บ้าน > ข่าว > ข่าวอุตสาหกรรม

การระบุและการเลือกอุปกรณ์โอโซนในไดอารี่สิ่งแวดล้อมของฉัน

2022-06-22

ต้นตำรับ



อุตสาหกรรมโอโซนในประเทศจีนผ่านลมและฝนมาหลายทศวรรษ มีการพัฒนาและความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว การประยุกต์ใช้ช่วงกว้างๆ รวมถึงการบำบัดน้ำเสีย การบำบัดก๊าซเสีย การฟอกสีฆ่าเชื้อในอาหาร พื้นที่ การฆ่าเชื้อ การฆ่าเชื้อในน้ำ ผลิตภัณฑ์เคมี เช่น การออกซิเดชัน ความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้บรรลุจุดสูงสุดสูงสุดในทศวรรษที่ผ่านมา

ด้วยความนิยมที่ค่อยเป็นค่อยไปของเครื่องกำเนิดโอโซน ขอบเขตการใช้งานตลอดทุกช่วงชีวิต การประยุกต์ใช้ความรู้ระดับมืออาชีพเกี่ยวกับโอโซนมีจำกัด ย่อมไม่มีซัพพลายเออร์ผู้ผลิตโอโซนที่ดีที่จะใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ ไปจนถึงประจุขนาดเล็กขนาดใหญ่ การใช้การแข่งขันที่ผิดจรรยาบรรณหมายถึงการหลอกลวง ผู้บริโภคเพื่อแสวงหาผลกำไรที่ผิดกฎหมาย

การเขียนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริโภค เรื่องที่ควรให้ความสนใจเมื่อซื้อเครื่องกำเนิดโอโซนอุตสาหกรรม ยืนหยัดเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภค ด้วยวิธีที่ง่ายและสะดวกในการเฝ้าสังเกตเครื่องกำเนิดโอโซนอุตสาหกรรม การเลือกและหลีกเลี่ยงการซื้อ เนื่องจากขาดความรู้ส่วนตัวในวิชาชีพหรือจงใจหลอกลวงผู้อื่นโดยเจตนา แต่ผิดที่จะซื้อเครื่องกำเนิดโอโซนอุตสาหกรรม


กรณี


กรณีปฏิบัติ: องค์กรการพิมพ์สิ่งทอและการย้อมสีเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของผลผลิต ส่งผลให้โหลดระบบบำบัดน้ำเสียแบบเก่าสูงเกินไป บำบัดน้ำเสีย 3,000 ตันต่อวัน ในระหว่างการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการเก่า การออกแบบ 3000g/h โครงการสร้างโอโซนหลังบำบัดน้ำเสีย
เนื่องจากขาดความรู้เกี่ยวกับเครื่องกำเนิดโอโซน องค์กรการพิมพ์และย้อมสีจึงซื้ออุปกรณ์ที่มีเอาต์พุต 3000g/h บนป้ายชื่อในราคาที่สูงกว่าตลาด แต่มีอุปกรณ์โอโซนเพียง 1,000g/h เท่านั้น

ข้อมูลการวัดภาคสนาม:

ปริมาณแก๊ส 85m³/h, ความเข้มข้นที่ไม่ได้วัด, ความดัน 0.06mpa, กระแสไฟเฟสเดียว 14A
วิธีที่ง่ายและตรงที่สุดในการระบุการผลิตโอโซนคือการคำนวณกำลังไฟฟ้าในรูปของกระแสไฟฟ้า
เมื่อพิจารณาจากมูลค่าปัจจุบันเพียงอย่างเดียว พลังของเครื่องน้อยกว่า 10KW และแม้แต่เทคโนโลยีระดับสากลที่ล้ำหน้าที่สุดก็ทำได้เพียง 600g/h เท่านั้น




วิธีการระบุผลผลิตโอโซน


เครื่องกำเนิดโอโซนตามระบบแหล่งอากาศสามารถแบ่งออกเป็นระบบโอโซนแหล่งอากาศและระบบโอโซนแหล่งออกซิเจน การกำหนดค่าระบบโอโซนจากแหล่งอากาศสำหรับเครื่องอัดอากาศ, เครื่องทำลมแห้งแช่แข็ง, เครื่องทำลมแห้งแบบดูดซับ, ตัวกรองสี่ตัว;
การกำหนดค่าระบบโอโซนของแหล่งออกซิเจนนั้นเป็นเครื่องอัดอากาศ เครื่องทำแห้งแช่แข็ง ตัวกรองหลายขั้นตอน ระบบกำเนิดออกซิเจน (เมื่อใช้ถังออกซิเจนเป็นแหล่งออกซิเจน ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เชิงกลข้างต้น) พารามิเตอร์ที่ส่งผลต่อการส่งออกของเครื่องกำเนิดโอโซนจะขึ้นอยู่กับ 6 จุด: ความเข้มข้น, ปริมาตรก๊าซ, ความดัน, กำลัง, กระแส, อุณหภูมิ ข้อมูลทั้ง 6 ประการเป็นส่วนเสริมซึ่งกันและกันและขาดไม่ได้ ข้อมูลเหล่านี้แต่ละรายการจะส่งผลต่อการส่งออกที่แท้จริงของเครื่องกำเนิดโอโซน
การผลิตโอโซน (g/h) = ความเข้มข้น x แก๊ส (ความดันบรรยากาศมาตรฐาน)
ห้องปฏิกิริยาอุปกรณ์โอโซนโดยทั่วไปมีความดันบางอย่าง จากนั้นเอาต์พุตของเครื่องกำเนิดโอโซน (g/h) = ความเข้มข้น × ปริมาตรของก๊าซ × ความดันสัมบูรณ์ (ความดันบรรยากาศ 1 มาตรฐาน)
ตามสูตร ผลผลิตที่แท้จริงของโอโซนถูกกำหนดโดยความเข้มข้น ปริมาตรของก๊าซ และความดัน ผู้ผลิตเครื่องกำเนิดโอโซนส่วนใหญ่ในการกำหนดค่าอุปกรณ์ มีเครื่องวัดการไหลโรเตอร์ เครื่องวัดความดันโพรง แอมมิเตอร์สามเฟส สามารถใช้ตัดสินก๊าซตาเปล่า ความดัน กระแส



คำอธิบายรายละเอียดพารามิเตอร์เครื่องกำเนิดโอโซนสามประการ


ความเข้มข้น: ความเข้มข้นของโอโซนตามข้อกำหนดของอุปกรณ์ โครงสร้างและพารามิเตอร์การปล่อย การตรวจสอบความเข้มข้นของโอโซน สามารถกำหนดได้ตามเครื่องมือตรวจจับความเข้มข้นของโอโซน วิธีที่แม่นยำยิ่งขึ้น ภายใต้เงื่อนไขของวิธีไอโอดีนและการตรวจสอบการไทเทรตทางเคมีอื่นๆ หน่วยความเข้มข้นของโอโซนในหน่วย mg/L หรือ g/m³
ปัจจุบันมีช่องว่างทางเทคนิคสามประเภทซึ่งเป็นที่นิยมมากขึ้นในประเทศจีน ได้แก่ หลอดแก้วควอทซ์ หลอดเคลือบและโอโซนแผ่น
เทคโนโลยีโอโซนชั้นนำระดับสากลใช้ช่องหลอดแก้วควอทซ์ ความเข้มข้นเฉลี่ยของเครื่องกำเนิดโอโซนในระบบแหล่งอากาศของเทคโนโลยีนี้คือ 25 มก./ลิตร ความเข้มข้นเฉลี่ยของเครื่องกำเนิดโอโซนในระบบแหล่งออกซิเจนคือ 120 มก./ลิตร เมื่อใช้ออกซิเจนเหลวเป็นแหล่งก๊าซในการจัดหาเครื่องกำเนิดโอโซน ความเข้มข้นเฉลี่ยของโอโซนสามารถเข้าถึงมากกว่า 150 มก./ลิตร ความเข้มข้นของโอโซนของเทคโนโลยีหลอดเคลือบจะลดลงเล็กน้อย และความเข้มข้นของโอโซนของเพลตจะสังเกตเห็นได้น้อยลง
เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด ผู้ผลิตโอโซนบางรายตั้งข้อสังเกตว่าความเข้มข้นของโอโซนในการผลิตนั้นสามารถไปถึงระดับหลายร้อยหรือหลายร้อยมิลลิกรัม/ลิตร ตามระดับปัจจุบันของอุตสาหกรรมโอโซนของจีน มีผู้ผลิตโอโซนเพียงไม่กี่รายในประเทศจีนที่สามารถบรรลุความเข้มข้นของโอโซนได้หลายร้อยครั้งภายใต้ผลผลิตเดียวกันและปริมาณก๊าซที่ไม่เปลี่ยนแปลง
ปริมาณก๊าซ: หน่วยก๊าซโอโซน m³/h หรือ L/min (1m³/h=1000L/60min) ปริมาณก๊าซสามารถสังเกตและตัดสินโดยเครื่องวัดการไหลของโรเตอร์ การไหลส่วนใหญ่บนมิเตอร์วัดการไหลคือการไหลภายใต้ความดันสัมบูรณ์ (ความดันบรรยากาศมาตรฐานหนึ่งค่า) ดังนั้น ก๊าซที่ส่งออกจากเครื่องกำเนิดโอโซนจริงภายใต้ความดันบรรยากาศมาตรฐานควรเป็น: เครื่องวัดอัตราการไหลแสดงค่าก๊าซที่อ่านได้ x (มาตรวัดความดันแสดงระดับก๊าซ +1)
ตัวอย่างเช่น: เครื่องวัดอัตราการไหลของเครื่องกำเนิดโอโซนแสดง 10m³/h มาตรวัดความดันแสดง 0.08mpa (0.1mpa = 1kg) จากนั้นปริมาณก๊าซโอโซนที่เกิดขึ้นจริงภายใต้ความดันบรรยากาศมาตรฐาน =10× (0.8+1) =18m³/h

ตามสูตร ภายใต้เงื่อนไขของผลผลิตคงที่ ปริมาณก๊าซเพิ่มขึ้น ความเข้มข้นลดลง ปริมาณก๊าซลดลง ความเข้มข้นเพิ่มขึ้น ในทำนองเดียวกัน สำหรับอุปกรณ์โอโซนเดียวกัน ส่วนควบคุมที่เหลือจะไม่เปลี่ยนแปลง เพียงปรับปริมาตรของก๊าซ (โดยทั่วไปแล้วเครื่องวัดการไหลจะติดตั้งวาล์วแบบปรับได้) ความเข้มข้นก็จะเปลี่ยนไปด้วย

Fang116: เนื่องจากขาดความเป็นมืออาชีพ ผู้บริโภคมักเข้าใจผิดว่าเครื่องวัดอัตราการไหลเป็นก๊าซโอโซนที่เกิดขึ้นจริง ดังนั้นจึงหลอกลวงความเข้มข้นและผลผลิตที่แท้จริงของอุปกรณ์

ความดัน: สามารถตัดสินได้จากเกจวัดแรงดัน ภายใต้สภาวะความดันบางอย่าง แหล่งจ่ายไฟโอโซนมีแนวโน้มที่จะปล่อยออกเพื่อกระตุ้นโอโซน ดังนั้นยิ่งความดันของห้องทำปฏิกิริยากำเนิดโอโซนสูงขึ้น ความเข้มข้นของโอโซนก็จะยิ่งสูงขึ้น กระแสก็จะยิ่งสูงขึ้น การควบคุมความดันของห้องทำปฏิกิริยาโอโซนมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมกระแสไฟที่ปล่อยออกมา หน่วยความดันโอโซน (Mpa), 0.1Mpa=1 กก. ความดันนี้หมายถึงความดันภายในของห้องปฏิกิริยาของอุปกรณ์ที่ความดันบรรยากาศหนึ่ง ดังนั้นการคำนวณปริมาตรโอโซนควรตั้งค่าไว้ที่ความดันบรรยากาศเดียว

ตามความสัมพันธ์ข้างต้น ผลลัพธ์ = ความเข้มข้น x ปริมาณก๊าซ × ความดัน ตัวอย่างเช่น ความเข้มข้นของอุปกรณ์โอโซนคือ 80 มก./ลิตร โรเตอร์มิเตอร์แก๊สแสดง 2 ลบ.ม./ชม. มาตรวัดความดันแสดง 0.07 MPa จากนั้นเอาต์พุตจริงของ อุปกรณ์คือ 80×2× (0.7+1) =272g/h

กำลังไฟ: แหล่งจ่ายพลังงานของเครื่องกำเนิดโอโซนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่คือ 380V 50HZ แหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าที่ปล่อยออกมาในปัจจุบันแบ่งออกเป็นความถี่พลังงาน (50HZ) ความถี่กลาง (≤1000HZ) และแหล่งจ่ายไฟอินเวอร์เตอร์ความถี่สูง (> 1000HZ)

Fang116: เครื่องกำเนิดโอโซนที่มีประสิทธิภาพการคายประจุมากที่สุดในโลกโดยพื้นฐานแล้วใช้พลังงานอินเวอร์เตอร์ความถี่สูงและเอาท์พุตของเครื่องกำเนิดโอโซนจากแหล่งอากาศ 1 กก. (1000 กรัม) โดยทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ 16KW; เอาต์พุตของเครื่องกำเนิดโอโซนจากแหล่งออกซิเจน 1 กก. โดยทั่วไปจะรักษาไว้ที่ประมาณ 8KW

Current: วิธีการคำนวณมีดังนี้

กระแสไฟเฟสเดียว (A) = กำลังไฟฟ้า ÷220V

กระแสไฟสามเฟส (A) = กำลังไฟฟ้า ÷380V÷√3

วิธีที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดสำหรับผู้ใช้ในการพิจารณาการผลิตโอโซนคือการวัดกระแสไฟจ่าย แคลมป์มิเตอร์ปัจจุบันสามารถใช้วิเคราะห์และตัดสินได้ (หมายเหตุ: โดยทั่วไปแอมป์มิเตอร์จะมีความแตกต่างของตัวประกอบกำลัง กระแสที่แสดงในตารางนี้มักจะไม่สามารถระบุพารามิเตอร์ปัจจุบันที่วัดได้อย่างแม่นยำ)

จากจุดที่สี่ เราสามารถแปลงได้: โดยทั่วไป เอาต์พุตของกระแสกำเนิดโอโซนจากแหล่งอากาศ 1 กก. จะถูกรักษาไว้ที่ 25A; การผลิตเครื่องกำเนิดโอโซนจากแหล่งออกซิเจน 1 กก. โดยทั่วไปคงไว้ที่ 13A

เมื่อการผลิตโอโซนแตกต่างกัน ผลผลิตและกระแสไฟจะแปรผันตามสัดส่วนโดยตรง เช่น: แหล่งอากาศ 1 กก. / ชม. เครื่องกำเนิดโอโซนปัจจุบัน 25A จากนั้นแหล่งอากาศ 500 กรัม / ชม. เครื่องกำเนิดโอโซนปัจจุบัน 13A เช่นเดียวกับอำนาจ

Fang116: เมื่อพนักงานขายอุปกรณ์โอโซนบอกคุณว่าอุปกรณ์ของพวกเขาผลิตไฟฟ้าได้ 1 กก. นั้นต่ำกว่ามาก และวิธีประหยัดพลังงานไฟฟ้า ก็โปรดเปิดเผยคำโกหกของเขาด้วย

อุณหภูมิ: เนื่องจากกระบวนการปล่อย ห้องปฏิกิริยาโอโซนจะผลิตอุณหภูมิบางอย่าง อุณหภูมิสูงเกินไป จะเร่งการสลายตัวของโอโซน จึงไม่สามารถเข้าถึงความเข้มข้นมาตรฐานและผลผลิตมาตรฐาน ภายใต้สถานการณ์ปกติเครื่องกำเนิดโอโซนในการทำงานปกติของอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น 5 องศา/ชั่วโมง

ปัจจุบันวิธีการทำความเย็นภายในสำหรับห้องปฏิกิริยาโอโซนแบ่งออกเป็นการระบายความร้อนด้วยอากาศและการระบายความร้อนด้วยน้ำ ผลการระบายความร้อนด้วยอากาศมักทำให้เกิดการกระจายความร้อนที่ไม่ดี ความเข้มข้นของโอโซนต่ำ และผลผลิตโอโซนต่ำ เครื่องกำเนิดโอโซนอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ ล้วนใช้ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำเพื่อให้ความร้อนแก่ห้องทำปฏิกิริยาโอโซน ยิ่งระบายความร้อนได้ดี ยิ่งเข้าใกล้ความเข้มข้นของโอโซนและเป้าหมายผลผลิตมากขึ้นเท่านั้น



IV. ข้อมูลกรณีบำบัดน้ำเสียด้วยโอโซน



1 กรณีฆ่าเชื้อ

การทดลองฆ่าเชื้อน้ำเสียจากโรงพยาบาล:

ความเข้มข้นของโอโซน: 100 มก./ลิตร

การไหลของโอโซน: 1L/min

ปริมาณน้ำทดลอง: 500ML

วิธีการทดลอง: การทดลองแบบสถิต ผ่านการเติมอากาศเพื่อละลายส่วนผสมของก๊าซและน้ำ การทดลองใช้เวลา 2 นาที 4 นาที ตามลำดับ

ผลการทดลอง: จำนวนแบคทีเรียทั้งหมดในน้ำดิบ 6.35*106 /ลิตร จำนวนแบคทีเรียทั้งหมดในน้ำดิบคือ 110 /L เป็นเวลา 2 นาที และจำนวนแบคทีเรียทั้งหมดในน้ำดิบคือ 20 /L เป็นเวลา 4 นาที . ประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อด้วยโอโซนถึง 99.99968%

กรณีศึกษา: โอโซนมีผลในการฆ่าเชื้อที่รุนแรงและไม่มีการคัดเลือก เวลาที่เพิ่มขึ้นแสดงว่าปริมาณโอโซนเพิ่มขึ้นและประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อเพิ่มขึ้น

2, การลดสีของโอโซนและการกำจัดซีโอดี

ก. น้ำเสียจากการผลิตกระดาษ:

น้ำ: 10 ตัน/ชม

ปริมาณโอโซน: 1000g/h (แหล่งอากาศ)

เวลาพัก: 1h

ผลการรักษา: โดยทั่วไปแล้วตาเปล่าไม่มีสี และ COD ลดลงจาก 400ppmI เป็น 200ppm

ข้อมูลผลลัพธ์มีดังนี้: COD:O3=2:1 และอัตราการกำจัดถึง 50%

B. การพิมพ์และการย้อมสีน้ำเสีย:

ปริมาณ: 400 ม. หลังจาก a/D

ปริมาณโอโซน: 1200g/h (แหล่งอากาศ)

เวลาพัก: การรักษา SBR, 6 ชั่วโมง

ผลการรักษา: โดยทั่วไปแล้วตาเปล่าไม่มีสี และ COD ลดลงจาก 130ppm เป็น 102ppm

ผลการรักษา: COD:O3=2:1 อัตราการกำจัด 22%

C. น้ำเสียจากสิ่งทอ:

ปริมาณ: 120 ม. หลัง/ชม

ปริมาณโอโซน: 4000g/h (แหล่งออกซิเจน)

เวลาพำนัก: 30 นาที

ผลการรักษา: โดยทั่วไปไม่มีสีด้วยตาเปล่า, COD ลดลงจาก 100ppm เป็น 50ppm, aniline ลดลงจาก 1.0mg/L เป็น 0.05mg/L

ผลการรักษา: COD:O3=1.5:1 อัตราการกำจัดสูงถึง 50%

Fang116: จากกรณีจริงข้างต้น สัดส่วนของ COD:O3=1:4 ที่กล่าวถึงในวรรณคดีต่างๆ จำเป็นต้องนำมาพิจารณาด้วย กรณีจริงแสดงให้เห็นอย่างเต็มที่ว่าการใช้โอโซนในการบำบัดน้ำเสียนั้นไม่สูงนัก และต้นทุนการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการบำบัดก็ไม่สูงเช่นกัน ในเวลาเดียวกัน ในกรณีของน้ำแตกต่างกันเล็กน้อย เนื่องจากคุณภาพน้ำที่แตกต่างกัน ปริมาณของโอโซนไม่เหมือนกัน ผลการรักษาก็แตกต่างกัน ที่จุดสิ้นสุดของการลดสี โอโซนมีผลในการลดสีเช่นเดียวกัน
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