Tel: +86- 18305366341 (WeChat/WhatsApp) E-mel: hyzj@hyhbscl.com
Anda di sini: Rumah / Blog / Cara Mengukur Penjana Ozon untuk Rawatan Air

Cara Mengukur Penjana Ozon untuk Rawatan Air

Pandangan: 0     Pengarang: Editor Tapak Masa Terbit: 2026-09-04 Asal: tapak

Tanya

butang perkongsian facebook
butang perkongsian twitter
butang perkongsian talian
butang perkongsian wechat
butang perkongsian linkedin
butang perkongsian pinterest
butang perkongsian whatsapp
butang perkongsian kakao
butang perkongsian snapchat
butang perkongsian telegram
kongsi butang perkongsian ini

Mereka bentuk sistem rawatan air membawa kepentingan yang tinggi. Saiz peralatan yang salah secara langsung membawa kepada pematuhan kawal selia yang gagal, kualiti air terjejas dan perbelanjaan modal yang melambung teruk. Ramai jurutera pada mulanya bergantung pada kalkulator dalam talian generik atau peraturan kaki persegi. Walaupun alat ini menawarkan garis dasar asas, alat ini secara konsisten gagal mengambil kira kimia air yang kompleks, ketidakcekapan pemindahan jisim dan kadar aliran turun naik. Dinamik bendalir dan permintaan pengoksidaan kimia memerlukan pemodelan matematik yang tepat, bukan tekaan.

Panduan ini menyediakan rangka kerja yang komprehensif dan berfokuskan kejuruteraan untuk mengira keperluan pengeluaran ozon yang tepat. Kami akan menentukan gram yang diperlukan sejam berdasarkan data air empirikal, parameter reka bentuk sistem dan metodologi suntikan khusus. Dengan melangkaui anggaran asas, anda boleh merekayasa penyelesaian yang menjamin pengoksidaan bahan cemar yang lengkap sambil mengoptimumkan penggunaan tenaga dan jejak infrastruktur.

  • Saiz penjana ozon ditentukan oleh hubungan matematik yang ketat antara kadar aliran air puncak (atau jumlah volum kelompok), jumlah permintaan ozon (beban bahan cemar), dan sisa ozon yang diperlukan.

  • Pengeluaran ozon teori (g/jam) mesti sentiasa diselaraskan untuk Kecekapan Pemindahan Massa (MTE); gagal mengambil kira kerugian suntikan adalah punca utama sistem bersaiz kecil.

  • Kualiti gas suapan (udara kering vs. oksigen pekat) secara asasnya mengubah kapasiti keluaran dan jejak penjana ozon.

  • Saiz yang tepat memerlukan ujian air asas yang komprehensif—pengiraan stoikiometri untuk mengoksidakan bahan cemar tertentu (cth, besi, mangan, organik) menentukan dos garis dasar.

Mengapa Saiz Penjana Ozon Tepat Adalah Kritikal

Ketepatan dalam saiz penjana ozon memisahkan loji rawatan air yang sangat cekap daripada kegagalan operasi yang lengkap. Proses pengoksidaan bergantung pada pencapaian kepekatan khusus ozon terlarut untuk memecahkan bahan cemar sasaran. Apabila pengiraan terlepas markah, keseluruhan kereta api rawatan menderita. Anda tidak boleh hanya meneka output yang diperlukan; anda mesti merekayasanya berdasarkan data hidraulik dan kimia khusus tapak.

Risiko Mengecilkan saiz (Kegagalan Prestasi)

Dos ozon yang tidak mencukupi menjamin kegagalan prestasi. Apabila anda menyuntik ozon kurang daripada yang diperlukan air, gas itu dimakan sepenuhnya oleh sebatian yang paling reaktif sebelum ia boleh mengoksidakan sasaran utama. Sebagai contoh, jika matlamat anda adalah untuk memusnahkan bakteria, tetapi air mengandungi tahap besi terlarut yang tinggi, besi akan memakan ozon terlebih dahulu. Bakteria akan melalui sistem tanpa kecederaan.

Sistem bersaiz kecil gagal memecahkan permintaan oksigen biologi (BOD), permintaan oksigen kimia (COD) dan logam bukan organik. Lebih penting lagi, ia tidak meninggalkan sisa ozon terlarut yang boleh diukur. Tanpa sisa, anda tidak mempunyai perlindungan terhadap pertumbuhan mikrob hiliran, menjadikan proses pembasmian kuman utama tidak berkesan sepenuhnya. Operator kemudiannya terpaksa menambah dengan dos klorin yang berat, mengalahkan tujuan memasang sistem ozon di tempat pertama.

Risiko Terlalu Besar (Sisa Kewangan dan Operasi)

Sebaliknya, pengeluaran ozon yang berlebihan menimbulkan liabiliti kewangan dan operasi yang teruk. Perbelanjaan modal yang terbuang untuk peralatan bersaiz besar hanyalah penalti pertama. Unit bersaiz besar menarik kuasa elektrik yang jauh lebih tinggi, meningkatkan perbelanjaan operasi anda secara kekal. Anda membayar untuk menjana gas yang tidak dapat diserap oleh air.

Selain pembaziran tenaga, menyuntik terlalu banyak ozon menghasilkan pengeluaran gas yang berbahaya. Air hanya boleh menampung jumlah gas terlarut yang terhad pada suhu dan tekanan tertentu. Buih-buih berlebihan keluar daripada larutan, memerlukan unit pemusnah ozon yang lebih besar dan lebih mahal untuk mengeluarkan gas dengan selamat. Tambahan pula, kepekatan tinggi ozon yang tidak bertindak balas menyerang infrastruktur sistem secara agresif, meningkatkan risiko kakisan untuk paip hiliran, pengedap dan gasket.

Membezakan Rawatan Air vs Udara

Anda mesti memisahkan saiz rawatan air dengan ketat daripada pemulihan udara ambien. Rawatan air bergantung pada dinamik bendalir, fizik pemindahan jisim, dan permintaan kimia khusus yang diukur dalam miligram seliter (mg/L) atau bahagian per juta (ppm). Rawatan udara selalunya menggunakan saiz rawatan kejutan volumetrik berdasarkan rakaman persegi atau isipadu padu. Menggunakan logik rawatan udara pada sistem bendalir mengabaikan realiti asas keterlarutan gas dan pengoksidaan stoikiometri, yang membawa kepada ralat reka bentuk bencana.

Ralat Saiz

Gejala Utama

Kesan Operasi

Sistem Bersaiz Kecil

Sifar sisa ozon terlarut, ujian mikrob yang gagal, warna/bau berterusan dalam air.

Denda kawal selia, air minuman yang tidak selamat, media penapisan hiliran tercemar.

Sistem Bersaiz Besar

Penggera ozon ambien yang berlebihan, kemerosotan pesat pengedap getah, cabutan kuasa tinggi.

Modal terbuang, kekerapan penyelenggaraan yang meningkat, potensi bahaya keselamatan daripada pengeluaran gas.

Pembolehubah Teras dalam Persamaan Saiz Penjana Ozon

Sebelum melaksanakan sebarang pengiraan, anda mesti menentukan parameter operasi kemudahan. Keluaran yang diperlukan bagi an penjana ozon turun naik secara liar berdasarkan cara air bergerak, kandungannya dan piawaian peraturan yang digunakan untuk efluen akhir. Mengumpul data medan yang tepat adalah langkah paling penting dalam fasa reka bentuk.

Aliran Berterusan lwn. Rawatan Kelompok

Profil hidraulik sistem anda menentukan model saiz utama. Anda mesti mengenal pasti sama ada anda merawat air semasa ia mengalir melalui paip atau air yang beredar di dalam tangki tetap.

  1. Aliran Berterusan: Model ini memerlukan anda mengira berdasarkan Kadar Aliran Puncak, biasanya diukur dalam gelen seminit (GPM) atau meter padu sejam (m³/jam). Penjana mesti menghasilkan gas yang mencukupi untuk merawat air pada halaju maksimumnya untuk mengelakkan kesesakan. Jika pam telaga menyampaikan 100 GPM pada permintaan puncak, sistem mesti bersaiz untuk 100 GPM, walaupun purata aliran harian jauh lebih rendah.

  2. Rawatan Kelompok: Ini beroperasi pada garis masa yang berbeza. Di sini, anda mengira berdasarkan jumlah isipadu air dan masa pusing ganti yang diperlukan. Sebagai contoh, merawat tangki penahan 10,000 gelen dalam tempoh peredaran semula 4 jam memerlukan kadar pengeluaran yang berbeza sama sekali daripada merawat 10,000 gelen yang sama dalam satu pas selama 30 minit.

Jumlah Permintaan Ozon Mengikut Permohonan

Sumber air yang berbeza dan bahan cemar tertentu menggunakan ozon pada kadar yang jauh berbeza. Anda tidak boleh menggunakan dos universal; anda mesti mengira permintaan stoikiometri berdasarkan analisis air yang komprehensif. Setiap miligram bahan cemar memerlukan pecahan tertentu miligram ozon untuk mencapai pengoksidaan lengkap.

Pencemar Sasaran

Permintaan Ozon Stoikiometri (mg O3 setiap mg bahan cemar)

Aplikasi Biasa

Besi Terlarut (Fe)

0.43 mg

Air Tanah / Air Perigi

Mangan Terlarut (Mn)

0.87 mg

Air Tanah / Air Perigi

Hidrogen Sulfida (H2S)

3.00 - 4.00 mg

Air Pertanian / Perigi

Sianida

2.50 - 3.00 mg

Air Sisa Industri

BOD / COD

1.50 - 3.00 mg (Sangat berubah-ubah)

Air Sisa Perbandaran / Akuakultur

Air bawah tanah biasanya memerlukan pengoksidaan tak organik. Mengeluarkan besi terlarut memerlukan kira-kira 0.43 mg ozon setiap 1 mg besi. Mangan lebih tahan, memerlukan kira-kira 0.87 mg ozon setiap 1 mg mangan. Hidrogen sulfida memberikan permintaan yang tinggi, memerlukan sehingga 4 mg ozon setiap 1 mg sulfida.

Aplikasi air sisa dan akuakultur menampilkan pemuatan organik yang tinggi. Tahap BOD dan COD yang tinggi memerlukan dos garis dasar yang jauh lebih tinggi. Molekul organik kompleks mengambil masa lebih lama untuk dipecahkan dan menggunakan kuantiti radikal hidroksil yang besar, mendorong dos yang diperlukan secara eksponen lebih tinggi daripada aplikasi air boleh diminum standard.

Sisa Ozon yang Diperlukan

Jumlah permintaan hanya menyumbang kepada bahan cemar yang ada di dalam air. Untuk memastikan pengoksidaan lengkap dan menyediakan penampan untuk pembasmian kuman, anda mesti mengekalkan kepekatan sisa tertentu selepas rawatan. Untuk kebanyakan aplikasi komersial, mengekalkan baki 0.1 hingga 0.3 ppm dalam tangki sesentuh menjamin bahawa semua permintaan utama telah dipenuhi dan air adalah selamat dari segi mikrobiologi.

Dos Sasaran (mg/L)

Dos Sasaran anda ialah asas formula saiz. Ia adalah jumlah jumlah permintaan kimia dan baki yang diperlukan. Dos Sasaran = Jumlah Permintaan Ozon + Sisa Diperlukan. Jika analisis air anda menunjukkan permintaan sebanyak 1.5 mg/L untuk mengoksidakan besi dan organik, dan anda memerlukan baki 0.2 mg/L, Dos Sasaran anda ialah 1.7 mg/L. Anda akan menggunakan nombor akhir ini dalam semua pengiraan seterusnya.

Formula Standard untuk Saiz Penjana Ozon

Menterjemahkan Dos Sasaran anda ke dalam spesifikasi peralatan fizikal memerlukan penukaran matematik yang standard. Matlamatnya adalah untuk menentukan keperluan pengeluaran yang tepat dalam gram sejam (g/jam). Kami akan memecahkan ini kepada keperluan teori dan keperluan lapangan sebenar.

Persamaan Asas

Untuk sistem aliran berterusan, pengiraan standard industri merapatkan jurang antara aliran bendalir, kepekatan kimia dan jisim dari semasa ke semasa. Pemalar 0.227 ialah faktor penukaran yang merangkumi minit kepada jam, gelen kepada liter dan miligram kepada gram (1 GPM bersamaan dengan 227.1 liter sejam; 227.1 mg bersamaan dengan 0.227 gram).

  • Formula Imperial: Kadar Aliran (GPM) × Dos Sasaran (mg/L) × 0.227 = Pengeluaran Ozon Teori (g/jam).

  • Alternatif Metrik: Kadar Aliran (m³/jam) × Dos Sasaran (mg/L) = Pengeluaran Ozon Teori (g/jam).

Pemfaktoran dalam Kecekapan Pemindahan Massa (MTE)

Persamaan asas hanya menyediakan keperluan teori. Dalam realiti fizikal, tiada sistem melarutkan 100% gas yang dihasilkan ke dalam air. Kecekapan Pemindahan Massa (MTE) mewakili peratusan ozon yang berjaya memasuki fasa akueus. Gagal melaraskan MTE menjamin sistem bersaiz kecil.

Anda mesti melaraskan persamaan asas: Sebenar Diperlukan g/jam = (Teori g/jam) / (peratusan MTE). MTE sangat berbeza-beza berdasarkan perkakasan suntikan anda, tekanan air dan suhu.

Kaedah Suntikan

Anggaran Kecekapan Pemindahan Massa (MTE)

Kesesuaian Aplikasi

Penyuntik Venturi (dengan pam penggalak)

85% - 95%

Aliran berterusan tekanan tinggi, saluran paip industri

Peresap Buih Halus (seramik/titanium)

40% - 70%

Besen sentuhan dalam, tangki pegangan perbandaran

Pengadun Statik (selepas suntikan)

Menambah 5% - 10% kepada MTE garis dasar

Sistem yang memerlukan pembubaran pantas dalam saluran paip pendek

Contoh Pengiraan Dunia Sebenar: Aliran Berterusan

Mari kita gunakan formula ini untuk senario praktikal. Pertimbangkan sistem air telaga komersial yang beroperasi pada aliran puncak 40 GPM. Berdasarkan ujian air, dos ozon yang diperlukan ialah 2 mg/L. Sistem ini menggunakan penyuntik Venturi dengan anggaran 85% MTE.

  1. Kira Output Teori: 40 GPM × 2 mg/L × 0.227 = 18.16 g/jam.

  2. Laraskan untuk MTE: 18.16 g/jam / 0.85 (MTE) = 21.36 g/jam.

  3. Spesifikasi Akhir: Untuk berjaya merawat air ini, anda mesti mendapatkan penjana ozon yang mampu menghasilkan sekurang-kurangnya 21.36 g/jam di bawah keadaan tapak sebenar.

Contoh Pengiraan Dunia Sebenar: Rawatan Kelompok

Sekarang pertimbangkan tangki penampung akuakultur 5,000 galon. Air memerlukan dos 3 mg/L untuk mengendalikan pemuatan organik. Kemudahan itu ingin menukar dan merawat keseluruhan isipadu tangki setiap 2 jam menggunakan peresap gelembung halus dengan 50% MTE.

  1. Tentukan Kadar Aliran yang Diperlukan: 5,000 gelen / 120 minit (2 jam) = 41.6 GPM.

  2. Kira Output Teori: 41.6 GPM × 3 mg/L × 0.227 = 28.32 g/jam.

  3. Laraskan untuk MTE: 28.32 g/jam / 0.50 (MTE) = 56.64 g/jam.

  4. Spesifikasi Akhir: Kemudahan ini memerlukan penjana berkemampuan 56.64 g/jam untuk memenuhi keperluan pusing ganti kelompok.

Saiz Penjana Ozon

Menilai Gas Suapan dan Kesan Teknologi terhadap Saiz

Saiz fizikal, kapasiti keluaran dan kecekapan peralatan anda sangat bergantung pada gas yang dimasukkan ke dalam ruang tindak balas. Anda tidak boleh menilai keluaran penjana tanpa mengetahui sumber gas suapannya. Kualiti gas suapan secara langsung menentukan kepekatan keluaran ozon akhir.

Oksigen Pekat lwn Suapan Udara Kering

Gas suapan menentukan kepekatan ozon yang dihasilkan mengikut berat. Sistem yang menggunakan udara kering ambien biasanya menghasilkan ozon pada kepekatan 1% hingga 3% mengikut berat. Oleh kerana udara adalah 78% nitrogen, penjana membazirkan tenaga besar yang mengion molekul bukan sasaran. Jika udara tidak dikeringkan dengan sempurna (memerlukan takat embun -60°F atau lebih rendah), lembapan bertindak balas dengan nitrogen untuk membentuk asid nitrik yang menghakis di dalam sel penjana, yang membawa kepada kegagalan peralatan pramatang.

Sebaliknya, memberi oksigen pekat (biasanya 90-95% tulen daripada penumpu Penjerapan Ayunan Tekanan) menghasilkan kepekatan ozon sebanyak 5% hingga 12% mengikut berat. Sistem yang diberi oksigen membenarkan penjana ozon yang lebih kecil secara fizikal. Kepekatan gas yang lebih tinggi juga secara drastik meningkatkan keterlarutan dalam air mengikut Hukum Henry, menghasilkan kecekapan pemindahan jisim yang lebih tinggi dan mengurangkan penggunaan tenaga keseluruhan bagi setiap gram ozon yang dihasilkan.

Jenis Gas Suapan

Kepekatan Ozon Biasa (mengikut berat)

Jejak Sistem

Keterlarutan dalam Air

Udara Kering Persekitaran

1% - 3%

Besar (memerlukan pemampat udara berat dan pengering bahan pengering)

Rendah hingga Sederhana

Oksigen Pekat (PSA)

5% - 12%

Padat (memerlukan penumpu oksigen)

Sangat Tinggi

Penguasaan Corona Discharge (CD).

Untuk saiz rawatan air komersial dan perindustrian, teknologi Corona Discharge (CD) ialah piawaian industri mutlak. Sel CD melepasi gas suapan melalui medan elektrik voltan tinggi, membelah molekul oksigen. Kaedah ini berskala cekap untuk menghasilkan ratusan atau ribuan gram sejam. Penjana ozon ultraungu (UV) tidak mempunyai kapasiti keluaran dan kepekatan yang diperlukan untuk rawatan cecair dinamik, menjadikannya tidak sesuai untuk apa-apa selain daripada aplikasi kediaman kecil. Apabila mensaiz sistem komersial, anda akan menilai penjana CD secara eksklusif.

Realiti Pelaksanaan: Pembolehubah Persekitaran dan Sistemik

Formula matematik menganggap keadaan piawai. Di lapangan, pembolehubah persekitaran secara aktif melawan kestabilan ozon. Anda mesti melaraskan strategi saiz anda untuk menampung realiti fizikal tapak khusus anda. Mengabaikan pembolehubah ini akan menghasilkan sistem yang berfungsi di atas kertas tetapi gagal di dalam bilik mekanikal.

Suhu Air dan Keterlarutan

Suhu air berkongsi hubungan songsang dengan keterlarutan ozon. Apabila air menjadi lebih panas, ia kehilangan keupayaannya untuk menahan gas terlarut. Tambahan pula, suhu yang lebih tinggi mempercepatkan degradasi molekul ozon, secara drastik mengurangkan separuh hayatnya. Jika kemudahan anda memproses air suam, anda memerlukan penjana ozon yang lebih besar untuk sentiasa menambah sisa yang cepat mereput.

Suhu Air

Anggaran Separuh Hayat Ozon (pada pH 7.0)

Kesan Saiz

50°F (10°C)

30 minit

Saiz standard digunakan. Kestabilan yang tinggi.

68°F (20°C)

20 minit

Saiz standard digunakan. Kestabilan sederhana.

86°F (30°C)

12 minit

Memerlukan peningkatan 15-20% dalam keluaran g/jam untuk mengekalkan baki.

104°F (40°C)

8 minit

Memerlukan saiz terlalu besar dan jarak suntikan segera.

Tahap pH

pH sumber air secara asasnya mengubah cara ozon bertindak balas. Pada pH neutral atau berasid, ozon bertindak balas secara langsung sebagai ozon molekul (O3). Walau bagaimanapun, apabila pH meningkat melebihi 8.0, ozon dengan cepat terurai menjadi radikal hidroksil. Walaupun radikal hidroksil adalah pengoksida yang sangat berkuasa, ia bertahan untuk milisaat sahaja. Persekitaran pH yang tinggi menjadikannya amat sukar untuk mengekalkan baki yang boleh diukur, selalunya memerlukan pelarasan saiz atau suntikan asid pra-rawatan untuk pembetulan pH.

Masa Hubungan (Nilai CT)

Pembasmian kuman adalah fungsi Kepekatan didarab dengan Masa (CT). Hubungan antara kepekatan ozon dan saiz tangki sentuhan adalah fleksibel. Jika anda mempunyai kekangan ruang yang teruk untuk tangki sentuhan, anda mesti menyuntik kepekatan ozon yang lebih tinggi untuk mencapai nilai CT yang diperlukan dengan cepat. Sebaliknya, penjana yang lebih kecil sedikit mungkin mencukupi jika anda boleh memanjangkan masa sentuhan dengan ketara dengan menggunakan tangki penahan yang besar dan sangat keliru. Anda mesti mengimbangi jejak fizikal tangki dengan kapasiti keluaran penjana.

Perolehan dan Penyenaraian Pendek: Cara Menilai Tuntutan Pengilang

Memilih peralatan yang betul memerlukan pemeriksaan teliti spesifikasi pengeluar. Tidak semua tuntutan pengeluaran bertahan di bawah keadaan lapangan. Anda mesti menyoal siasat data yang diberikan oleh vendor untuk memastikan peralatan mereka memenuhi keperluan g/jam yang dikira anda di bawah syarat tapak khusus anda.

Mengesahkan Spesifikasi Output

Jangan sekali-kali menerima penilaian gram generik sejam tanpa konteks. Nasihatkan pasukan kejuruteraan anda untuk menyemak syarat khusus yang mana pengeluar menilai peralatan mereka. Penjana berkadar 50 g/jam menggunakan 95% oksigen tulen dan air penyejuk 50°F akan menghasilkan sebahagian kecil daripada output tersebut jika disuap dengan udara ambien dan disejukkan dengan air 80°F. Sentiasa menuntut keluk prestasi yang sepadan dengan keadaan tapak sebenar anda.

Mengaudit Kalkulator Vendor

Banyak vendor menawarkan kalkulator saiz proprietari di tapak web mereka. Beri amaran kepada pasukan perolehan anda supaya tidak mengambil output ini pada nilai muka. Anda mesti memahami andaian asas yang dimasukkan ke dalam algoritma mereka. Adakah mereka menganggap kecekapan pemindahan jisim 100%? Adakah mereka menggunakan dos generik dan bukannya data air empirikal anda? Sentiasa jalankan pengiraan manual untuk mengaudit cadangan vendor. Jika vendor mencadangkan unit yang menghasilkan 15 g/jam apabila matematik anda menentukan 25 g/jam, minta penjelasan tentang MTE dan andaian dos mereka.

Kebolehskalaan dan Nisbah Turndown

Aliran air dan beban pencemar jarang kekal statik. Perubahan bermusim, peralihan pengeluaran atau peristiwa cuaca mengubah jumlah permintaan ozon. Bincangkan kepentingan memilih peralatan dengan nisbah turndown yang tinggi. Sistem yang teguh harus disepadukan dengan pengawal PID dan isyarat 4-20mA, membolehkannya mendail kembali pengeluaran daripada 100% turun kepada 10% secara automatik. Ini menghalang saiz terlalu besar semasa tempoh permintaan rendah sambil mengekalkan kapasiti puncak untuk senario terburuk.

Kesimpulan

Saiz penjana ozon adalah sains tepat bergantung pada kadar aliran puncak, kimia air empirikal, dan kecekapan pemindahan jisim. Bergantung pada anggaran generik atau mengabaikan kerugian suntikan menjamin sistem yang sama ada gagal merawat air atau membazirkan modal dan tenaga yang besar. Kejuruteraan proses pengoksidaan yang berjaya memerlukan ketepatan dipacu data dari panel air awal hingga pentauliahan peralatan akhir.

Ambil langkah berikut untuk memastikan reka bentuk sistem yang tepat:

  1. Jalankan panel analisis air penuh untuk menentukan permintaan stoikiometri yang tepat untuk semua bahan cemar bukan organik dan organik.

  2. Kira keperluan g/jam teori anda menggunakan formula standard berdasarkan kadar aliran puncak mutlak anda.

  3. Pilih kaedah suntikan anda dan laraskan keperluan teori berdasarkan peratusan kecekapan pemindahan jisim yang realistik.

  4. Minta keluk prestasi daripada pengeluar yang mencerminkan gas suapan khusus tapak anda dan suhu air penyejuk.

  5. Jalankan ujian perintis untuk aplikasi industri volum tinggi atau kompleks untuk mengesahkan dos yang diperlukan sebelum perolehan skala penuh.

Soalan Lazim

S: Berapa gram sejam ozon yang saya perlukan untuk sistem air saya?

J: Kira ini menggunakan formula standard: Kadar Aliran (GPM) × Dos Sasaran (mg/L) × 0.227 = Teoritikal g/jam. Anda mesti menjalankan ujian air asas untuk menentukan dos sasaran mg/L tepat anda. Sebaik sahaja anda mempunyai g/jam teori, bahagikannya dengan peratusan kecekapan pemindahan jisim (MTE) anda untuk mencari output sebenar yang diperlukan.

S: Apakah permintaan ozon dalam rawatan air?

A: Permintaan ozon ialah jumlah sebenar ozon yang digunakan oleh bahan cemar organik dan bukan organik di dalam air. Besi, mangan, bakteria, dan organik kompleks akan segera bertindak balas dengan ozon yang disuntik. Permintaan mesti dipenuhi sepenuhnya sebelum sebarang sisa ozon yang boleh diukur dan stabil boleh diwujudkan dalam sistem.

S: Bagaimanakah cara saya menentukan saiz penjana ozon untuk tangki pegangan berbanding aliran berterusan?

J: Untuk aliran berterusan, kira berdasarkan gelen puncak seminit (GPM) yang melalui paip untuk mengelakkan kesesakan. Untuk tangki pegangan, kira berdasarkan jumlah isipadu tangki dan kadar pusing ganti yang anda inginkan, seperti merawat 5,000 gelen dalam tempoh peredaran semula 2 jam.

S: Bagaimanakah suhu air mempengaruhi saiz penjana ozon?

J: Suhu air yang lebih tinggi mengurangkan keterlarutan ozon dan memendekkan separuh hayatnya secara drastik. Oleh kerana gas keluar dari larutan dengan lebih cepat dan terdegradasi dengan lebih cepat, anda mesti menjana keluaran g/jam yang lebih tinggi untuk mencapai dan mengekalkan kepekatan sisa yang sama seperti yang anda lakukan dalam air yang lebih sejuk.

S: Mengapakah kecekapan pemindahan jisim penting semasa memilih penjana ozon?

A: Menghasilkan ozon adalah tidak relevan jika ia tidak larut ke dalam air. Kecekapan pemindahan jisim (MTE) mengukur peratusan gas yang berjaya disuntik. MTE rendah bermakna kebanyakan gas keluar sebagai sisa. Anda mesti membeli penjana yang jauh lebih besar untuk mengimbangi kecekapan suntikan yang lemah.

S: Bolehkah saya menggunakan penjana ozon udara untuk rawatan air?

J: Tidak. Penjana kejutan udara ambien direka untuk pemulihan ruang volumetrik. Mereka tidak mempunyai keupayaan tekanan, kepekatan gas yang tinggi, dan mekanisme suntikan khusus yang diperlukan untuk memaksa ozon ke dalam sistem dinamik bendalir. Rawatan air memerlukan sistem Pelepasan Corona yang khusus dan berkepekatan tinggi.

S: Apakah yang berlaku jika penjana ozon bersaiz besar?

J: Pembesaran berlebihan membawa kepada sisa operasi yang teruk. Anda akan menanggung modal yang tidak perlu dan perbelanjaan operasi kerana penggunaan kuasa yang tinggi. Tambahan pula, gas tidak bertindak balas yang berlebihan menyebabkan pelepasan gas berbahaya, memerlukan unit pemusnah ozon yang lebih besar, dan dengan ketara meningkatkan risiko kakisan dalam peralatan hiliran dan paip.

Langgan surat berita kami untuk mengikuti semua berita CDE terkini
Ia adalah perusahaan berteknologi tinggi berorientasikan pengeluaran yang mengintegrasikan R&D, pengeluaran dan penjualan peralatan rawatan air, peralatan pembasmian kuman dan tandas ekologi. Ia telah memenangi gelaran kehormat Kebangsaan.

Pautan Pantas

Kategori Produk

Hubungi Kami
Tel: +86- 18305366341
WeChat/WhatsApp: +86- 18305366341
E-mel:  hyzj@hyhbscl.com
Tambah: 888, Jalan Leshan, Daerah Weicheng Bandar Weifang. Wilayah Shandong, China
Hak Cipta © 2024 Weifang Hengyuan Environmental Protection Water Treatment Equipment Co., Ltd. Hak Cipta Terpelihara.| Peta laman | Dasar Privasi