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二次供水臭氧水箱自潔器技術解析(一)

更新時間: 2025-10-17
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  水質安全 共同關注
 
  二次供水系統是城市供水的重要組成部分,其水質安全直接關系到居民的身體健康。水箱作為二次供水系統的關鍵環節,由于長期儲水、環境暴露等因素,極易滋生細菌、藻類,形成生物膜,導致水質二次污染。為有效解決這一問題,臭氧水箱自潔器應運而生,成為保障二次供水水質安全的重要技術手段。
 
  三類臭氧產生技術
 
  臭氧(O?)作為一種強氧化劑和高效廣譜殺菌劑,在水處理領域具 有廣泛應用。其在完成消毒任務后能迅速分解為氧氣,無有害殘留,符合現代環保理念。
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  目前,應用于二次供水水箱自潔器的臭氧產生技術主要有三種:185nm紫外線燈輻射空氣產臭氧、陶瓷片沿面空氣放電產臭氧和CD陶瓷板間隙氧氣放電產臭氧。
 
  185nm紫外線燈輻射空氣產臭氧技術
 
  0作用原理
 
  185nm低壓紫外線燈輻射空氣產臭氧的原理是基于氧分子(O?)在特定波長紫外線輻射下的光解作用。當空氣中的氧分子暴露在波長為185nm的紫外線(真空紫外,VUV)下時,氧分子會吸收能量并發生光解,分解為高活性的氧原子,隨后與未分解的氧分子(O?)碰撞并結合,形成臭氧分子(O?)。
 
二次供水6.png
  使用能夠有效發射185nm波長的紫外線燈采用特殊的石英材料來確保185nm波長的透射,在二次供水水箱自潔器中,185nm紫外線燈通常安裝在水箱外部,通過輻射空氣產生臭氧。產生的臭氧溶解于水中,利用其強氧化性對水 體進行消毒滅菌,并氧化水中的有機物和無機污染物。
 
  0技術優勢
 
  185nm紫外線燈輻射空氣產臭氧技術具有廣譜高效殺菌消毒,無二次污染,操作簡便,維護成本低等優勢。對于水箱自潔器而言,其主要維護是定期更換紫外線燈管。
 
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紫外透光率
 
  其最核心的優勢是對氣源要求較低,與電暈放電法相比,紫外線法對氣源的干燥度要求相對不那么苛刻,可以直接使用經過簡單過濾的空氣作為氣源。185nm紫外線燈輻射空氣產臭氧產量和濃度較低,這限制了其在需要高濃度臭氧或大水量處理場合的應用。
 
  0應用價值
 
  185nm紫外線臭氧產生技術在二次供水水箱自潔器中具有顯著的應用價值:
 
  ?有效殺滅水箱中滋生的細菌、病毒和藻類;
 
  ?去除生物膜,防止二次污染;
 
  ?確保供水水質符合飲用水標準,保障居民健康;
 
  ?提高水質感官指標,提升用戶體驗;
 
  ?延長水箱清洗周期,降低維護成本。
 
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安力斯-安徽二供項目
 
  陶瓷片沿面空氣放電產臭氧技術
 
  0作用原理
 
  陶瓷片沿面空氣放電產臭氧技術是基于電暈放電(Corona Discharge, CD)原理的一種臭氧生成方法。其核心在于利用高壓電場在陶瓷介質表面產生微放電,使流經放電區域的空氣中的氧分子(O?)在高能電子轟擊下解離,進而形成臭氧(O?)。
 
  0技術對比
 
  沿面空氣放電臭氧產量和濃度相較于185nm紫外線法較高,沿面放電法能夠產生更高濃度和更大產量的臭氧。但沿面放電最大的挑戰是對產臭氧的空氣氣源要求高,電暈放電法對氣源的干燥度和潔凈度要求非常高,以空氣為氣源時,高壓放電會使空氣中的氮氣(N?)活化,生成氮氧化物(NOx),氮氧化物與水結合會形成硝酸,對設備造成腐蝕,并對水質產生不可接受的高風險。
 
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  工藝設計要求必須配備高效的空氣干燥器和過濾器,將空氣露點降至-40°C甚至更低,以減少氮氧化物生成和設備腐蝕。另外,陶瓷片沿面空氣放電產臭氧技術,需要考慮氣源過濾,空氣必須經過多級過濾,去除顆粒物、油霧等雜質,保護干燥器和臭氧發生器。
 
  0冷卻需求
 
  由于放電過程產生熱量,臭氧發生器需要配備有效的風冷或水冷系統, 以維持最佳運行溫度,防止臭氧分解和過熱。
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