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品牌: 珍澳臭氧
单价: 电询
起订: 1
供货总量: 50000
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 广东 广州市
最后更新: 2017-03-11 15:38
浏览次数: 3
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公司基本资料信息
 
 
产品详细说明
广州珍澳臭氧设备有限公司,集研发、设计、生产制造、服务为一体的能够生产大中小型臭氧发生器和制氧设备的高科技产业公司,目前生产臭氧发生器、臭氧消毒机、臭氧发生管、臭氧高压电源、双风冷陶瓷管、搪瓷臭氧管、氧气机、氧气发生器、制氧配件等。应用于各种空间杀菌消毒,及水质处理,欢迎广大有需求的客户前来咨询洽谈!

人工产生的方法,

可分光化学法、电化学法、电解法、紫外线照射法与电晕放电法。其中以电晕放电法使用最广,效率高。(也称无声放电法)

臭氧发生器的结构与类型

1. 电晕放电型臭氧发生器基本构成有:高压电极、地电极、介电体与放电气隙四部分。


臭氧很不稳定,在常温下即可分解为氧气。臭氧、氯和二氧化氢,臭氧在处理水中是氧化力量最强的一种。臭氧极易分解,很不稳定。它不溶于液态氧,四氯化碳等。有很强的氧化性,在常温下可将银氧化成氧化银,将硫化铅氧化成硫酸铅。

大自然产生臭氧:

暴风雨中闪电、打电会产生大量的臭氧,臭氧可以净化空气,是故雷雨后,空气特别清新。太阳光中的紫外线会放射高能量,令大气层形成光化学反应而产生臭氧,地球上百分之九十以上的臭氧集中於臭氧层,臭氧层可以吸收有害的辐射线,以屏蔽地面上的生物。

1. 电晕放电器件按形状分为:管式和板式;

管式:玻璃管、陶瓷管和搪瓷管

板式:陶瓷片

但因散热效果和使用寿命等因素,玻璃管和陶瓷片都渐渐被淘汰了



广州珍澳臭氧设备有限公司,集研发、设计、生产制造、服务为一体的能够生产大中小型臭氧发生器和制氧设备的高科技产业公司,目前生产臭氧发生器臭氧消毒机、臭氧发生器、臭氧发生管、双风冷陶瓷管、臭氧高压电源、搪瓷臭氧管、氧气机、氧气发生器、制氧配件等。应用于产品广泛应用到食品加工、餐饮业、高中档酒店、宾馆、家庭、制药行业、医院、医疗卫生、化妆品行业;自来水、净水、纯水、游泳水、生活污水;冷库保家禽家兽饲养、海水、淡水水产养殖运等领域,欢迎广大有需求的客户前来咨询洽谈!

产品性能特点:  一、模块设计、灵活简便:充分考虑了各类废气性质的不稳定性和复杂性,从工程的设计、配套、安装、调试、维护等方面提供了极大的可行性、可靠性和灵活性。

根据收集废气排风量、风速及废气浓度的大小,灵活配置废气UV/O3净化模块的个数,净化处理有效率高。采用抽屉式插拔安装形式,配件统一、安装及维护方便。备件可在线维护或更换,方便灵活、操作简便,实用有效。  二、安全可靠、适应性强:因采用光解原理,模块采用隔爆处理,消除了有机废气易爆安全隐患,防火、防爆、防腐性能好(全不锈钢结构304#),设备性能安全稳定。      通过合理的模块配置,可广泛应用于各类废气、恶臭气体净化处理。本设备无任何机械装置,无运动噪音,可每天24小时连续工作。除定期检查维护外,无需专人管理和操作,维护和能耗成本低,净化处理效果优于国家标准。



广州珍澳臭氧设备有限公司,集研发、设计、生产制造、服务为一体的能够生产大中小型臭氧发生器和制氧设备的高科技产业公司,目前生产臭氧发生器臭氧消毒机、臭氧发生器、臭氧发生管、双风冷陶瓷管、臭氧高压电源、搪瓷臭氧管、氧气机、氧气发生器、制氧配件等。应用于产品广泛应用到食品加工、餐饮业、高中档酒店、宾馆、家庭、制药行业、医院、医疗卫生、化妆品行业;自来水、净水、纯水、游泳水、生活污水;冷库保家禽家兽饲养、海水、淡水水产养殖运等领域,欢迎广大有需求的客户前来咨询洽谈!

5 臭氧化副产物    大量研究表明,臭氧化会改善水的可生化性,增加水中有机营养基质的含量,具体表现为水的生物可同化有机碳(AOC)和可生物降解的溶解性有机碳(BDOC)浓度升高,影响程度也与原水水质、臭氧化条件有关。虽然残余消毒剂可在一定程度上限制管网中的细菌生长,但在有机营养基质浓度较高时,细菌仍会再度繁殖,并附着生长在管壁上形成生物膜,增加水中细菌总数,况且有些细菌危害性更大,从一定程度上影响自来水的微生物安全性。   目前常规处理工艺去除有害臭氧化副产物的研究很少,更无现成经验可借鉴,这又提出了新的 臭氧化应用问题。 6 结语     臭氧化技术可用于脱色除臭、控制氯化消毒副产物、去除藻类和藻毒素、助凝和助滤、初步去除或转化污染物等,但臭氧化学不稳定性使其对水质的改善程度取决于原水水质和臭氧化条件,同时 臭氧化过程中会产生一定的醛类、溴酸盐等有害副产物,并使出水AOC含量升高,需相应的后续处理环节加以配合。今后宜结合具体水质问题和经济条件统筹决定是否采用 技术,臭氧投加量可根据具体水质净化目标在0.5 mgO3/mgTOC的基础上适当调整,臭氧与过氧化氢联用等高级氧化技术以及臭氧化与后续处理环节的优化值得进一步研究。


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