오존기원
1.
1) 건조공기원-공간소독, 수돗물처리, 수영장수, 양식수, 생산순환수, 중수재사용 등.
2) 산소가 풍부한 소스-오존 농도가 높은 장소 (예: 정수수, 생수, 오수 처리, 의약식품공장 등).
3) 공업산소원-순도와 농도에 대한 요구가 높은 곳, 그리고 소량의 기량이 적용되는 장소.
2. 대규모 공간 소독 앱 (예: 의약품, 식품 등 업종의 작업장 살균 소독) 에 대해서는 일반적으로 전용 파이프를 설치해 작업장에 분배하여 오존이 고르게 분포되도록 해야 하는데, 그 중 일부는 중앙 에어컨에 연결된 풍도관 () 에 연결되어 있지만, 이런 방식은 때때로 에어컨 풍도금속 부품 부식과 오존 소모를 초래하기도 한다.
3. 수처리에는 주로 수중 오존을 용해시키는 가약 장치가 갖추어져 있으며, 일반적으로 폭기식 (직접 폭기 또는 산화탑), 벤츄리 분사식, 소용돌이 음압흡입식 또는 하이치인 펌프 혼합식 등으로 나뉜다. 수용성 효율이 순차적으로 향상되어 펌프 효율이 95% 이상에 달할 수 있다.
4.
1) 폭기 유형: 수돗물, 양식수, 생산순환수, 생활하수, 공업폐수 등.
2) 벤츄리 제트식: 2 차 급수, 정수수, 생수, 양식수 냉각, 수영장수 등.
3) 부정적인 흡입 유형: 작은 물 응용 프로그램.
4) 기체-액체 혼합 펌프 유형: 소형 수역 응용 또는 오존 소독 수 응용 프로그램.
보충 자료:
가정용 공기 소독: 오존 발생기를 에어컨에 이식하고, 송풍구에 오존 촉매 분해 흡착장치를 설치하면 열을 식히고, 실내 순환공기와 함께 공기를 소독하고 정화할 수 있다. 분해된 산소와 음이온은 실내 공기를 신선하게 유지할 수 있다. 또한 공기 소독에 사용되는 오존 발생기는 호텔 쇼핑몰 극장 등 공공장소에도 사용할 수 있다.
냉장고 내부 살균: 냉장고에 대량의 저온 세균이 있고 리스터균, 예르센균, 황금색 포도상구균 등이 있어 병세가 심각한 것으로 나타났다. 무작위 샘플링을 통해 일반 냉장고는 제곱센티미터당 7850 개의 세균이 있어 변기 뚜껑보다 세균 농도가 높다는 것을 발견했다. 남은 음식을 자주 넣는 냉장고에는 제곱 센티미터당 129000 개의 세균이 들어 있다. 오존 발생기를 냉장고에 넣으면 각종 저온 세균을 죽일 수 있다. 물체 표면과 냉장고 칸막이 세균을 죽이는 데 필요한 오존 농도는 공기 중 세균의 수십 배에 달한다. Wokesmart 냉장고 보물은 각각 다른 세균 균그루를 처리할 수 있다.
의약업계의 공기소독에 대한 GMP 검증: 중앙에어컨 정화 시스템, 오존멸균장 등 중앙에어컨 시스템이 없는 생산공간은 청정생산구역에서 멸균된다. 우리나라에는 상당히 많은 제약업체들이 오존을 소독과 공기멸균의 주요 수단으로 사용하고 있다. 예를 들면 선양제세제약유한공사, 대련진오제약유한공사, 상해경안제약유한공사, 길림오동제약그룹 연길유한공사, 푸젠흥안제약유한공사 등 오존은 공기소독의 주요 수단으로 이들 기업의 GMP 검증에 중요한 공헌을 했다.
병원 공기 소독: 병원 병실, 외래 수술실, 치료실 등. 일본에서는 삿포로 자위대 병원과 나고야 보건대를 포함한 28 개 병원이 오존을 공기소독으로 사용하고 있다. 최대 53 개 단위와 병원이 오존 기술을 이용하여 식품과 보건을 처리한다. 대만성에는 5 1 개 병원에서 오존을 사용하고, 중국에는 베이징병원과 베이징우안병원이 있습니다.
군용 공기 소독: 서방 국가들은 우주 공간, 잠수함, 탱크 등 군용 차량, 배의 선내에 오존 발생 장치를 설치하여 우주 환경을 정화하고 소독 살균하는 등 군용 오존 공기 소독 제품을 개발했다. 이 제품은 배터리 또는 태양 전지로 구동됩니다. 오존의 생성 방식은 주로 코로나법, 전기 분해법, 자외선법, 방사능법, 플라즈마법 등이다. 식품, 병원, 제약업체에 투입된 오존 발생 기술은 주로 코로나 방전과 저압 전기 분해이다.
코로나 고압 방전법
코로나 방전이 오존을 생성하는 원리는 두 개의 평행한 고압 전극 사이에 전기 매체 (보통 경질 유리나 세라믹 또는 스테인리스강으로 만들어짐) 를 평행으로 배치하고 일정한 방전 간격을 유지하는 것이다. 두 전극 사이에 고압 AC 를 가할 때 방전 간격에 균일한 파란색 보라색 코로나 방전을 형성한다. 공기나 산소는 방전 간격을 통해 산소 분자가 전자에 자극을 받아 에너지를 얻고, 서로 탄력적으로 충돌하여 오존 분자로 수렴한다.
저압 전기 분해
저압 전기 분해에 의한 오존 생성의 원리는 저압 직류 전기를 이용하여 고체막 전극의 양극과 음극을 연결하여 탈 이온수를 분해하는 것이다. 물은 특별한 양극 용액 인터페이스에서 양성자 교환의 형태로 수소와 산소 분자로 분리되며 수소는 음극 용액 인터페이스에서 직접 배출된다. 산소 분자는 고밀도 전류로 인한 전자의 자극으로 양극 인터페이스에서 에너지를 얻어 오존으로 수렴한다. 전기 산화법은 샘플링 저압 전기 분해법이다. 저압 전해 오존 발생기는 순수한 물을 원료로 하고, 고체 귀금속 중합체를 전해질로 하며, 양이온 교환 방식을 결합하여 저압 전기 분해를 통해 오존을 얻고, 어떠한 보조재나 첨가물도 첨가하지 않는다. 생성된 오존 농도는 20% 이상이며, 생성된 오존 가스는 산소를 동반하여 2 차 오염이 없다. 오존은 수질과 물 소비량이 안정적인 시스템에 가장 적합하며, 오존량이 변경되면 제때에 조정해야 한다. 실제 생산에서는 제때에 조정하기가 어렵다.
고려해야 할 또 다른 문제는 물 속의 유기물 함량이다. 물의 탁도가 5 mg/L 미만이면 오존 소독 살균 작용이 크지 않고 탁도가 높아져 소독 효과에 영향을 줍니다. 유기물 함량이 높으면 오존 소모가 증가하고 소독 능력이 낮아진다. 오존은 세균을 죽이는 것이 아니라 유기물에 먼저 소모되기 때문이다.
이에 따라 외국 제약사들은 제약용수 시스템에 교환기 탄소 (TOC) 모니터링 프로그램을 추가했다. 불행히도, 심하게 오염된 물이 오존 처리를 거친 후, 유기대분자는 미생물 대사의 영양원에 침입한다. 이에 따라 파이프 네트워크에서 오존 농도를 유지하지 않으면 슬러지가 증가하고 수질이 악화된다.
여러 방면에서 오존과 염소는 소독제로 보완적인 장점을 가지고 있다. 오존은 빠르게 살균하여 바이러스를 소멸시킬 수 있으며, 일반적으로 냄새, 맛, 색도에 모두 좋은 효과가 있다. 염소는 지속적이고 유연하며 제어 가능한 살균 효과가 있어 관망 시스템에서 지속적으로 사용할 수 있습니다. 따라서 오존과 염소의 조합이 최적의 소독수 시스템 방법인 것 같다.
오존 소독법의 장점
1. 화학소독법보다 우수하다: 오존은 고효율, 광보, 잔류오염이 없는 기체 소독제로 식품공업에서 일반적으로 사용하는 소독제보다 특별한 장점을 가지고 있다. 과산산, 과망간산 칼륨, 포름알데히드, 이산화황 등 화학소독제에 비해 살균 능력은 과산산과 비슷하며 다른 소독제보다 높다.
오존은 스스로 산소로 분해되어 잔류 오염이 없어 소독 후 통풍이 필요 없다. 통상적인 소독은 통풍이나 화학중화가 필요하며, 비교적 번거롭고 소독 효과를 낮춘다. 오존은 직접 살균하거나 곰팡이 보존 식품을 예방할 수 있는데, 일종의 건법 소독 방법으로 간단하고 쉽다. 오존 살균 농도는 식품에 있어서 매우 약한 산화 농도로 식품에 무해하다.
2. 자외선보다 잘 비춰요
(1) 오존은 어디에나 있고 사각지대도 없다. 자외선은 물체의 표면에 도달하여 일정한 조사 강도 기준에 도달해야만 살균 작용을 할 수 있다. 일반 식품 작업장은 모두 비교적 높아서 자외선 복사 강도가 부족하다. 특히 장거리, 사각이 크다. 예를 들면 가공도판 하부와 같다. 오존은 침투성이 강하고 확산성이 좋고 농도가 균일하며 사각이 없는 기체이다.
(2) 살균 속도가 빠르다. 자외선은 살균 시간이 길어 보통 6 시간 이상, 표준 농도의 오존은 1 시간 이상만 켜면 된다.
(3) 고습도에서 살균 효과가 더 좋습니다. 환경 상대 습도가 60% 이상이면 소독 효과가 급격히 떨어지고 습도가 80% 이상이면 세균 부활을 유발할 수 있다. 오존은 반대로 습도가 높을수록 살균 효과가 좋다. 이는 세포막이 고습도 하에서 팽창하고 얇아지면서 그 조직이 오존에 쉽게 파괴되기 때문에 식품공업에서 흔히 볼 수 있는 고습도 환경에 특히 적합하기 때문이다.
(4) 저농도 세정 기능이 있습니다. 자외선을 비출 때 생산자는 현장을 떠나야 하며, 조사가 완료된 후에는 저전력 자외선으로 세척할 수 없습니다. 오존 소독, 생산자는 반드시 현장을 떠나야 한다. 소독이 완료되면 오존 발생량을 줄이고 국가 위생 기준에 맞는 저농도 오존으로 생산현장의 공기를 깨끗하게 유지할 수 있다.
우수한 탈취제 및 정화 효과
오존은 강한 산화 성능에 힘입어 냄새와 같은 냄새를 내는 유기나 무기물질을 빠르게 분해하여 탈취효과를 얻고 냄새의 근원물질을 무해한 물질로 분해한다. 예를 들어 암모니아는 이산화탄소와 물로 산화된다.
주로 원료 가스 (압축 공기 또는 산소) 공급 시스템, 오존 발생기 호스트, 오존 수송 시스템 및 오존 발생기 냉각 시스템으로 구성됩니다.
농도 공기원 오존 농도는 3% ~ 6% wt, 산소원은 6% ~ 14% wt 에 이른다. 공기 공급원은18 ~ 30kw h/kgo3 입니다.
흔히 볼 수 있는 산소원 오존 데이터는 9 ~15KW H/KGO3 입니다.
1. 오존 발생기의 규격은 오존이 생성하는 무게 단위에 따라 나뉜다. 오존 생성 단위는 mg/h 또는 g/h (mg/h, g/h) 입니다. 즉 오존 발생기 작업 1 시간에 생성할 수 있는 중량 단위의 오존입니다.
공기 중 오존 농도 단위는 ppm 또는; 수중 오존의 농도 단위는 ppm 또는 mg/L 이며, 변환 방법: 공기 중1PPM = 2.144; 물속에서는 1 ppm = 1 밀리그램/리터.
3. 오존이 대기에서 일정 농도에 도달하면 환경오염을 일으킬 수 있다. 우리나라는 생활환경에서 오존 농도가 0. 16 을 넘을 때 대기오염을 구성한다고 규정하고 있다. 직장에서는 오존 농도가 0.2 를 넘으면 오염이 된다.
1. 오존 농도 검출기는 독일 Ansrose 의 기본 원리에서 나온 것이다.
1..1검출 원리
우리는 지구 대기에 오존층이 있다는 것을 안다. 과학자들은 오존층이 자외선을 흡수할 수 있다는 것을 발견했다. 연구에 따르면 오존은 파장이 253.7nm 인 자외선에만 최대 흡수 계수가 있으며, 자외선은 이 파장에서 오존에 의해 감쇠되어 람포트-베르의 법칙에 부합한다. 미국과 다른 나라에서, 이 방법은 이미 오존의 표준 분석 방법으로 사용되었다.
오존 탐지기는 자외선 흡수법 원리를 채택하여 안정적인 자외선원을 이용하여 자외선을 생성하고 광파 필터를 이용하여 다른 파장의 자외선을 걸러내고 253.7nm 파장의 빛만 통과할 수 있도록 한다. 광전 센서와 오존 흡수 풀을 샘플링한 후 샘플링 광전 센서에 도달합니다. 오존 농도는 샘플 광전 센서와 샘플링 광전 센서의 전기 신호를 비교한 다음 수학적 모델을 통해 계산할 수 있습니다.
1.2 회로 원리 구현
기본 회로는 전원 공급 장치, 자외선 조명 제어, 자외선 샘플링 감지, 자외선 샘플링 감지, 대수 증폭기 Log 100, 아날로그 출력 및 디스플레이의 여섯 부분으로 구성됩니다.
2. 오존 농도 검출기
기본 구조
이 탐지기는 주로 저전압 자외선 램프, 광파 필터, 입사 자외선 반사경, 오존 흡수 풀, 샘플 광전 센서, 샘플링 광전 센서, 출력 모니터 및 회로 구성요소로 구성됩니다. (그림 2 참조)
3. 주요 기술 지표
3. 1 표시 가능 단위: O3g/m3, mg/m3; 백만 분율
3.2 측정 범위: 0 ~ 10o3g/m, 0 ~ 10o3g/m, 0 ~ 200 o3g/m.
4. 1 교정 장비 교정
독일 Ansrose 의 GM-PRO 표준 오존 탐지기를 사용하여 생산된 오존 탐지기와 10 테스트 지점의 분포를 비교한 결과 오차 범위 제어가 1% 이내로 합격되었다.
결론
이 논문에서 개발 된 오존 농도 검출기는 자외선 흡수 법, 단일 광원 이중 광 경로 검출, 작은 크기, 고정밀, 우수한 안정성 및 지속적인 작동을 사용합니다. 측정 범위가 넓고 최대 측정 범위는 300o3g/m 이며, 이 탐지기에는 0/4-20 Ma 아날로그 출력이 있어 오존 발생기 및 PID 조절기와 함께 오존 폐쇄 루프 자동 제어 시스템을 구성할 수 있습니다.
참고 자료:
1. 오존 기술 및 응용 설명서 RICE, RIPG, NETZER ANN ARBIR SCIENCE, 1982
2. 안스로스 회사, 왕웨이. 외국 오존 기술 및 응용 수첩.