По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 628.16.0

Исследование технических характеристик турбоозонатора с высокочастотным резонансным электроионизационным генератором озона

Романовский В.И. кафедра промышленной экологии, Белорусский государственный технологический университет, 220050, Белоруссия, г. Минск, ул. Свердлова, д. 13а, е-mail: ValSc@tut.by
Гуринович А.Д. кафедра экономика строительства, Белорусский национальный технический университет, 210033, Белоруссия, г. Минск, пр. Независимости, 65, е-mail:gurinowitsch@tut.by
Куницкая И.Д. кафедра промышленной экологии, Белорусский государственный технологический университет, 220050, Белоруссия, г. Минск, ул. Свердлова, д. 13а
Лихавицкий В.В. кафедра автоматизации производственных процессов и электротехники, Белорусский государственный технологический университет, 220050, Белоруссия, г. Минск, ул. Свердлова, д. 13а

В статье представлены результаты экспериментальных исследований технических характеристик каскадного турбоозонатора. Определены основные свойства озонатора и приведен ряд зависимостей, связывающих расход газовой смеси, озона и удельные энергозатраты.

Литература:

1. MB 015 МУ № 4945-88. Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы) № 4945-88.

2. ГОСТ 18301-72 «Вода питьевая. Методы определения содержания остаточного озона».

3. Патент BY 1991. Генератор озона. / Дмитриев С. М., Кондратьев М.П. – 2005. – 2005.06.30.

Наиболее часто озонирование используется для обеззараживания и дезинфекции. Тем не менее хлорирование применяется чаще, чем озонирование. Для этого есть несколько причин. Первая – психологическая. Работать с хлором, особенно если речь идет о баллонах с жидким хлором, сравнительно просто. Это, безусловно, проще, чем следить за концентрацией озона, выходящего из озонатора, учитывая, что озонатор сравнительно сложный аппарат и надо быть уверенным, что он неожиданно не отключится. Здесь и возникает вторая причина слабой распространенности озона. До самого последнего времени надежность озонаторного оборудования оставляла желать лучшего, а низкий уровень автоматизации предполагал необходимость использования обслуживающего персонала относительно высокой квалификации. Существенный прорыв в проблеме создания надежного, несложного в использовании озонаторного и озоноизмерительного оборудования стал возможен после появления современных IGBT-транзисторов, позволивших резко упростить и удешевить производство импульсных высоковольтных генераторов, развитие микропроцессорной техники, новых типов ультрафиолетовых сенсоров, современных синтетических цеолитов и пр. Все это, а также полученные результаты исследований импульсных электрических разрядов в воздухе позволили разработать технологические решения, открывшие совершенно новые возможности для производства озонаторов неосушенного воздуха, кислородных озонаторов, систем контроля остаточного озона в воде, озонометров, концентраторов кислорода и другого оборудования, что способствует озонированию как технологии быть гораздо более простой и удобной, чем она была раньше.

Определение концентрации озона в воздухе проводили по MB 015 МУ №4945-88. Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы) № 4945-88. Метод основан на реакции озона с йодистым калием с выделением йода, который образует окрашенный продукт с солянокислым диметил-и-фенилендиамином.

Определение концентрации озона в водопроводной воде проводили по ГОСТ 18301-72 «Вода питьевая. Методы определения содержания остаточного озона». Определение основано на окислении озоном иодида до йода, который титруют растворам серноватистокислого натрия. Чувствительность метода – 0,05 мг/л О3.

Для Цитирования:
Романовский В.И., Гуринович А.Д., Куницкая И.Д., Лихавицкий В.В., Исследование технических характеристик турбоозонатора с высокочастотным резонансным электроионизационным генератором озона. Водоочистка. 2014;3.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: