臭氧作用原理 ppt课件
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高频脉冲沿面放电臭氧发生技术
已有的臭氧发生技术是把工业频率的高压电加在电晕极 与接地间,放电是在空间气体中进行的,由于空气导热性能 差,臭氧发生时产生大量热量难以传导出去,造成放电空间 气体温度大幅度上升,加速了已生成具氧的分解,臭氧浓度、 臭氧生成量、臭氧产生效率都难以提高,庞大的臭氧发生器 体积减不下来。
四、臭氧与水的接触
臭氧氧化系统的组成和平面布置
臭氧化法水处理站平面布置必须考虑到臭氧制造和利用的
工艺操作顺序,臭氧化气的毒性及其不稳定性。臭氧化法水 处理装置常根据其不同的功能分组进行布置:空气压缩和空 气处理部分,臭氧制造部分,供电部分和水—臭氧接触装置 部分。每一部分最好有自己单独房间。这样的分组布置使得 将有可能出现危害性的臭氧高浓度的房间分离开来。各组房 间相对位置虽无一定要求,但应注意到臭氧的毒性和不稳定 性,即臭氧制造间与臭氧接触装置间应紧密相连(为了缩短 输气管路)。
电晕放电法(无声放电或辉光发电法)就是一种干燥 的含氧气体流过电晕放电区产生臭氧的方法,常用的原 料气体有:氧气、空气以及含氧混合气体。
下图是一种典型电晕放电,由充满气体的间隙和一块 介电体分开的两块金属扳电极组成。在对电极施加高电 压,同时,含氧气体从放电间隙流过。输入到电晕中的 大部分电能,主要是以热的形式被散失较小部分转化为 光、声、化学等能量。
臭氧的毒性和腐蚀性
臭氧属于有害气体,由于臭氧的臭味很浓,浓度为0.1ppm时,人 们就感觉到,因此,世界上使用臭氧已有一百多年的历史,至今也没 有发现一例因臭氧中毒而导致死亡的报道。
臭氧具有很强的氧化性,除了金和铂外,臭氧化空气几乎对所有 的金属都有腐蚀作用。铝、锌、铅与臭氧接触会被强烈氧化,但铬铁 合金基本不受臭氧腐蚀。基于这一点,生产上常使用含25%cr的铬铁合 金(不锈钢)来制造臭氧发生设备和加注设备中与臭氧直接接触的部件。
2、臭氧的性质
在常温下,臭氧为蓝色气体,不过在常温下,蓝色并不明显,除非是 相当厚的气体。
臭氧略溶于水,标准压力和温度下〔STP),其溶解度比氧大13倍, 比空气大25倍。
臭氧的化学性质极不稳定,在空气和水中都会慢慢分解成氧气, 由于分解时放出大量热量.故当其含量在25%以上时,很容易爆炸, 但一般臭氧化空气中臭氧的含量很难超过10%.在臭氧用于饮用水处 理的较长历史过程中,还没有一例关于臭氧爆炸的事例。
把空间放电型的臭氧发生元件改成沿面放电型臭氧发
生元件,沿面放电臭氧发生元件断面如下图所示。分水冷 却式、空气冷却式两种。
高压电源的性能,特别是放电功率和稳定性直接影 响到臭氧产生的质量和应用效果。传统的臭氧发生ຫໍສະໝຸດ Baidu源采 用可控硅作为功率开关器件。但是,用可控硅作为功率开 关器件有很多弊端,因此设计的臭氧发生电源应采用种新 型的功率开关器件——IGBT,以取代传统的可控硅电路。
2、 臭氧发生器应用时应注意的问题
臭氧发生器应用于水处理工程等场合时,有很多因素可能 影响发生器的效率及其可靠性,因此在设计臭氧发生器应用 系统时必须注意下列问题。
(1)发生器原料气体绝对不得含烃类、腐蚀性气体和任何其 他能在氧/臭氧/电晕环境内发生反应,从而对设备安全造成 危害或损坏的物质。
2)臭氧发生器系统设计时,必须能防止大量水进入到 发生器内。
1、 臭氧产量的影响因素 1)气源的质量和流量
增加发生器进气的流量,可以增加臭氧的产量,降低臭 氧的浓度,从而抑制臭氧的分解,降低了电耗。但是在如水 处理等方面应用时,臭氧浓度越高效果越好,因此进气流量 应结合具体的需要及发生器的性能来确定。
2)空气的露点
气体干燥 3)电晕功率
(1)提高电源的输出频率 (2)提高电源电压
3)冷却水的水质要好,防止结垢,以免影响发生器的 散热效果。
4)对于气冷却发生器来说,冷却空气必须无潮气、杂 质、腐蚀性、气溶胶、杂质或导电物质以及可见粉尘。 正常情况下,除非处在一个极度多尘的工业大气环境 内,空气多半是不需要过滤处理的。
三、臭氧发生器
目前,可用于工业规模电晕法的臭氧发生器种类繁 多,其基本差别在于:电晕元件几何形状、电源形式、 散热工艺和运行条件等。技其构造可分为板式、管式 和金属格网式三种。管式臭氧发生管中又可分为单管、 多管式、卧式和立式等多种形式。
臭氧对非金属材料也有了强烈的腐蚀作用,即使是在别处使用得相 当稳定的聚氯乙烯塑料扳等,在臭氧加注设备中使用不久便见开裂和 穿孔等。在臭氧发生设备和计量设备中,不能用普通橡胶作密封材料, 必须采用耐腐蚀能力强的硅橡胶或耐酸橡胶等。
二、臭氧产生的机理:
目前生产臭氧的方法大致有:无声放电法、核辐射法、 紫外线法、等离子体射流法和电解法等。工业上大量的臭 氧是用专门设计的电晕放电方法制造的。
五、臭氧技术的应用
臭氧作为一种强氧化剂、消毒剂、精制剂、催化剂等被广泛应用于 石油、化工、纺织、食品、制药及香料等部门。1905年起臭氧开始用于 水处理,现在世界上已有3000余个水场使用臭氧处理水,它可以解决饮 用水的一些质量问题。目前,日本及欧美的大部分国家已把臭氧技术应 用于医疗器械、餐具杀菌等。臭氧作为氧化剂在纺织、印染、造纸、除 臭脱色、漂白、老化技术处理、生物工程等领域中亦在逐步得到应用。 臭氧的最大特点是气体,并具有较强的氧化能力。它的氧化能力仅次于 氟而高于氯,效率高而无有害残留物,因而具有广泛的应用领域。
为了提高臭氧利用率,水处理过程中要求臭氧分解得慢一些.而 为了减轻臭氧对环境的污染,则要求处理后尾气中的臭氧分解得快一 些。
精品资料
臭氧的氧化能力
臭氧的氧化性极强,其氧化还原电位仅次于氟,在其应 用中主要应用这一特性。臭氧的标准电极电位除比氟低之外, 比氧、氯、二氧化氯及高锰酸钾等氧化剂都高。说明臭氧是 常用氧化剂中氧化能力最强的。同时,臭氧反应后的生成物 是氧气,所以臭氧是高效的无二次污染的氧化剂。
一、臭氧的基本知识
1、什么是臭氧?
臭氧又称富氧、三子氧、超氧。雷电过後,有时人们可以闻到它的 气味。臭氧在常温下可以自行还原为氧气。臭氧是氧的同素异形体,分 子式为O3,是一种较为不稳定的、活泼的气体。大气中少量的臭氧可 在某些自然和人为的条件下产生,包括:闪电,日光对烟雾成分的作用, 有故障的电灯开关和电机刷,高压输电线路,复印机,核辐射,紫外灯 以及水电解等等。
已有的臭氧发生技术是把工业频率的高压电加在电晕极 与接地间,放电是在空间气体中进行的,由于空气导热性能 差,臭氧发生时产生大量热量难以传导出去,造成放电空间 气体温度大幅度上升,加速了已生成具氧的分解,臭氧浓度、 臭氧生成量、臭氧产生效率都难以提高,庞大的臭氧发生器 体积减不下来。
四、臭氧与水的接触
臭氧氧化系统的组成和平面布置
臭氧化法水处理站平面布置必须考虑到臭氧制造和利用的
工艺操作顺序,臭氧化气的毒性及其不稳定性。臭氧化法水 处理装置常根据其不同的功能分组进行布置:空气压缩和空 气处理部分,臭氧制造部分,供电部分和水—臭氧接触装置 部分。每一部分最好有自己单独房间。这样的分组布置使得 将有可能出现危害性的臭氧高浓度的房间分离开来。各组房 间相对位置虽无一定要求,但应注意到臭氧的毒性和不稳定 性,即臭氧制造间与臭氧接触装置间应紧密相连(为了缩短 输气管路)。
电晕放电法(无声放电或辉光发电法)就是一种干燥 的含氧气体流过电晕放电区产生臭氧的方法,常用的原 料气体有:氧气、空气以及含氧混合气体。
下图是一种典型电晕放电,由充满气体的间隙和一块 介电体分开的两块金属扳电极组成。在对电极施加高电 压,同时,含氧气体从放电间隙流过。输入到电晕中的 大部分电能,主要是以热的形式被散失较小部分转化为 光、声、化学等能量。
臭氧的毒性和腐蚀性
臭氧属于有害气体,由于臭氧的臭味很浓,浓度为0.1ppm时,人 们就感觉到,因此,世界上使用臭氧已有一百多年的历史,至今也没 有发现一例因臭氧中毒而导致死亡的报道。
臭氧具有很强的氧化性,除了金和铂外,臭氧化空气几乎对所有 的金属都有腐蚀作用。铝、锌、铅与臭氧接触会被强烈氧化,但铬铁 合金基本不受臭氧腐蚀。基于这一点,生产上常使用含25%cr的铬铁合 金(不锈钢)来制造臭氧发生设备和加注设备中与臭氧直接接触的部件。
2、臭氧的性质
在常温下,臭氧为蓝色气体,不过在常温下,蓝色并不明显,除非是 相当厚的气体。
臭氧略溶于水,标准压力和温度下〔STP),其溶解度比氧大13倍, 比空气大25倍。
臭氧的化学性质极不稳定,在空气和水中都会慢慢分解成氧气, 由于分解时放出大量热量.故当其含量在25%以上时,很容易爆炸, 但一般臭氧化空气中臭氧的含量很难超过10%.在臭氧用于饮用水处 理的较长历史过程中,还没有一例关于臭氧爆炸的事例。
把空间放电型的臭氧发生元件改成沿面放电型臭氧发
生元件,沿面放电臭氧发生元件断面如下图所示。分水冷 却式、空气冷却式两种。
高压电源的性能,特别是放电功率和稳定性直接影 响到臭氧产生的质量和应用效果。传统的臭氧发生ຫໍສະໝຸດ Baidu源采 用可控硅作为功率开关器件。但是,用可控硅作为功率开 关器件有很多弊端,因此设计的臭氧发生电源应采用种新 型的功率开关器件——IGBT,以取代传统的可控硅电路。
2、 臭氧发生器应用时应注意的问题
臭氧发生器应用于水处理工程等场合时,有很多因素可能 影响发生器的效率及其可靠性,因此在设计臭氧发生器应用 系统时必须注意下列问题。
(1)发生器原料气体绝对不得含烃类、腐蚀性气体和任何其 他能在氧/臭氧/电晕环境内发生反应,从而对设备安全造成 危害或损坏的物质。
2)臭氧发生器系统设计时,必须能防止大量水进入到 发生器内。
1、 臭氧产量的影响因素 1)气源的质量和流量
增加发生器进气的流量,可以增加臭氧的产量,降低臭 氧的浓度,从而抑制臭氧的分解,降低了电耗。但是在如水 处理等方面应用时,臭氧浓度越高效果越好,因此进气流量 应结合具体的需要及发生器的性能来确定。
2)空气的露点
气体干燥 3)电晕功率
(1)提高电源的输出频率 (2)提高电源电压
3)冷却水的水质要好,防止结垢,以免影响发生器的 散热效果。
4)对于气冷却发生器来说,冷却空气必须无潮气、杂 质、腐蚀性、气溶胶、杂质或导电物质以及可见粉尘。 正常情况下,除非处在一个极度多尘的工业大气环境 内,空气多半是不需要过滤处理的。
三、臭氧发生器
目前,可用于工业规模电晕法的臭氧发生器种类繁 多,其基本差别在于:电晕元件几何形状、电源形式、 散热工艺和运行条件等。技其构造可分为板式、管式 和金属格网式三种。管式臭氧发生管中又可分为单管、 多管式、卧式和立式等多种形式。
臭氧对非金属材料也有了强烈的腐蚀作用,即使是在别处使用得相 当稳定的聚氯乙烯塑料扳等,在臭氧加注设备中使用不久便见开裂和 穿孔等。在臭氧发生设备和计量设备中,不能用普通橡胶作密封材料, 必须采用耐腐蚀能力强的硅橡胶或耐酸橡胶等。
二、臭氧产生的机理:
目前生产臭氧的方法大致有:无声放电法、核辐射法、 紫外线法、等离子体射流法和电解法等。工业上大量的臭 氧是用专门设计的电晕放电方法制造的。
五、臭氧技术的应用
臭氧作为一种强氧化剂、消毒剂、精制剂、催化剂等被广泛应用于 石油、化工、纺织、食品、制药及香料等部门。1905年起臭氧开始用于 水处理,现在世界上已有3000余个水场使用臭氧处理水,它可以解决饮 用水的一些质量问题。目前,日本及欧美的大部分国家已把臭氧技术应 用于医疗器械、餐具杀菌等。臭氧作为氧化剂在纺织、印染、造纸、除 臭脱色、漂白、老化技术处理、生物工程等领域中亦在逐步得到应用。 臭氧的最大特点是气体,并具有较强的氧化能力。它的氧化能力仅次于 氟而高于氯,效率高而无有害残留物,因而具有广泛的应用领域。
为了提高臭氧利用率,水处理过程中要求臭氧分解得慢一些.而 为了减轻臭氧对环境的污染,则要求处理后尾气中的臭氧分解得快一 些。
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臭氧的氧化能力
臭氧的氧化性极强,其氧化还原电位仅次于氟,在其应 用中主要应用这一特性。臭氧的标准电极电位除比氟低之外, 比氧、氯、二氧化氯及高锰酸钾等氧化剂都高。说明臭氧是 常用氧化剂中氧化能力最强的。同时,臭氧反应后的生成物 是氧气,所以臭氧是高效的无二次污染的氧化剂。
一、臭氧的基本知识
1、什么是臭氧?
臭氧又称富氧、三子氧、超氧。雷电过後,有时人们可以闻到它的 气味。臭氧在常温下可以自行还原为氧气。臭氧是氧的同素异形体,分 子式为O3,是一种较为不稳定的、活泼的气体。大气中少量的臭氧可 在某些自然和人为的条件下产生,包括:闪电,日光对烟雾成分的作用, 有故障的电灯开关和电机刷,高压输电线路,复印机,核辐射,紫外灯 以及水电解等等。