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发布时间:2021-11-24 08:11:00 作者:中通臭氧
空调系统臭氧应用量的计算方法
设: V1 为洁净去空间体积, V2 为 HVAC 系统空间体积, V3 为保持洁净区正压所补充的新风对臭氧造成的损失
则灭菌空间的总体积( V )计算为: V=V1+V2+V3
V3 的确定:根据实践,归纳出较为可靠的经验公式如下: V3 ≈ HVAC 系统循环总风量 m3/h*25% (常规新风更换率)× 10-20% (保持洁净区正压补充的新风量)× 39% (应用臭氧时臭氧半衰期的预算值),即 V3=HVAC 系统循环总风量× 1~2%
青岛中通臭氧自己研制编程了制氧机PLC控制,采取了臭氧制氧现场匹配。根据不同臭氧配置,现场匹配PLC制氧变压吸附控制。实现臭氧功耗,制氧功耗,臭氧浓度,制氧浓度,干燥气量之间的综合匹配。避免传统制氧臭氧配套中经常发生的制氧功率消耗过大问题。若是只用紫外消毒菌,只能透过一定厚度的水层,而用臭氧就能***。
2、分子筛干燥机:采用自主研发生产,德国西门子PLC过程控制的分子筛干燥机。和冷干机,普通吸附式干燥机相比,冷却深度更高。气体干燥程度可达-70℃。采用100%分子筛分离水分和空气,不添加再生力差的氧化铝、吸附硅胶。A、B干燥分子塔采用PLC均压和保压措施,保证干燥空气出口压力高。空气损耗小,仅有5%空气损耗。降低了整个系统的能耗。并采用纳米技术,臭氧气体通过纳米级的微孔时,毁灭材料促成臭氧发生吸附和催化反应,而臭氧毁灭材料本身基本不产生消耗。
空气或氧气中的水分对臭氧产生不利影响。会降低臭氧浓度。山美水美自己研制编程的分子筛干燥机,100%使用选好的分子筛干燥技术。避免使用氧化铝、吸附硅胶等低效,再生力差的干燥剂。并采用山美水美独有的干燥机PLC编程控制技术,可以实现气体干燥程度高-70℃。臭氧去除污水中的色、嗅、味和酚氯等污染物,增加水中的溶解氧,改善水质。
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臭氧发生器采用氧气源是臭氧技术的一个重大进步。和采用空气源相比,氧气气源使臭氧发生器臭氧功能发生巨大变化。
氧气源 使臭氧出口浓度提高 8-10 倍。 空气源臭氧发生管出口浓度高为 9-11mg/L, 低小于 1mg/L 。而采用氧气,出口浓度可达 80-130mg/L 。
氧气源 使臭氧杀菌或氧化能力大大提高。 高浓度氧气产生高浓度臭氧。从而使臭氧杀菌或氧化能力大大提高。有些细菌病毒用空气源臭氧很难,采用氧气源臭氧就很容易。有些化合物只有采用氧气源臭氧才能氧化
垃圾渗滤液取自国内某垃圾卫生填埋场,外观为黑色不透明液体,有恶臭,CODCr值为2.91×104m g/L.活性污泥为实验室已有污泥,为适应垃圾渗滤液的处理,进行了进一步驯化,驯化方法采用文献[7]提供的方法,驯化时间为10 d.臭氧发生器为天津兴路水科技公司生产的XL-402型,臭氧产量为5 g/h.垃圾渗滤液生物处理出水在具砂芯玻璃层析柱中进行臭氧氧化,分别测定氧化出水的CODCr和BOD5值,然后采用GC-M C技术对臭氧氧化前后的样品进行初步检测.
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