Дома > Вести > Вести од индустријата

Идентификација и избор на опрема за озон во мојот еколошки дневник

2022-06-22

Оригиналот



Озонската индустрија во Кина низ неколку децении ветер и дожд, има брз развој и напредок, апликациите на голем распон, вклучувајќи третман на отпадни води, третман на отпадни гасови, белење за стерилизација на храна, простор, стерилизација, стерилизација на вода, хемиски производи, како што се оксидација, зголемената побарувачка на пазарот, за да се постигне највисокиот врв во последните децении.

Со постепената популарност на генераторот на озон, полињата за примена во сите сфери на животот, примената на професионалното знаење за озонот е ограничена, неизбежно нема добри добавувачи за производство на озон за да ги искористат дупките, за мали трошоци, употребата на неетичка конкуренција значи да се измами потрошувачите, за да бараат нелегални профити.

Ова пишување е наменето да го води потрошувачот, работите на кои треба да се обрне внимание при купување на индустриски генератор на озон, застанувајќи во најдобар интерес на потрошувачите, на едноставен и удобен начин за набљудување на мониторингот на индустрискиот генератор на озон, избегнување избор и купување поради недостаток на лично професионално знаење или измамнички намерно ги доведе во заблуда другите, но не е во ред да се купи индустриски генератор на озон.


Случај


Практичен случај: претпријатие за печатење и боење на текстил поради зголемување на производството, што резултира со превисоко оптоварување на стариот систем за третман на отпадни води, дневен третман на 3.000 тони отпадна вода, за време на трансформацијата на стариот процес, дизајнот од 3000 g/h генератор на озон по проект за обезбојување на отпадните води.
Поради недостаток на знаење за генератор на озон, претпријатието за печатење и боење купи опрема со излезна 3000 g/h на табличката со име по повисока цена од пазарната, но само 1000 g/h опрема за озон.

Теренски измерени податоци:

Волумен на гас 85m³/h, концентрација неизмерена, притисок 0,06mpa, еднофазна струја 14А.
Наједноставниот и најдиректен начин да се одреди производството на озон е да се пресмета моќноста во однос на струјата.
Судејќи само од моменталната вредност, моќноста на машината е помала од 10 KW, а дури и најнапредната меѓународна технологија достигнува само 600 g/h излезна моќност.




Метод за идентификација на приносот на озон


Озонскиот генератор според системот на извор на воздух може да се подели на озонски систем со извор на воздух и озонски систем со извор на кислород. Конфигурација на системот за озон со извор на воздух за компресор за воздух, машина за сушење за замрзнување, машина за сушење со адсорпција, четири филтри;
Конфигурацијата на озонскиот систем со извор на кислород е во основа компресор за воздух, машина за сушење на замрзнување, повеќестепен филтер, систем за генератор на кислород (кога се користи резервоар за кислород како извор на кислород, нема потреба од горенаведената механичка опрема), параметрите кои влијаат на излезот на генераторот на озон се засноваат на 6 точки: концентрација, волумен на гас, притисок, моќност, струја, температура. Шесте ставки на податоци се надополнуваат едни со други и се незаменливи. Секој од овие податоци ќе влијае на реалниот излез на генераторот на озон.
Производство на озон (g/h) = концентрација x гас (стандарден атмосферски притисок)
Комората за реакција на опремата за озон генерално има одреден притисок, потоа излезот од генератор на озон (g/h) = концентрација × волумен на гас × апсолутен притисок (1 стандарден атмосферски притисок).
Според формулата, вистинскиот излез на озон се одредува според концентрацијата, волуменот на гасот и притисокот. Повеќето производители на озон генератори во конфигурацијата на опремата, има доводен ротор мерач на проток, шуплина манометар, трифазен амперметар, може да се користи за да се суди за голо око гас, притисок, струја.



Три, озон генератор параметри детално објаснување


Концентрација: Концентрацијата на озон според спецификациите на опремата, структурата и параметрите за празнење, мониторингот на концентрацијата на озон, може да се одреди според инструментот за откривање на концентрацијата на озон, попрецизен начин, под услов на методот на јод и други хемиски мониторинг на титрација. Единица за концентрација на озон во mg/L или g/m³.
Во моментов, постојат три вида технички шуплини кои се попопуларни во Кина: кварцна стаклена цевка, емајлирана цевка и озон од плочи.
Меѓународната врвна технологија за озон ја прифаќа шуплината на кварцната стаклена цевка, просечната концентрација на генератор на озон во системот за извор на воздух на оваа технологија е 25 mg/L; Просечната концентрација на генератор на озон во системот за извор на кислород е 120 mg/L. Кога се користи течен кислород како извор на гас за снабдување со генератор на озон, просечната концентрација на озон може да достигне повеќе од 150 mg/L. Концентрацијата на озон на технологијата на емајл-цевчињата е малку помала, а концентрацијата на озон на плочата е уште помалку забележлива.
Со цел да се задоволи побарувачката на пазарот, некои производители на озон тврдат дека концентрацијата на озон во нивното производство може да достигне стотици, па дури и стотици mg/L. Според сегашното ниво на кинеската индустрија за озон, има само неколку производители на озон во Кина кои можат да постигнат стотици концентрација на озон при ист излез и волумен на гас непроменет.
Волумен на гас: единица за озонски гас m³/h или L/min (1m³/h=1000L/60min). Количината на гас може да се набљудува и процени со мерачот на проток на роторот. Најголемиот дел од протокот на мерачот на проток е протокот под апсолутен притисок (еден стандарден атмосферски притисок), така што вистинскиот излез на гас од генератор на озон под стандарден атмосферски притисок треба да биде: мерачот на проток го покажува читањето на гасот x (манометарот го покажува степенот на гасот +1).
На пример: мерачот на проток на озонскиот генератор покажува 10 m³/h, манометарот покажува 0,08mpa (0,1mpa = 1kg), потоа реалниот излез на озонскиот гас под стандарден атмосферски притисок =10× (0,8+1) =18m³/h.

Според формулата, под услов на постојан принос, волуменот на гасот се зголемува, концентрацијата се намалува, волуменот на гасот се намалува, концентрацијата се зголемува. Слично на тоа, за истата опрема за озон, остатокот од контролата е непроменет, само прилагодете го неговиот волумен на гас (мерачот на проток во основа е опремен со прилагодлив вентил), концентрацијата исто така се менува.

Fang116: Поради недостаток на професионализам, потрошувачите често го заменуваат екранот на мерачот на проток како вистински излез на озонски гас, со што ја измамуваат вистинската концентрација и излезна моќ на опремата.

Притисок: може да се процени со манометар. Под одредени услови на притисок, напојувањето со озон е поверојатно да се испушти за да го стимулира озонот, така што колку е поголем притисокот на комората за реакција на генератор на озон, толку е поголема концентрацијата на озон, толку е поголема струјата. Контролирањето на притисокот на комората за реакција на озон има за цел да ја контролира нејзината струја на празнење. Единица за озонски притисок (Mpa), 0,1Mpa=1 kg. Овој притисок се однесува на внатрешниот притисок на комората за реакција на опремата при еден атмосферски притисок, така што пресметката на волуменот на озонот треба да се постави на еден атмосферски притисок.

Според горенаведениот однос, излезот = концентрација × волумен на гас × притисок, на пример: концентрацијата на опремата за озон е 80 mg/L, роторметарот за гас покажува 2 m³/h, манометарот покажува 0,07 mpa, а потоа вистинската излезна опремата е 80×2× (0,7+1) =272 g/h.

Напојување: Големото напојување на индустрискиот озонски генератор е 380V 50HZ, тековното напојување со празнење е поделено на фреквенција на струја (50HZ), средна фреквенција (â¤1000HZ) и висока фреквенција (> 1000HZ) напојување со инвертер.

Fang116: Генераторот на озон со најголема ефикасност на празнење во светот во основа ја усвојува моќноста на инвертерот со висока фреквенција, а излезната моќност на озонскиот генератор од извор на воздух од 1 кг (1000 g) во основа останува на околу 16 KW; Излезот од 1 кг моќност на генератор на озон од извор на кислород во основа се одржува на околу 8 KW.

Тековно: Методот на пресметка е како што следува:

Еднофазна струја (A) = моќност ÷220V

Трифазна струја (A) = моќност ÷380V÷â3.

Најефективен и најефикасен начин за корисниците да го одредат производството на озон е да ја измерат струјата на напојување. Мерачот на тековната клешта може да се користи за анализа и судење. (Забелешка: амперметарот во основа ја има разликата во факторот на моќност, струјата прикажана во оваа табела често не може точно да ги означи измерените тековни параметри)

Од четвртата точка, можеме да конвертираме: излезот од 1 кг струја на озонскиот генератор на извор на воздух во основа се одржува на 25 А; Производство на струја од 1 кг извор на кислород озонски генератор во основа се одржува на 13А.

Кога производството на озон е различно, излезот и струјата се директно пропорционални. Како што се: извор на воздух 1kg/h струја на генератор на озон 25A, потоа извор на воздух 500g/h струја на озонски генератор 13A. Истото важи и за моќта.

Фанг116: Кога продавач на опрема за озон ќе ви каже дека нивната опрема произведува 1 кг електрична енергија потрошувачката е многу помала, а како да заштедите струја, тогаш ве молиме разоткријте ги неговите лаги.

Температура: поради процесот на испуштање, комората за реакција на озон ќе произведе одредена температура, премногу висока температура, ќе го забрза распаѓањето на озонот, така што стандардната концентрација и стандардниот принос не може да се постигне. Под нормални околности, генератор на озон во нормална работа на температурата се зголемува од 5 степени/час.

Во моментов, домашните методи за ладење за комората за реакција на озон се поделени на воздушно ладење и ладење со вода. Ефектот на ладење на воздухот често предизвикува слаба дисипација на топлина, ниска концентрација на озон и низок принос на озон. Индустриските генератори на озон, без разлика на мала, средна или голема опрема, сите користат водено ладење за загревање на комората за реакција на озон. Колку е подобро ладењето, толку поблиску сте до исполнување на целите на концентрацијата и приносот на озонот.



Ив. Податоци за случаи за третман на отпадни води со озон



1, случаи за стерилизација

Експеримент за стерилизација на отпадна вода од болница:

Концентрација на озон: 100mg/L

Проток на озон: 1L/min

Експериментален волумен на вода: 500ml

Експериментален метод: статички експеримент, преку аерација за растворање на мешавината на гас и вода. Експериментите беа 2 минути и 4 минути, соодветно

Експериментални резултати: вкупниот број на бактерии во сурова вода беше 6,35*106 /L, вкупниот број на бактерии во сурова вода беше 110 /L за 2 минути, а вкупниот број на бактерии во сурова вода беше 20 /L за 4 минути. . Ефикасноста на стерилизација на озон достигна 99,99968%.

Студија на случај: озонот има силен ефект на стерилизација и нема селективност. Зголемувањето на времето за додавање покажува дека се зголемува количината на озон и се зголемува ефикасноста на стерилизација.

2, обезбојување на озонот и отстранување на COD

A. Отпадна вода за производство на хартија:

Вода: 10 t/H

Дозирање на озон: 1000 g/h (извор на воздух)

Време на престој: 1ч

Ефект на третман: голото око е во основа безбојно, а COD се разградува од 400 ppmI до 200 ppm

Резултатите се следните: COD:O3=2:1, а стапката на отстранување достигнува 50%

Б. Отпадна вода за печатење и боење:

Количина: 400 m по напојување

Дозирање на озон: 1200 g/h (извор на воздух)

Време на престој: SBR третман, 6 часа

Ефект на третман: голото око е во основа безбојно, а COD се разградува од 130 ppm на 102 ppm

Резултати од третманот: COD:O3=2:1, стапката на отстранување од 22%

В. Отпадни води од текстил:

Количина: 120 m после/час

Дозирање на озон: 4000 g/h (извор на кислород)

Време на престој: 30 мин

Ефект на третман: во основа безбоен со голо око, COD деградиран од 100 ppm на 50 ppm, анилин деградиран од 1,0 mg/L на 0,05 mg/L

Резултати од третманот: COD:O3=1,5:1, стапка на отстранување до 50%

Fang116: Врз основа на горенаведените реални случаи, треба да се земе предвид процентот на COD:O3=1:4 споменат во различни литератури. Вистинските случаи целосно покажуваат дека примената на озон во третманот на отпадните води не е толку висока, а инвестициските трошоци и оперативните трошоци за третман не се толку високи. Во исто време, во случај на мала разлика во водата, поради различниот квалитет на водата, количината на озон не е иста, ефектот на третман е исто така различен. На крајот на обезбојувањето, озонот го има истиот ефект на обезбојување.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept