在臭氧的射流器应用中,大部分的应用是用于臭氧和水的混合,也有用在臭氧和空气的混合。文丘里射流器的吸气现象,使用气筒产生高速气流,把瓶中的水用负压吸出,当带压液体或者气体在文丘里射流器里面流动,在管道的*窄处,动态压力(速度头)达到较大值,静态压力(静息压力)达到较小值.液体(气体)的速度因为通流横截面面积减小而上升。整个涌流都要在同一时间内经历管道缩小过程,因而压力也在同一时间减小。进而产生压力差和真空效应,这个压力差给流体提供吸力,把臭氧吸入。压差越大,流速越快,产生的负压越大,吸力越强。对于理想流体(气体或者液体,其不可压缩和不具有摩擦),其压力差通过伯努利方程获得。这个方程可以用以计算流体流量,被用于测量用途,人们制造了文丘里流量计。臭氧发生器,就选无锡太然环保科技有限公司,用户的信赖之选,有需要可以联系我司哦!无锡大型氧气源臭氧发生器
水果、蔬菜的运输、贮藏一直是急需解决的问题,处理不当将带来极大损失。据悉,我国每年有30-40%的蔬菜因储运不当和局部积压而成为垃圾。臭氧与负离子共同作用有极好的果蔬保鲜功能,因此利用臭氧技术可以延长果蔬的保鲜、贮存时间,扩大其外运范围。另外,臭氧技术还可以用于净菜处理中的杀菌消毒。日本川岛播磨重工业公司开发了利用臭氧水自动对蔬菜进行杀菌的系统。据其研究,与目前用于蔬菜杀菌的次氯酸钠相比,低浓度臭氧水杀菌迅速高效,没有二次污染。通过实验对比臭氧水和次氯酸钠对很容易在蔬菜中繁殖的枯草菌的杀菌效果发现,用浓度为50ppm的次氯酸钠杀菌2分钟后细菌还没有被杀死,而用浓度为5ppm的臭氧水杀菌20秒后99.9%的细菌被杀死。同时,臭氧水能有效氧化蔬菜水果表面农药,降低农药残留量,保护身体健康。南通小型氧气源臭氧消毒机臭氧产量 是指臭氧发生器单位时间内臭氧的产出量。
臭氧和冷藏库常用消毒剂相比,杀菌能力高于甲醛、二氧化硫、高锰酸钾用氯制剂等消毒剂;杀菌后剩余的臭氧会自行分解为氧气,不产生残留造成污染,这一点是任何化学消毒剂所无法比拟的。
臭氧杀菌与紫外线照射杀菌的比较:
(1)臭氧到处渗透,没有死角。紫外线只有照射到物体表面且达到一定的照射强度才有杀菌效果。食品车间一般比较高大,致使紫外线照射强度远远不够,特别是距离远,照射产生很大死角。臭氧为气体,渗透性强,扩散性好,浓度均匀,没有死角。
(2)杀菌速度快。紫外线照射杀菌需要较长的作用时间,一般要照射 6小时以上,而符合标准浓度的臭氧只需开机1小时以上。
(3)有低浓度保洁功能。紫外线照射时生产人员必须离开现场,照射完成后无法用低功率的紫外线照射保洁;臭氧消毒时生产人员必须离开现场,消毒完成后可以调低臭氧发生量,用符合国家卫生标准的低浓度臭氧继续保持生产车间的空气清洁。
由于部分废气含有少量甚至大量粉尘颗粒,而臭氧的无选择性反应在带有粉尘的废气中的投加量过大(因为臭氧会同时和颗粒物反应),所以在臭氧废气臭气处理中,首要步骤是除尘。旋风除尘器适用于净化大于 5~10 微米的非粘性、非纤维的干燥粉尘; 袋式除尘器 很久以前就已广泛应用于各个工业部门中,用以捕集非粘结非纤维性的工业粉尘和挥发物,捕获粉尘微粒可达 0.1 微米;电除尘器能够铺集 0.01 微米以上的细粒粉尘,等等。根据各大文献及资料,臭氧除臭反应时间只只只需要 5 到 8 秒,这样我们就能够得到处理反应室的体积,即集气反应室体积=废气气量 × 反应时间( 5 到 8 秒,基本取值 5 秒)。为了使反应更加充分,气室中设计隔板,隔板间距平分,使得气流和压力处于统一状态。 臭氧发生器,就选无锡太然环保科技有限公司,让您满意,欢迎新老客户来电!
臭氧杀菌在饮用水纯净水生产中的作用
臭氧与纯净水的混合方式有两种:一种是塔式混合,臭氧在臭氧-水混合塔中与水混合形成灌装水。塔内可以充填一些填料,以增加其传质系数,提高臭氧的浓度。另一种混合方式是:产生的臭氧先进入-水射器(文丘里管),然后在一固定螺旋混合器中与水在湍流下充分混合。该方法具有传质系数高,水中臭氧浓度高,占地面积小等优点,比较适合于以氧气作气源的设备。臭氧与纯净水混合后在水中的半衰期主要取决于水温,水温高则半衰期短;水温低则半衰期长。一般在15-40min之间。这就对生产饮用纯净水企业的工艺流程有较高的要求。有些生产企业的工艺流程和生产控制不尽合理,是造成灌装臭氧浓度较低的原因。如:臭氧与纯净水混合后,还要经过过滤装置,然后再进入储存罐等,停留时间长,通常有10-20min,造成臭氧浓度不必要降低。采用混合塔将臭氧与饮用纯净水混合时,臭氧与不在塔内的混合主要是以对流方式混合的,塔内水位太低,造成对流时间不够,从而臭氧浓度偏低。因此,采用塔式混合时,要控制好塔内的水位。 无锡太然环保科技有限公司为您提供 臭氧发生器,欢迎您的来电哦!宿迁小型空气源臭氧发生器厂家
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臭氧氧化技术的优势在于兼具消毒、脱色除臭的效果。可通过破坏致病菌的代谢酶、遗传物质或细胞膜的通透性等将微生物杀灭,其杀菌能力优于氯消毒,此外,O3可破坏碳氮双键、偶氮等发色或助色基团,还能氧化去除氨、硫化氢、甲硫醇等恶臭气体;无二次污染,剩余O3会自行分解并增加水体中的溶解氧; 曝气有搅拌作用,可均匀物料、强化传质效果。
目前,生产O3的方法有介质阻挡放电法、紫外线法、电解法等,应用*广的介质阻挡放电法所产生的O3量不超过10%,约85%的能量变为热量,能量浪耗严重且高温加剧O3分解。此外,气相O3浓度低和反应器传质效果差导致O3利用率低,可通过优化两相接触方式及其内部构件,如鼓泡扩散式、静态混合式、射流式、膜接触式、逆流接触式等,采用促传剂,降低表面张力,增加气泡溶解度,或外加电场、超声场等方式提高O3利用率。O3还能将水体中Br- 氧化为具有潜在致Ai作用的溴酸盐,GB 5749—2006《生活饮用水卫生标准》中规定饮用水中溴酸根浓度不得超过0. 01 mg /L; O3氧化有机物的过程中可能产生醛类如甲醛、乙醛、乙二醛等副产物,对人体产生危害。此外,O3还会对设备、管道部件等造成腐蚀。
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