臭氧老化實驗室工程臭氧殺菌原理
臭氧老化實驗室工程臭氧殺菌原理
因此,臭氧在臭氧滅菌過程的物理和化學過程的水有正確的認識是非常重要的生化。由于臭氧溶解于水中影響到細胞的生物材料交換是極其復雜的臭氧的機制和過程,我們無法詳細討論,只想對臭氧殺菌的一般討論。
其中:U:傳質(zhì)的速率,在從氣相時間的Tg流入的液體可用臭氧的量被確定,,DG/dt的。K:傳質(zhì)系數(shù),F(xiàn):氣體和液體相的接觸面積,△C質(zhì)量轉(zhuǎn)移過程中,臭氧可以在實際情況下所使用的功率在平衡確定的濃實驗室工程度差(ⅰ與臭氧在臭氧濃度源中的臭氧濃度在水中的差,傳質(zhì)的速率就越大)。
質(zhì)量傳遞方程的分析可以通常已知的,首先使盡可能多的溶解在水中的臭氧,臭氧有必要盡量增加與水F上的接觸表面積.,這是通過接觸裝置確定。
△C時的臭氧發(fā)生器的濃度,更好的吸水和臭氧
K是與多種因素的傳質(zhì)系數(shù),K用于流體和,的氣相的傳質(zhì)系數(shù)K氣相和液相的傳質(zhì)系數(shù)K(總傳質(zhì)系數(shù)),而臭氧氣體的溶解度低,氣體?可忽略不計.根據(jù)亨利定律漢密爾頓,K的解決方案是物理參數(shù)的更復雜的函數(shù)。
液體K=F(T,P,U,W,P,O)
其中溶解的臭氧的量和氣體壓力P和溫度T而反比于。
與兩相,氣體-液體兩相的更新速率F和接觸表面面積增大的相對線速度的增加,但時間與液體減小每個氣泡接觸,所以從綜合來看,該氣體-液體的相對線性速度應在優(yōu)選范圍內(nèi)保持.
液體粘度U,密度ρ,表面張力之間的氣-液界面。的白色表面可以增加更新率降低,和K,使得相應的液體減少時,Km和U,P,O成反比,用于各種飲用水的,這是可忽略的。
在應用中,我們要注意溫度,壓力兩個參數(shù),并在接觸裝置的設計應注意的是水流,氣流的相對速度,尤其是溫度,這不僅是因為高溫度的水,以使臭氧吸收效應降低,臭氧本身由于高溫分解。插圖在國內(nèi)水溫70·℃設法應付臭氧,至今沒有發(fā)生影響。
在M?i?rf?ite(Mailfert)根據(jù)報道的臭氧在水中的濃度低于先前實驗確定:溫度(度.]C)O11.8151927405560
溶解度(L空氣/L水)0.640.50.4560.381O.270.1120.這組在031O數(shù)據(jù)的基本線性的,而且,在臭氧水的溶解度為約10-15倍的氧。
威諾薩(紅螺)和Ao佩特金(Opatken)指出,決定臭氧(或任何氣體)的溶解度液體的基本關系是亨利定律.一世,在一定溫度下,溶解在按重量計的液體的已知體積的任何氣體,將正比于氣體作用的的液體上面的分壓。
和此法可以推斷出一個結(jié)論:在標準溫度和壓力下,臭氧是氧氣的13倍的溶解度。
它可以從亨利定律得出結(jié)論:為了提高在水中的臭氧的溶解度必須增加整個氣體分壓源的臭氧氣體,增加臭氧源的濃度,如果源是不夠的,則長的處理時間中的臭氧濃度,在水中提的臭氧濃度也高(由于平衡濃度已經(jīng)達到)。
從上面的討論,可以得出結(jié)論:
為保證滅菌效果,并必須保證的臭氧水處理時間一恒標自動化http://zjguahao.com/定濃度。
為了確保在需要確保臭氧在水中一定濃度:
臭氧源的濃度。
在一定的溫度。
水溫不要太高。
臭氧氣體在水中的表面積盡可能大,因此在與更多的機會接觸,臭氧水。
一般的應用體驗國外的生活飲用水水質(zhì)參數(shù)消毒建議:臭氧水O濃度.為4mg/L,4分鐘的接觸時間,中,值1CT.6。臭氧劑量1-2mg/L,水溫為25℃以下良好醉。在飲用水蘇聯(lián)標準的臭氧濃度不為O少.為為3mg/L。我們的瓶裝水行業(yè)水瓶灌裝臭氧濃度0:00推薦.3mg/L.在一節(jié)中提到其效果接觸裝置根本目的之前常用的兩個,三個接觸裝置是確保在水中的最大可能的臭氧溶解度,為了這個目的,它是到水中的臭氧氣體接觸表面盡可能大需要,有足夠的接觸時間,因此接觸的基本要求的意思是:
醉保證的臭氧吸收效果優(yōu)化。
聯(lián)系設備運行,易于控制的工藝參數(shù),穩(wěn)定,安全性好。
能量(攪拌或輸送水,氣體需要的功率)下ZUI。
醉具有下醉大容量小體積。
結(jié)構簡單,價格便宜的材料,低制造成本和維護成本。
接觸裝置通常以三種方式使用:泡罩塔或池:噴射器(文丘里管)和固定螺旋混合器(單獨或組合):攪拌器或螺旋泵:有兩個或更多個串連使用,如下所述:升通過鼓泡:與大型水處理罐鼓泡,小水處理常見泡罩塔,它需要小的鼓泡器(幾微米到幾十微米孔徑),以增加孔徑臭氧的表面面積,并且需要均勻的空氣分布孔,使水,充分獲得氣體,特別是當空氣鼓泡細胞與多個濾布,而通常需要從表面到表面的氣體分布,不小于4-5M深度更小,以便于氣體水充分接觸。




