和干燥度。
是指臭氧发生器单位时间内臭氧的产出量;臭氧浓度数值与进入臭氧发生器总气量数值的乘积即为臭氧产量;通常使用m g/h,g/h,kg/h这些单位表示。
臭氧发生器标准中规定臭氧发生器规格型号使用臭氧产量表示和区分。
小型臭氧发生器使用g/h为单位,大型臭氧发生器使用kg/h为单位区分规格的大小。
臭氧发生器选型臭氧发生器选型非常重要应从以下几个方面进行选型:1.确定臭氧发生器的型号即臭氧产量。
采购臭氧发生器时首先要确定其使用用途,是用于空气灭菌除味还用于水处理。
用于空气处理时可选择低浓度经济型的开放式臭氧发生器,它包括有气源开放式和无气源开放式两种最好选有气源机型。
该类臭氧发生器结构简单价格低廉,但工作时温度和湿度影响臭氧发生量。
上述开放式臭氧发生器属最简单的臭氧装置,对于要求高的场所空气处理也应选择高浓度臭氧发生器。
空气处理时按20-50mg/m3标准投放,食品药品行业选高值。
可根具空间大小换算即得出臭氧的总用量(即臭氧发生器产量)。
用于水处理时必须选购高浓度臭氧发生器(臭氧浓度大于12mg/L),低浓度臭氧处理水是无效的。
高浓度臭氧发生器为标准配置含气源及气源处理装置和。
小型的可设计成一体式机型产量在5-200g/h 间,大中型臭氧发生器基本以机组形式存在。
2.鉴别臭氧发生器的品质。
臭氧发生器品质的优劣可从制造材料、系统配置、冷却方式、工作频率、控制方式、、气源和电能消耗指标等多方面鉴别。
优质的臭氧发生器应是高介电材料制造、标准配置(含气源和净化装置)、双电极冷却、高频驱动、智能控制、高臭氧浓度输出、低电耗和低气源消耗。
3.性价比。
优质的臭氧发生器从设计到配置及制造材料均按其标准进行,成本远高于低档发生器和低配置发生器。
但优质臭氧发生器性能非常稳定,臭氧浓度和产量不受环境因素影响。
而低配置臭氧发生器工作时受环境影响较大,温度和湿度的增加可使臭氧产量和浓度大幅度下降,影响处理效果。
选购时应对其售价和性能进行综合比评。
4.防止误区。
A.了解臭氧发生器是否含气源,含气源发生器和不含气源发生器造价相差很大。
如果通过价格优势采购了无气源的臭氧发生器,你还需自配气源装置最终可能要多花钱。
B.了解发生器的结构形式,是否可以连续运行,臭氧输出浓度等指标。
例如需要一台臭氧发生器用于净水处理,若误选了开放式臭氧发生器那是无法使用的。
D确认臭氧发生器额定标注产量,是使用空气源标注的还是使用氧气源时标注的产量。
因为臭氧发生器使用氧气源时臭氧产量比使用空气源时大一倍,两者的造价相差近一倍。
选购臭氧发生器时供求双方应全方位沟通避免走入误区,切勿以价格为主要参考依据衡量臭氧发生器。
5.备用机。
对于连续工作不许停机的场所,选购臭氧发生器时应有备用机。
按两用一备,一用一备的原则购置。
备用机组主要在设备维护或修理过程中交替使用,避免停机维护影响正常生产。
臭氧发生器设计要点1.使用高介电常数的材料制造电极,提高加工精度。
2.改善冷却条件,采用水冷或双极冷却。
3.降低气源露点,提高气源洁净度。
4.提高臭氧电源的驱动频率,降低电耗。
5.采用智能控制,并对运行工况再线监测。
臭氧发生器气源臭氧发生器常用的气源大体可分为下列几种:1)干燥空气气源--无油的压缩空气经过冷却、干燥、过滤处理后作为原料气使用;2)富氧气源--无油压缩空气经过冷干处理送入PSA空分系统将氮气和氧气分离,并将氧气收集作为原料气(此原料气含有惰性气体和二氧化碳及少量氮气,并非纯氧气所以称为富氧源);3)工业氧气源--通常使用瓶装工业氧气(大多适用于小型臭氧发生器);4)液氧--液态氧经过汽化器汽化减压后送入臭氧发生器作为原料气(常用于大型臭氧发生器)。
施工、安装要点1)、臭氧发生器必须安装在制水车间和灌装车间之外(尤其严禁安装在狭小、潮湿的制水或灌装车间),保持发生器工作环境通风及空气干燥,该空间必须安装排风扇。
2)、臭氧发生器安装位置应高于地面以上,有条件时可高于贮水罐1~2 m。
臭氧输送管路和单向阀必须高于贮水罐1~2m。
3)、具体产品的施工安装要点需详见企业样本。
相关标准1)、产品标准《环境保护产品技术要求臭氧发生器》HJ/T 264-2006《臭氧发生器》CJ/T2)工程标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003《二次供水设施卫生规范》 GB 17051-1997《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002气液混合方式从目前世界的产业来看,以水处理的杀菌净化为主要市场,而水净化臭氧装置包括臭氧源与气水混合装置两部分。
臭氧发生器应提供足够浓度与产量的臭氧,混合装置以高效率使臭氧溶解在水中,即达到一定的臭氧溶解度。
因此,一台好的臭氧发生器必须要有优良的气水混合装置,使臭氧能高效地和水混合,使水中的臭氧溶解度能满足完全杀菌。
几种常见的混合装置比较:一、传统的曝气法---历史悠久的传统混合方法。
(布气板法、鼓泡塔法同理)运行方式---气水顺流、逆流或多级串联交迭逆顺流,连续运行或间断批量运行。
优点:能耗较低。
缺点:喷头堵塞时布气不均匀,混合差,需要大型空压机和昂贵的氧化反应塔。
二、着名的文丘里射流混合法---安全、高效的混合方法。
运行方式---气水强制混合。
优点:投资少,混合好,接触时间短,经射流混合器后臭氧在水中的臭氧浓度可为曝气法的数倍。
三、气液强力混合腔---安全、节能、效率极高的混合方法,是在文丘里射流混合器基础上改进的升级产品。
运行方式---充分利用水的紊流产生较大的负压,将臭氧吸入,在混合腔内产生涡流、旋转并相互碰撞。
经实际使用证明,一级臭氧吸收率达90%以上,在相同臭氧发生系统的情况下,水中的臭氧溶解度为文丘里射流混合器的2倍左右。
气液强力混合腔外体采用304不锈钢制作,内腔采用316不锈钢和部分耐臭氧ABS材料制作,SSLW系列内腔采用不锈钢和耐臭氧PVD F材料制作,产品坚固耐用,无机械故障免维修,运行安装方便,为目前投资最少,混合效果最好的设备。