3-臭氧投加装置
臭氧发生器
您好!我公司该系列产品生产采用材料、元器件均为国内外正规名牌厂商生产。
将ISO9001:2000质量认证标准严格贯彻于每一道生产工序,确保整机达到企业标准及GMP验证标准。
现将我公司生产中小型水冷式臭氧发生器(JZCF-G-3系列)的相关资料列示如下:产品介绍(二)中型臭氧发生器(JZCF-G-3系列)一、臭氧发生器设计、制造和检验标准1、臭氧发生器设计、制造标准臭氧发生器严格按照以下标准设计制造:1.1中华人民共和国城镇建设行业标准CJ/T3028.1-1994《臭氧发生器》;1.2徐州市九洲龙臭氧设备制造有限公司企业标准(Q/S320304CAA01-2008)《臭氧发生器》;1.3国家环境保护总局中国环境保护产品认定技术条件HJ/T264-2006《臭氧发生器》;2、臭氧发生器检验标准2.1中华人民共和国城镇建设行业标准CJ/T3028.2-1994《臭氧发生器臭氧浓度、产量、电耗的测量》;二、设备技术性能、参数的描述(一)系统综述JZCF-G-3系列中型臭氧发生器为标准型臭氧发生器,是为制药、食品、化工行业等研制开发的最新一代臭氧发生器,采用国际最先进的技术,具有高效、集成、控制功能完备的优越性。
1.1本臭氧制备原理是间隙放电法,臭氧发生器罐体本身和内部的放电室及冷却水为接地极,高压电加到硼钛材质双间隙放电电极上,双间隙放电电极与介电体之间保持一定的间隙,这样介电体层和臭氧发生器罐体接地极之间形成了高压电场,氧气经过时通过高压电晕放电转化为臭氧。
氧气转化为臭氧的过程中释放热量,必须通过接地极的发生器水腔的冷却水带走热量以促进臭氧的转化效率,因此冷却水对臭氧制备非常重要。
1.2 JZCF-G-3系列中小型臭氧发生器是由微电脑控制的高频臭氧发生器。
由于采用了当今最新型功率电子模块组成的变频变压(VVVF)电源电路,脉冲宽度调制(PWM)控制,DSP 数字处理控制等一系列新产品,新技术,辅以精心设计、严格管理和细致的工艺控制,使得该产品操作简单、控制灵活、结构紧凑,体积小,重量轻,等优点。
臭氧投加系统技术说明(招标占用)
臭氧投加系统技术说明1.供货范围(1)臭氧主机:臭氧发生器、臭氧电源柜、臭氧发生室电极、减压阀、电动阀、(2)温度传感器、压力变送器、臭氧流量计、自动控制PLC系统、安全阀、工艺阀门及压力表;(3)气源处理系统:空压机、储气罐、油水分离器、冷冻干燥机、精密过滤器;(4)闭路循环冷却水系统:水泵—板换组件(水泵、板式换热器、工艺阀门、底座);(5)尾气破坏装置:尾气破坏装置控制柜、除雾器;(6)仪器仪表:在线气态浓度监测仪、臭氧泄露报警仪;(7)其它:系统内管阀件、电线电缆、曝气盘。
具体参数如下:2.主要结构及技术要求2.1主要结构臭氧发生系统:臭氧发生组件为了保证系统可以安装在小的房间内,可以用传统的叉式升降机简便的移动设备,臭氧放电体、供电单元及控制系统分别固定在可以分开的底座上。
通过这种非常节省空间及便于装卸搬运的设计,臭氧发生系统安装在墙边甚至墙角都可以。
臭氧放电室臭氧放电室是臭氧发生器和核心部件之一,臭氧的产生在臭氧发生室内进行。
首佳公司制造的臭氧放电室是采用了国际先进的自由专利技术(专利号:ZL2001 2 0481617.1),经过精心加工和严格检测。
臭氧放电室采用卧式水平安装,可放在水平地面或基础上。
放电室的两端各镶有一个视镜,很直观的观察到臭氧发生的效果。
放电室两端用法兰连接,便于维护检修。
罐体内装有多只放电管,放电管的多少根据臭氧整体发生量确定,每只臭氧管可很方便的拆卸和装配。
臭氧放电室主要有一下几部分组成:·气源的进入口和气源分布腔。
气体(氧气或压缩空气)通过进气口进入气源分布腔后进入各个臭氧放电管。
·电源高压电极安装在气源的分布腔内,为每个放电管提供电能。
·臭氧发生腔。
臭氧放电管均匀而规则安放在里面。
·臭氧气体收集腔。
臭氧放电管产生的臭氧进入气体收集腔内,经过臭氧出气口输出。
·冷却水进入口、冷却水腔和出水口。
在臭氧产生过程中会释放一定的热量,通过冷却水把热量带走以提高臭氧的转化效率,同时保证设备正常工作。
3-臭氧投加装置
臭氧投加装置>塔式鼓泡反应器发生器提供的臭氧源能否得到充分应用,是臭氧工程技术人员研究的重要课题,也是经过长时间的实践运行所积累经验。
常用的投加方式有:鼓泡法、射流法、涡轮混合法、尼可尼混合法等方式。
鼓泡法鼓泡法一般有塔式鼓泡和池式鼓泡两种(又称汽-液反应器)1.塔式鼓泡反应器设计必须先考虑总工艺之后,才能确定一座气液接触器(反应器)的尺寸。
工艺是间歇的、半间歇的,还是连续的?间歇处理是在接触器内加入反应剂,反应后取出产品的一种加工过程。
这种方法难得用于臭氧化,因为臭氧一般要求连续供应,由此导致考虑半间歇操作。
普通半间歇臭氧化程序是将液体装入反应器,然后连续投加臭氧直到反应完成。
连续处理是将反应剂同时加入和取出。
这种连续臭氧化处理的一个例子是饮水净化,此时臭氧气投加到水中,随水连续流过反应器槽。
有关工艺类型的决定要同臭氧反应器的选择相一致。
选择的气-液接触器(反应器),在很大程度上受特定臭氧化反应的动力学和传质之间关系的制约。
这一控制机理表明,在某种程度上该型接触器可以使用。
如果臭氧吸收带有快反应,需要有大的界面面积来促进臭氧传质,所以,可以优先选用填料塔。
另一方面,如果反应速率慢,从而大的液相容积(储液量)有益,鼓泡塔更有效。
表5-1 列出常用气液接触器(表内“转化”一词指反应剂转换到中间产物或最终产品的百分数,而不是指臭氧从气相向液相的转化)。
表5-1气液系统接触器及其特性类型运行方式传质优点缺点反应方式填料塔液体和气体相互逆流通过由填料形成的同一通道。
连续运行良好传质,随填料类型和气液流量变化运行范围广能耐受强腐蚀的系统昂贵,难以保持温度分布。
易堵塞气相或液相传质控制板塔液体和气体相互逆流通过板塔,连续运行良好传质,同依气体质量而定的界面面积成比例运行范围广,易清洗昂贵、设计复杂、易堵塞适合慢反应,中间停留容积和大液体容积鼓泡塔气体扩散成气泡,上升穿过液柱,能连续顺流或逆流,交替逆低传质,依界面面积而疋,后者是气体流量的低能耗喷头可能堵塞,引起气泡的不均匀分布,要求大液体容积受反应速率控制的系统流,或反复逆流或顺流运行,可以是半批量的函数混合差。
水厂实际工程工艺详解
水厂实际工程工艺详解工艺流程为:取水泵房→预氧化→絮凝沉淀池→V型滤池→臭氧+活性炭滤池→清水泵房1.水源地-取水泵房一句话,高扬程,大功率水泵伺候,符合国家规范要求的三类水即可,选用水泵时考虑部分水头损失,根据用户需求量控制好进场水量。
取水泵房2. 高锰酸钾- 预臭氧- 前加氯其中高锰酸钾、氯气投加方法是在主进水管道上开孔设置投加点,将药物直接泵送至管道内与水混合,预臭氧有单独的构筑物,池体内部投加充分混合并且要将尾气回收破坏。
氯库氧气罐臭氧发生器池内臭氧投加点预臭氧接触池臭氧投加装置3. 机械搅拌混合池池内投加PAC 聚合氯化铝,搅拌机机械混合。
水中呼啦圈即环形加药管4. 絮凝平流沉淀池折板式、回转隔板式都有,水中细微悬浮粒子和胶体离子在此絮凝沉淀,特殊的构造将增加水流长度、增大接触面积与时间、增加碰撞概率、从而提高聚合沉淀效果,上清液将通过集水槽流入滤池。
折板式,上部遮阳以减少青苔滋生,效果一般回转隔板式沉淀池刮泥机刮泥机刮出来的泥水排至污泥系统5. 滤池(普快2 座,V 型1 座)经过絮凝沉淀后的水进入滤池,滤料是石英砂,可以过滤掉水中的悬浮物。
6.提升泵房普通砂滤池处理过后的水势能较低,无法通过重力流入臭氧接触池及活性炭滤池,在此需要借助提升泵获得较大的势能,以便顺利完成后续工艺。
轴流提升泵7. 活性炭滤池自上而下是2.2m 厚活性炭+0.5m 厚石英砂+0.2m 厚承托层,活性炭滤料能较大限度的提升水质,滤后水经管廊中央水渠汇流再分配至清水池。
经过活性炭处理后的水很清澈,可以看到底,蓝绿色是折射的原因8. 清水池- 吸水井- 二级泵房清水池的水流入吸水井,二级泵房水泵随时待命,按下启动,干净、卫生的自来水就通过市政给水管输送到了千家万户。
二级泵房9. 污泥处理主要是沉淀池刮泥机产生的,刮泥机排出的污泥水进入排水排泥池,再泵送至配水井,由配水井分配给浓缩池。
污泥水在浓缩池中沉淀,上部含泥量低的水将排放至雨水系统,下部泥水含泥量太大,汇流至平衡池,再抽入至脱水机房的离心机,泥水分离,水由雨水系统排放,泥饼堆放在污泥堆棚定期清理。
浅谈臭氧,臭氧活性炭的技术应用
浅谈臭氧-生物活性炭深度水处理工艺摘要主要探讨臭氧—生物活性炭深度水处理工艺的优缺点,总结工艺设计的要点,并介绍了它们的一些具体运用,为臭氧-生物活性炭深度水处理工艺的进一步推广提供技术支持。
关键词臭氧活性炭城市供水工艺设计1臭氧-生物活性炭深度水处理工艺(O3-BAC) 概述臭氧-生物活性炭深度水处理技术被称为饮用水净化的第二代净水技术,臭氧-生物活性炭技术采用臭氧氧化和生物活性炭滤池联用的方法,将臭氧化学氧化、臭氧灭菌消毒、活性炭物理化学吸附和生物氧化降解四种技术合为一体。
其主要目的是在常规处理之后进一步去除水中有机污染物、氯消毒副产物的前体物以及氨氮,降低出水中的BDOC和AOC,保证净水工艺出水的化学稳定性和生物稳定性。
臭氧是氧的同素异性体,分子式为O3,常态呈气体,淡蓝色,有特殊气味;臭氧是自然界最强的氧化剂之一,具有广谱杀微生物作用,其杀菌速度高于氯气。
臭氧投加在水中以后,主要有三个作用,一方面直接降解有机物,减少进入活性炭池中的有机负荷;一方面把大分子有机物降解为小分子有机物,改变水中有机物的分子量分布,提高水中有机物的可生化性,从而有利于强化后续活性炭工艺对于中小分子量有机物的吸附降解;最后一个作用就是为后续活性炭工艺充氧,有利于活性炭好氧微生物的生长。
活性炭几乎可以用含有碳的任何物质做原材料来制造,这包括木材、锯末、煤、泥炭、果壳、果核、蔗渣、骨、石油脚、皮革废物、纸厂废物等等,近来有的国家倾向于用天然煤和焦炭制造粒状活性炭。
活性炭的主要特征是比表面积大和带孔隙的构造,因而显示出良好的吸附性能。
活性炭分粉末活性炭和颗粒活性炭两种,两者不同之处是颗粒大小不同,其吸附性能没有本质上的区别。
活性炭作为一种多孔物质,能够吸附水中浓度较低、其它方法难以去除的物质,同时,还可以去除水中的浊度、嗅味、色度,改善水的口感,而且能够有效地吸附合成洗涤剂、阴离子表面活性剂等活性物质;活性炭还具有催化作用,催化氧化臭氧为羟基自由基,最终生成氧气,增加水中的溶解氧(DO)的浓度。
臭氧消毒机主要原理和应用领域
臭氧消毒机主要原理和应用领域臭氧具有极强的分解能力,可快速强力杀灭水中、空气中及附首面上的各种细菌,致病微生物,病毒真菌及原虫等。
臭氧处理具有反应速度快、效力高、无残留物、不产生二次污染等优点。
臭氧的不同使用方法及其相关应用:臭氧是一种强氧化剂,在消毒学上属于过氧化学类消毒剂,具有广谱、高效杀菌作用。
臭氧对空气微生物有强大的杀灭作用,低于容许浓度(0.2mg/m)的臭氧,即对一般细菌繁殖体具有良好的杀菌作用,用臭氧消毒病房空气,可取得满意效果,臭氧对付细菌的方法,是将细菌的细胞体直接氧化,即破坏其DNA的基因而达到抑制的效果。
空气中使用臭氧参考浓度:臭氧对物体表面消毒作用:臭氧消毒柜是典型的表面消毒装置,对于消毒餐具和生活用品特别是怕热物品具有优势。
臭氧对餐具消毒的最突出的优点就是无残留毒性。
将洗干净的餐具、茶具等浸入清水中充入臭氧使浓度达到1-2mg/L,作用10-20分钟,可完全杀灭餐具上大肠杆菌等肠道细菌和病毒。
臭氧对畜牧养殖的应用:就以养鸡生产最关键的预防瘟疫和病害的措施来说,必须在技术上找到新的突破口,才能提高生产效益和产品质量。
在常规的饲养过程中只是不断地给鸡喂上抗生素和注射疫苗。
这些措施看起来无可非议,但是,却忽视了饲养过程中平时无时不刻地对场内空气进行杀菌、消毒、净化。
而使受细菌病毒等污染的如侏儒症。
过多地使用化学药物会损害了蛋鸡的吸钙机能。
蛋鸡的吸钙机能一时受损即使增加含钙饲料也收效甚微,软壳蛋不可避免地还要产出。
养鸡生产过程中不给鸡喂抗生素等药物难以避免瘟疫疾病带来的损失,喂了抗生素等药物又影响了产品质量,实在处于两难状态。
应用臭氧技术是禽类养殖场突破常规技术,提高生产效率及保证肉蛋质量保持可持续发展的先进途径。
在预防瘟疫和病害的技术利用臭氧的特性进行杀菌、消毒、净化,是国外现代禽类养殖场普遍采用高科技技术。
臭氧在水体消毒中应用:适用范围:游泳池水消毒;矿泉水厂水杀菌;自来水厂水杀菌;直饮水厂杀菌;食品厂水消毒;食品厂消毒液;生产用水消毒;生产消毒液;水产养殖用水处理;水产养殖消毒液;畜牧养殖水处理;畜牧养殖消毒液;畜牧养殖对饲料处理减少兽药使用;蔬菜加工对水消毒;蔬菜加工对蔬菜去除农药残留;水果清洗保鲜;污水处理厂:对污水处理;大型机关食堂对蔬菜水果和肉类清晰消毒;臭氧的果蔬冷藏应用:臭氧在蔬菜水果贮藏中的应用中,除了具有杀灭或抑制霉菌生长、防止腐烂作用之外,还具有防止老化等保鲜作用。
(完整word版)臭氧操作规程
什邡市第三自来水厂臭氧系统操作规程一、操作步骤1、手动操作(1)开机前的准备和检查1)确定臭氧系统进线电源在合闸位置,臭氧电控柜开关在合闸位置。
2)检查臭氧进线电源和臭氧电控柜电源电压在360v-420v范围。
3)确定内、外循环冷却水管各水阀在打开位置。
4)确定氧气罐出气总阀和氧气管道所有阀门在打开位置,氧气出口压力在5.5bar。
5)确定臭氧车间内氧气进气总阀在打开位置,进气压力在5.5bar;氧气进气减压阀后阀门至臭氧发生器氧气管道所有阀门在打开位置,进气压力在1.2-1.4bar。
6)确定预臭氧系统进气投加阀门和水射器前后进出水阀门在打开位置,后臭氧系统进气总分配器进气总阀和各分支分配器所有投加阀门在打开位置;臭氧尾气破坏器进出气阀门在打开位置,破坏器电机在运行状态。
7)确定臭氧电控柜触摸屏上无故障,空调、变压器、变频器运行正常。
8)在触摸屏上按“菜单”,点出主控制界面,按“产气模式”,点出臭氧流量和臭氧浓度选择界面,在界面选择好所需的臭氧流量和臭氧浓度,然后按“菜单”回到主控制界面。
9)在触摸屏主控制界面按“外设设定”点出内循环冷却水泵控制界面,在“操作模式”一栏按“自动”成“手动”,为臭氧发生器运行做准备,然后按“菜单”回到主控制界面。
(2)开启臭氧成套装置1)在触摸屏主控制界面按“系统设定”点出臭氧发生器控制界面,选择本地控制模式。
2)将触摸屏下方黑绿旋钮开关置于1位置(黑绿旋钮分为三档,R位置为故障复位,1为运行准备模式,在0位置,则不能开启臭氧发生器),对臭氧发生器及所有臭氧投加管道进行氧气吹扫,清除臭氧发生器和管道内的残留臭氧、水气及杂物。
吹扫时间根据臭氧发生器不运行时间的长短来控制,不运行时间越长,吹扫时间也越长(30分钟以上),反之越短(5-30分钟)。
3)吹扫结束后,在臭氧发生器控制界面,在“变频器”栏按“关”成“开”,臭氧发生器运行,进行臭氧投加;同时按“菜单”回到主控制界面,在主控制界面按“外设设定”,点出内循环冷却水泵控制界面,按“关”成“开”,内循环冷却水泵运行(内循环冷却水泵可以在制臭氧之前开启,也可以在制臭氧之后开启,但是间隔时间不能超过1分钟)。
臭氧投加量标准
臭氧投加量标准,臭氧投加量计算随着臭氧知识的普及,越来越多的人对臭氧消毒有了极大的兴趣,但是在使用之前往往存在有很多的疑虑,臭氧是否真能那么神?要用多少臭氧才适用每个人不同的需求?其实对于臭氧应用的投加量,国家卫生部有制定了标准:比较清洁的水,臭氧投加量为0.5~1.5g/m3;污染严重的饮用水,臭氧投加用量为3~6g/m3;对于各类污水处理,臭氧浓度为30~250g/m3。
臭氧可杀灭或破坏其中所有微生物及其霉菌,并可除去和降解有害物质从而改善饮用水品质,有效避免了用氯杀菌消毒而生成有机氯化物等致癌物质。
关于臭氧通常应用领域中的投加量,以下我们列出了参考:臭氧的投加量(1ppm=1.96mg/m3)百度知道:设计手册上看到是每去除1mg/L的COD消耗4mg/L的臭氧,但这两个时浓度单位啊,不太懂,谁知道去除COD的臭氧投加量怎么算?就按手册说的,把进出水COD的差值乘以4,再乘以污水水量,看着把单位换成臭氧的计量单位(质量或体积)就可以了就按手册说的,把进出水COD的差值乘以4,再乘以污水水量,看着把单位换成臭氧的计量单位(质量或体积)就可以了本人也是做污水处理工程的,对废水中氮的去除不是单纯的氧化了就叫去除了。
只有当废水中的氮元素变为氮气溢出时才叫去除了。
而是氨变为氮气是被氧化了了,硝态氮变为氮气却是被还原了。
臭氧-强氧化剂,氨-还原剂。
NH3+O3-->Nox+H2O氨气与臭氧反应,生成氮氧化物和水NH3+O3-->N2+H2O这是一般状况其他的就会在上面的那个x上有变化啦对氨态氮的去除控制臭氧的量可以去除氨态氮,量控制好,可以直接将氨态氮转换为氮气,过量,氨态氮转换为硝态或亚硝态氮。
不过怎么说,氨氮是可以去除了。
对硝态氮的去除同样,臭氧的强氧化性可以继续将亚硝态氮氧化为硝态氮,对亚硝态氮来说也是去除了。
所以单从你问题的角度,臭氧是可以去除氨和亚硝态氮的,关键在量的控制。
但是从污水中脱氮的专业角度,臭氧不一定去除了水中的氮,因为臭氧量的控制不对时,你只是把氮转换了一个形式存在水中而已,并没把氮去除去水中。
臭氧催化反应塔 设备参数
臭氧催化反应塔设备参数
臭氧催化反应塔的设备参数包括:
1. 臭氧投加量:臭氧催化反应塔的臭氧投加量需要根据处理的水量、水质以及臭氧发生器的功率来确定。
2. 塔体材质:塔体通常采用优质316L不锈钢材质,厚度通常在10mm左右,以满足强度和防腐要求。
3. 塔内构件:塔内构件包括填料、喷淋装置、支撑板等,用于分布臭氧、增加与水体的接触面积和支撑填料等。
4. 控制系统:控制系统通常包括PLC、触摸屏等,用于控制臭氧发生器的启停、调节臭氧产量、监测塔内的臭氧浓度和流量等参数,以保证处理效果和安全性。
5. 电源及电控箱:电源及电控箱是臭氧发生器的供电部分,应符合国家安全标准,并配备漏电保护装置。
6. 安全设施:安全设施包括防爆阀、泄压阀、压力表等,用于保障设备运行安全。
7. 操作维护:操作维护方便,定期检查设备运行状况,及时清理塔内沉淀物,保持设备清洁。
以上参数仅供参考,具体参数应以设备实际为准。
如需了解更多参数,建议咨询相关厂商或专家。
臭氧接触反应池设计说明
臭氧接触反应池设计说明臭氧接触池的个数或能够单独排空的分格数不宜少于2个。
臭氧接触池的接触时间应根据不同的工艺目的和待处理水的水质情况,通过试验或参照相似条件下的运行经验确定。
臭氧接触池水流宜采用竖向流,可在池内设置一定数量的竖向导流隔板,隔板间净距不宜小于0.8m。
各个隔室间设导流隔板,顶部和底部分别设通气连通孔和过流孔。
通气连通孔设在接触池顶板以下并不得低于液位使气相相通。
改良型涡流接触池使用气液环流涡轮运行即使在出水剩余臭氧浓度1~1.2g/m时,其损失也在5%以下。
隔室之间水的移动速度应低于30cm/s,如图 4-49所示。
水的平均下流速度为10~15cm/s。
臭氧紫外联合处理反应池为紫外催化臭氧氧化反应,反应池分组数量不小于2组,方便清洗和检修。
分组设计中宜留有余量。
考虑紫外模块在线清洗和检修时保证其他分组单元的处理效果不受影响。
每组又分为串联的数个隔室。
臭氧投加应按照多点投加设计,臭氧投加隔室和反应隔室是串联设置的,间开布置、示意图参见图 4-50。
建议收集 ABCD室的尾气并涡轮增压后引入进水稳流池实现预臭氧化反应,预臭氧化反应池的尾气再通入尾气破坏装置。
新制备的臭氧从 A 室开始投加∶反应后控制溶解臭氧剩余浓度到0.4mg/L,B室无需臭氧投加,依靠水中携带的臭氧进行反应,停留时间应大于5min,一般取6~10min,根据消毒或者臭氧化反应需要设计,后而依此类推。
D室的出水用薄壁堰跌水出流,保证反应池的正常水位。
臭氧曝气器的 A 室和C室的流态建议是水流下行,与臭氧流态方向上下错流,提高接触反应效率; 每格隔室的反应停留时间需要结合臭氧的分解半衰期和实际工程运行数据考虑,对于复杂的工业废水,要基于工程经验和实验数据来设计。
含量1%以下的臭氧,在常温常压的空气中分解半衰期为16h。
臭氧在含有杂质的水溶液中可迅速回复到氧气状态。
如水中臭氧浓度为3mg/L 时,其半衰期为5~30min;设计中注意考虑臭氧的溶解度,避免臭氧剂量过高造成过饱和问题。
【最全】臭氧投加方法
【最全】臭氧投加方法新版GMP 标准对制药行业消毒灭菌提出了更高的要求。
而臭氧作为消毒灭菌的新生力量,已被越来越多的制药企业推崇使用,现在几乎所有的制药企业都有臭氧设备,而且臭氧在制药行业的应用范围也越来越广,臭氧灭菌给制药企业进行GMP 验证和接受国家GMP 认证提供了强有力的技术支持。
在医药生产工艺中,对于无菌生产洁净区域环境的微生物进行有效的控制,需要选择适宜的消毒灭菌剂,杀灭洁净环境内空气中和浮在机械设备、模具、容器、建筑物表面上的细菌,以保持“ 无菌药品” 生产所必须的相应洁净度环境(无菌室)。
我们先了解臭氧发生器在HVAC 系统中的安装方法:一、安装方法a.利用HVAC 系统中净化风机产生的压力风源,扩散至所控制的整个洁净区域,此安装方法对新建、改建厂房均适用。
b.对没有HVAC 系统的房间,可以把臭氧直接通到房间内,利用内循环,把臭氧扩散至整个房间,同样可以达到消毒灭菌目的。
c.臭氧设备选择方法利用HVAC 系统集中投加时,臭氧发生器选用按以下方法计算:首先计算实际臭氧消毒体积,实行体积由三部分组成V=V1+V2+V3:V1 :洁净区空间体积;V2 :空气净化系统体积;V3 :循环时空气损失体积;实际计算过程中V3 等于循环系统总风量的1.1% 。
根据《消毒技术规范》的标准确定臭氧灭菌的投加量( g/h ),对于空气浮游菌,臭氧灭菌浓度为4-8mg/m3,对物体表面沉降菌落,投加量为20-30mg/m3。
w=c*v/s w实际选用臭氧发生器的产量,单位为g/h;c:单位体积投加量;v :实际臭氧消毒体积;s :臭氧衰退系数0.4208。
如工厂为空气灭菌,洁净室所需臭氧浓度定为c=5ppm,但事实上,洁净区的消毒不仅是对空气的消毒,实际上还包括物体表面的消毒,所以,我们的设计浓度c 为10ppm 。
工程技术叁数: 消毒面积S=36*48=1728m2 ;标高H=2.6 m ;送风量为100000m3/h ;根据工厂提供的工程参数V1=S*H=1728*2.6=4492.8m3V2 忽略不计;V3=100000*1.1%=1100m3 实际臭氧消毒体积:V=V1+V2+V3=4492.8+1100=5593m3所需臭氧投加量W=C*V/S =10*2*5593/0.4208=266g/h。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
臭氧投加装置>塔式鼓泡反应器发生器提供的臭氧源能否得到充分应用,是臭氧工程技术人员研究的重要课题,也是经过长时间的实践运行所积累经验。
常用的投加方式有:鼓泡法、射流法、涡轮混合法、尼可尼混合法等方式。
鼓泡法鼓泡法一般有塔式鼓泡和池式鼓泡两种(又称汽 - 液反应器)。
1.塔式鼓泡反应器设计必须先考虑总工艺之后,才能确定一座气液接触器(反应器)的尺寸。
工艺是间歇的、半间歇的,还是连续的?间歇处理是在接触器内加入反应剂,反应后取出产品的一种加工过程。
这种方法难得用于臭氧化,因为臭氧一般要求连续供应,由此导致考虑半间歇操作。
普通半间歇臭氧化程序是将液体装入反应器,然后连续投加臭氧直到反应完成。
连续处理是将反应剂同时加入和取出。
这种连续臭氧化处理的一个例子是饮水净化,此时臭氧气投加到水中,随水连续流过反应器槽。
有关工艺类型的决定要同臭氧反应器的选择相一致。
选择的气 - 液接触器(反应器),在很大程度上受特定臭氧化反应的动力学和传质之间关系的制约。
这一控制机理表明,在某种程度上该型接触器可以使用。
如果臭氧吸收带有快反应,需要有大的界面面积来促进臭氧传质,所以,可以优先选用填料塔。
另一方面,如果反应速率慢,从而大的液相容积(储液量)有益,鼓泡塔更有效。
表 5-1 列出常用气液接触器(表内“转化”一词指反应剂转换到中间产物或最终产品的百分数,而不是指臭氧从气相向液相的转化)。
表 5-1 气液系统接触器及其特性类型运行方式传质优点缺点反应方式填料塔液体和气体相互逆流通过由填料形成的同一通道。
连续运行良好传质,随填料类型和气液流量变化运行范围广能耐受强腐蚀的系统昂贵,难以保持温度分布。
易堵塞气相或液相传质控制板塔液体和气体相互逆流通过板塔,连续运行良好传质,同依气体质量而定的界面面积成比例运行范围广,易清洗昂贵、设计复杂、易堵塞适合慢反应,中间停留容积和大液体容积鼓泡塔气体扩散成气泡,上升穿过液柱,能连续顺流或逆流,交替逆低传质,依界面面积而定,后者是气体流量的低能耗喷头可能堵塞,引起气泡的不均匀分布,要求大液体容积受反应速率控制的系统流,或反复逆流或顺流运行,可以是半批量的函数混合差。
接触时间长喷淋塔流体扩散到含 O3 的气体内借助大的界面面积有中等传质气相均匀高能耗,固体物能堵塞喷嘴适合小储液量的快反应搅拌塔能连续,半批量或批量运行,使用带机械搅拌的罐由于界面面积和气体储量可有中等到良好传质,前者依气体流量及搅拌而定高度灵活性,能处理固体,传热特性好搅拌需要能量,为获得所需转化,搅拌反应器需要最大理论容积受传质控制的反应喷射器和涡轮气体和液体被加压或抽吸顺流通过小孔隙传质和界面面积大混合好,接触时间短,接触室小耗能适合短暂液体滞留,传质限制的反应管道接触器可顺流(通常可用立管)或逆流运行如水流量高,在高气体流速下可得高传质易控温,低造价,易操作需要能量,为促进气液接触需要用固定混合器适合短暂液体滞留,传质限制反应当设计一座气液系统时,设计者必须做多种考虑。
这些要考虑的问题包括:气体和液体流量要满足生产规程、传质和化学反应关系;最后,选定一种将以最经济方式进行的气液接触器和操作方法。
在选择气液接触器过程中,需要考察以下一些参数对传质的影响:比界面面积 a ,传质系数 k L ,分散相的溶解度,溶质的扩散系数和分散相储存量。
其他间接影响传质的因素有:分散相表面速度,气泡直径和速度。
一些研究者还逐一评述了为臭氧使用的各种接触器。
这些参考文献可用来查阅设计公式。
下面将对表 5-1 所列的接触器给以讨论,并将提出一般设计构想。
1.1 填料塔填料塔是立罐内装以填料,来分散气流和水流,并促进混合。
用于气体净化的填料塔,通常称作吸收塔,一般以气液逆流方式运行。
从乙醇胺液中吸收二氧化碳和硫化氢便是一例。
某些填料也可以起催化剂作用来促进反应。
当三氧化二铁催化剂用于填料塔内,同惰性填料相比,提高了臭氧氧化酚水溶液的臭氧利用率。
填料塔采用逆流运行,但是带催化的填料塔逆流顺流操作都可以。
在后一种情况下同向升流和同向降流操作都能遇到。
升流可提供较好的气液混合,但会碰到压降较高和流量限制问题。
同向降流以连续气相和分散液相方式通过催化填料,通常称作“滴滤床反应器”。
填料塔可提供大的界面面积,因此,它们适用于受传质控制的反应。
它们不需要大的压降,但在运行范围方面多少有些受限制。
因为液体和气体基本上在同一通道内通过塔填料,对于有效运行来说,液体和气体负荷的范围较窄。
塔内可能发生孤立温度偏离。
新型塑料填料可降低填料塔的费用,并可暴露于腐蚀性气体之中。
现有多种填料型号可从中选择,填料公司在提供 K a G 及其他设计数据方面是有帮助的。
不过,应该认识到臭氧同多种增塑剂反应,推荐的塑料材料在它们确定使用之前,应在有臭氧存在情况下加以试验。
1.2 板式塔板式塔比填料塔更贵,但可提供较宽广的运行范围。
气液逆流,同时液体在每层塔板是重新分配的,由于水流在整个塔高度方向均匀地分布,因此,高通水量时可使用大直径塔。
塔板可设计为保证慢反应所需要的储液量,同时可为传质提供大界面面积。
当寻求一座有广泛运行灵活性的板式塔时,阀板——可变孔径的穿孔塔板,是供吸收塔使用的理想塔板型式。
1.3 鼓泡塔鼓泡塔向装满液体的塔内鼓气泡,是饮水消毒最常用的臭氧反应器,混合的程度依气泡大小和表面气体流速而定。
鼓泡塔运行简单经济,极适用于高压臭氧化。
为了控制温度,塔内可安装热交换器。
鼓泡塔也适用于化学反应速率控制的臭氧化反应,气体接触时间主要通过气泡上升速度和液柱高度予以控制。
在气 - 液接触系统中,鼓泡塔传质效率所受压力的影响,不像它在气 - 气接触系统中那么大。
在某些化学反应情况下,能投加催化剂颗粒构成一种絮体反应器。
催化剂颗粒因气泡运动被保持在悬浮状态,但是,催化剂颗粒也能引起喷头堵塞问题,特别是如果气流变成间歇的,或者如果气泡上升速度太慢不足以保持催化剂颗粒的悬浮。
1.4 喷淋塔在喷淋塔内液体被喷洒到大量含臭氧的气体中。
这种方法抽水费用很高,可产生很大的界面面积。
喷淋塔,由于短接触时间和高界面面积对瞬时或快速反应适用。
它们为一些欧洲的处理厂大批使用,而且在试验室试验中还发现它们有破坏氰化物的能力。
1.5 搅拌槽搅拌槽(搅拌反应槽)可用于其间传质速率和化学反应速率为同一数量级的中速反应方式。
搅拌槽为高气液储量提供一种经济的方法,所以,三种运行方式(间歇、半间歇和连续)都可使用搅拌槽。
连续向固定容积废水供臭氧气的半间歇运行,已成功地用于处理某些难降解工业废水。
以连续方式运行的搅拌槽,一般又称作返混反应器。
假设是完全混合,它将使整个反应器内成分均匀,从而,出流成分与反应器内相同。
对化学反应速率限制的反应方式来说,其内的传质效果不明显,返混反应器设计用公式表明,它们需要最大的理论容积,以获得所需的化学转化程度。
搅拌速度对气液平衡的主要作用是改变界面面积。
通过使用强力搅拌,搅拌槽能接近填料塔的界面面积,并能近似无搅拌鼓泡塔的界面面积。
改变搅拌速度的方法,常用于验证反应方式。
当反应机理随增加搅拌作用(界面面积)从一种受传质限制的,转变到另一种受反应速率限制的时候,将可得到一条类似图 1 的中速反应曲线。
因搅拌器消耗电能明显增加其运行费用是一缺点。
不过,当气体被扩散到液体内以后,降低了混合体的密度,所需搅拌电能也降低。
混合用功率需要值最好使用未加气的液体来测定。
搅拌槽的优点是混合及传热效果好。
机械搅拌作用能使投加的催化剂保持悬浮状态,从而改善絮体反应器的运行。
由于搅拌作用极好的传热速率是可能的,无论夹套式或是嵌管式热交换器均可使用,用后者可提供更好的传热效果。
韦斯特普( Weserterp )等以及普林格尔和巴罗那( Frengle 和 Barona ),根据传质研究为搅拌反应槽设计了标准构造形式。
标准图型中常用反应槽尺寸与直径的不同比例关系。
这些比例可很容易地将反应槽的规模从半生产性放大到生产性装置。
图2 给出标准搅拌反应槽构造图。
当需要高度混合时可用喷射器和涡轮,可获得中到高度界面面积,而且在短接触时间内就能完成快速反应。
水泵可提供 1~10s 的停留时间。
为了更高程度的混合或充分剪切以产生界面面积,可以使用轴向混合器(管道混合器)。
为将臭氧化气吸入到流体内,也常用文丘里反应器。
它的主要优点是易安装,但会产生堵塞问题。
1.6 管道反应管道反应器可以用单根连续管道制成,也可用几根并联运行的管道制成,大多数采用同向流通过管道以获得活塞流。
活塞流反应器的特征假定在直径方向完全混合,而在流动方向无扩散可利用。
这就使得在垂直于流线的任一断面面积上的流速、温度和浓度分布都是相等的,惟独组成成分沿流程变化。
对于受化学反应速率控制的反应方式来说,其内传质效果是不重要的,活塞流反应器设计公式表明,为获得所希望的化学转换程度,它们需要的理论值最小。
由于要确定气 - 液流线图型是很复杂的,管道反应器很难设计用于气液反应。
西奇( Cichy )等及雷斯( Rase )给出管道反应器 25 种可能流动方式的讨论,利用巴克尔( Baker )和戈维尔( Gorier )图来预计流线图型已取得某些成功。
气液管道反应器主要由于它们的费用低、易扩建和优良的传热特性而被采用。
在卧式管道反应器中常用紊流促进混合并给出活塞流状态。
在这种环境下,为重新往液体内分配气体,轴向固定混合器正在变得流行起来。
这种装置是将一些固定构造装在管道内,它们迫使同向流的气体和液体通过迂回通道,从而不断增加两流体间的表面相互作用。
既然这些嵌装的元件在管内是固定不动的,它们保证混合程度并传质增强到这种地步,都是由于受通过管道两种流体流速的影响。
如果液体流速很慢,达到的传质量接近用两相同向流运行的管道接触器内可能得到的传质量。
理查兹( Richards )等用固定混合器研究了臭氧向水中的传质,并报道改善后的传质超过一般的管道反应器。
化学工业中最常用的立式管道反应器是湿壁塔,在塔内,液相沿塔内壁向下流动,在塔中心,气体可以同向或逆向流动。
这些反应器用于特殊发热化学反应极好,但由于有限的界面面积而仅限于瞬时反应使用。
湿壁塔极少用于臭氧反应,因为仅仅少数臭氧反应是高发热的。
这是由于臭氧反应往往是处在低浓度下并且是被稀释到某种溶剂内的缘故。
在这些初步试验中含臭氧空气是循环通过试验装置的,而且一部分未经通过多孔扩散元件即被分解。
这是由于几种因素包括光的影响的气流的搅动造成的。
所以,考虑到为浓度比较用,在通过扩散器或未通过扩散器的出口处所量测到的那些浓度必须是精确的。
臭氧投加装置>池式鼓泡反应器1.臭氧通过多孔管鼓泡此法始终是最广泛用于水臭氧化的接触装置,特别在净水处理中。
扩散元件一般是多孔陶瓷管。