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fang116:全球放电效率最高最好的臭氧发生器基本采用高频逆变电源,产量1kg(1000g)空气源臭氧发生器功率基本保持在16KW左右;产量1kg氧气源臭氧发生器功率基本保持在8KW左右。
电流:计算方式如下:
单相电流(A)=功率÷220V
三相电流(A)=功率÷380V÷√3。用户判定臭氧产量最有效和快捷的方法,就是检测供电电流。可采用电流钳形表来分析判断。(注:电流表基本有功率因素差别,该表显示电流往往不能准确指示实测电流参数)
由第4点,我们可以进行换算:产量1kg空气源臭氧发生器电流基本保持在25A;产量1kg氧气源臭氧发生器电流基本保持在13A。
当臭氧产量不同时,产量和电流是成正比例的。如:空气源1kg/h臭氧发生器电流25A,那么空气源500g/h臭氧发生器电流13A。功率亦是如此。
fang116:当某臭氧设备销售员告诉你,他们的设备产1kg耗电低多少,如何省电,那么请揭穿他的谎言。
温度:由于在放电过程中,臭氧反应腔体会产生一定的温度,温度过高,会加速臭氧分解,因而达不到标准浓度和标准产量。一般情况下,臭氧发生器在正常运行过程中的温升为5度/小时。
目前国内对臭氧反应腔体的冷却方式分为风冷和水冷两种,风冷效果往往造成散热差,臭氧浓度低,臭氧产量低等现象。工业用臭氧发生器,无论小、中、大型设备,均采用水冷方式对臭氧反应腔体进行散热。冷却效果越好,就越接近达标的臭氧浓度和产量。
四、臭氧处理废水案例数据
1、杀菌案例某医院废水杀菌实验:
臭氧浓度:100mg/L
臭氧流量:1L/min
实验水量:500ML
实验方式:静态实验,通过曝气方式进行气水混合溶解。实验分别为2分钟和4分钟
实验结果:原水菌落总数6.35*106个/L,处理2分钟菌落总数为110个/L,处理4分钟菌落总数为20个/L,臭氧杀菌效率达到99.99968%。
案例分析:臭氧杀菌效果强,无选着性,投加时间增加说明臭氧量增加,杀菌效率升高。
2、臭氧脱色及去除COD
a.某造纸废水:
水量:10T/H
臭氧投加量:1000g/h(空气源)
停留时间:1h
处理效果:肉眼感官基本为无色,COD由400ppmI降解至200ppm
处理结果数据:投加量COD:O3=2:1,去除率达50%
b.某印染废水:
水量:400m³/D
臭氧投加量:1200g/h(空气源)
停留时间:SBR式处理,6小时
处理效果:肉眼感官基本为无色,COD由130ppm降解至102ppm
处理结果数据:投加量COD:O3=2:1,去除率达22%
c.某纺织废水:
水量:120m³/h
臭氧投加量:4000g/h(氧气源)
停留时间:30min
处理效果:肉眼感官基本为无色,COD由100ppm降解至50ppm,苯胺由1.0mg/L降解至0.05mg/L
处理结果数据:投加量COD:O3=1.5:1,去除率达50%
fang116:综合上述真实案例,各大文献中所提及的COD:O3=1:4的比例投加量,还有待考量,实际案例充分说明臭氧在处理废水的应用投加量并没有那么高,反之处理的投资成本和运行成本也没有那么高。同时,在水类相差不大情况下,由于水质不同,臭氧的投加量也不一样,处理效果也不同。而在脱色端,臭氧有着同样的脱色效果。
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