臭氧发生器的应用于哪些行业?是怎样工作的?工作原理是什么?
臭氧发生器是目前应用比较广泛的一款高端环保设备,一体化安装,经济耐用,智能操作,占地面积小,维护保养简单,今天给大家科普一下臭氧发生器的应用范围、功能用途、工作原理等方面的内容,希望对大家有所帮助。
臭氧发生器的应用于哪些行业?
广泛应用于污水处理、废水处理、中水回用、纯净水处理、食品加工、医药生产、化工氧化、医疗卫生、水厂、医院、工厂、生活小区、游泳池、饮料食品、制药厂、自备井、贮水池、水箱、畜牧水产养殖、冷库、景观用水等领域的水质消毒、废水处理、臭氧氧化、空间灭菌。
用领域
A:市政污水,中水回用:1、杀灭细菌和病毒;2、脱色、去除异味;
B:造纸工业:1、造纸废水的脱色;2、降低COD;3、降低表面活化剂的排放;
C:工业废水:1、提高有机物的生物可降解性;2、生物预处理后的AOX和COD氧化;3、脱色;4、去除废水中的有毒成分;5、去除卤化物;6、印染废水的脱色;7、去除洗涤排放的表面活性剂和洗涤剂;
D:化学制药工业:1、化学过程中的氧化剂;2、化妆品及制药行业的化学合成;3、强COD氧化;4、降解有毒成分;
E:循环冷却水:1、替代氯化物杀菌剂;2、降低腐蚀速度;3、减少卤化物的环境排放;4、减少生物污垢;5、避免水循环过程中形成微生物;
F:游泳池:1、降低有机物成分;2、消毒;3、降低氯的使用剂量;4、降低THM放的臭味;
G:食品、饮料、医药等行业的生产用水如纯净水、矿泉水、各种饮料的生产用水杀菌消毒等;
H:蓄禽养殖、水产养殖、农业种植;
I:净水行业:生活饮用水、深井水、给排水;
臭氧发生器是怎样工作的?
电路
臭氧发生器电路由三极管VT1、VT2与电感线圈L1一13、脉冲变压器T、限流电阻器R1、充电电容器C3,双向触发二极管叨5等组成推挽振荡电路;滤波电感线圈L0,整流二极管VD1与滤波电容器C1、C2等组成半波整流滤波电路。接通电源,交流220V电压经LO滤波,VD1整流后,在C1两端产生十280V左右的电压,供给推挽振荡电路。在开机瞬间,VT1导通。由于C3的充电作用,双向触发二极管VD5截止。当C3两端的充电电压升至32V时,VD5被触发而导通,使VT2导通。在VT2导通期间,C3逐渐放电,又使VT2截止。VTl导通后,在脉冲变压器T的作用下,L1、L2上产生正反馈电压,此电压分别加至VTl和VT2的基极,使VTl和VT2交替导通与截止(即VTl导通时,VT2截止;VT2导通时,VTl截止),推挽振荡电路振荡工作。推挽振荡电路工作后,在脉冲变压器T的二次侧绕组L6上产生脉冲高压,使臭氧发生片VG工作,产生臭氧。
同时,发光二极管VD7也点亮工作。元器件选择VTl、VT2选用2SC2653或BU406型硅NPN高反压三极管。要求电流放大系数β>100。VDl一VD4、VD6选用1 N4007型整流二极管;VD5选用DB3型双向触发二极管。R1一R6全部选用RJ一1/8W型金属膜电阻器。L0为5mH的磁心电感线圈,可用Φ0.25mm的漆包线在骨架上绕210匝;L1一璐用Φ0.2mm的单心塑铜线在同一磁环上绕制而成,其中L1、L2分别绕3匝,L3绕9匝。脉冲变压器T可使用14in(英寸)黑白电视机行输出变压器改制,改制时用高压包作为L6,在低压包骨架上用Φ0.45mm的漆包线绕168匝作为L4,用Φ0.23mm的漆包线绕4匝作为L5(在最外层绕制)。臭氧发生片VG选用Z二10或Z一15、Z一20等型号。制作与调试除臭氧发生片VG外所有电子元器件安装在一块自制的印制电路板上,并将其装人大小合适的塑料或木制盒内。在盒面开孔固定发光二极管VD7,接上臭氧发生片VG,只要元器件良好、接线无误,通电即能正常工作。
发生器与放电管
臭氧系统的核心技术和设备是发生器中的放电管,直接影响设备的运行效率和可靠性。臭氧发生器采用微间隙介质阻挡放电设计,不仅大大提高了运行的效率,而且增加了系统连续运行的安全可靠性。设备的技术参数已经达到国际先进水平。
由于采用微间隙放电技术,使系统运行电压降低为6-8 kV,远低于玻璃管绝缘介质的耐压水平,有效地避免了介质击穿短路故障的发生,提高了运行可靠性。
臭氧发生器放电单元所采用的模块化设计方法,使设备的安装,检修和维护工作更加容易。在保证进气气源质量的条件下,臭氧发生器放电单元连续运行的免维护时间可以长达5年。
高频高压电源
与传统的臭氧中频(<1kHz)电源不同,高频高压臭氧系统采用3-6kHz的高频电源技术,结合微放电间隙设计可以有效提高臭氧生成的效率,减小发生器的体积和占地空间,从而减少土建设计及投资费用。逆变电源系统采用成熟的高频电源技术,现场长期运行证明可以保证系统长期运行的稳定性。高频输出经升压系统后产生正弦波高电压,经电缆与发生器相连,在高频高压的作用下,放电间隙产生冷态等离子体放电生成臭氧。
冷却系统
虽然现代臭氧发生器的效率与传统产品相比已经明显提高,但有90%左右的电能不是用来生成臭氧而是转变成热量,如果这部分热量得不到有效的散失,臭氧发生器放电间隙的温度会持续升高甚至超过设计的运行温度。高温不利于臭氧的产生但利于臭氧的分解,导致臭氧产量和浓度下降。我们设计单循环冷却水单元;当冷却水温度超过系统设计温度或水量不足时,系统会自动发出报警信号。
臭氧发生器的工作原理是什么?
臭氧发生器是利用高压放电原理,实现由氧气转化为臭氧的过程。即将高压交流电加在中间隔有绝缘体并有一定间隙的高压电极上。让经过的干燥净化空气或氧气通过。当高压交流电达到10-15KV时,产生紫色辉光放电[电晕]从而将空气或氧气的氧分子或原子激化成臭氧。臭氧的形成随所加的电源电压,电流等变化。
1、臭氧能氧化分解细菌内部降解葡萄糖所需的酶,致使TCA循环无法进行,从而导致细胞生命活动所需的ATP无法供应,使细菌灭活死亡。
2、直接与细菌、病毒作用,破坏它们的细胞器和DNA、RNA,使细菌的新陈代谢受到破坏,导致细菌死亡。
3、透过细胞膜组织,侵入细胞内,作用于外膜的脂蛋白和内部的脂多糖,使细菌发生通透性畸变而溶解死亡
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