2025-07-23
2025-07-23
1. 沿面放电(陶瓷片)是高压电极在陶瓷基片表面,沿介质表面展开放电,优点是结构简单、成本低、启动快、适合小型设备。但缺点是臭氧浓度低、寿命短、易受潮老化、能效低且会产生有害的氮氧化物。 只适用于如家用空气净化器、车载消毒、小型除味设备等临时性空气、表面的氧化处理,不能应用于水处理,否则会产生新的水中氮化物污染。
2. 陶瓷平板间隙放电(Ceramic Plate DBD) 原理为两陶瓷板间形成微米级气隙,氧气通过间隙放电生成臭氧。 优点是浓度高、能效中上、结构紧凑、可模块化。 但需精密加工、冷却要求高、成本中等。 适用于高浓度臭氧水制备、实验室、半导体清洗、中型工业系统等。
3. 玻璃管间隙放电(Glass Tube DBD) 原理是玻璃管作为介电屏障,内外电极形成环状气隙,氧气通过间隙放电区。 优点是臭氧产量大、浓度高、寿命长、运行稳定。 缺点为系统复杂、需水冷、体积大、浓度不稳定,运营成本高。 适用于大型自来水厂、市政污水、工业废水、烟气脱硝等。
2025-07-23
Model Ozone 品牌陶瓷板间隙放电臭氧发生器之所以不会像其他品牌那样出现明显产量衰减,核心在于其“智能高频电源 + 陶瓷板微间隙结构”两大技术组合,系统性地解决了传统臭氧发生器“热积累 + 电源失配 + 介质老化”三大衰减痛点。具体为 1. 智能高频电源:实时匹配负载,避免“放电弱化”;2. 陶瓷板微间隙 + 特殊介电涂层,抑制热累积与介质老化;3. 一体化温控设计策略,让系统长期运行于适温状态。
2025-07-23
Model Ozone臭氧发生器通过四大技术实现稳定输出:1. 精密放电控制,采用电子级陶瓷介电材料和闭环功率调节,保障电场稳定性;2. 高效热管理,强制风冷/水冷结合低热阻结构,抑制臭氧高温分解;3. 智能反馈系统,实时监测并调节进气量、电压等参数;4. 气源预处理,干燥过滤原料气体减少干扰。
2025-07-23
安力斯UV/O3/H2O2三段式高级氧化工艺通过多维度创新提升废水处理效能。首创三段式协同反应系统,整合UV/O₃、O₃/H₂O₂与UV/H₂O₂工艺,配合15°-30°倾斜紫外灯组与45°挡板的腾跃式反应器设计,水力停留时间缩短至≤5分钟,羟基自由基生成效率显著提升。创新采用闭环智能控制系统,实时联动调节臭氧浓度、UV强度与H₂O₂投加量,结合模块化陶瓷板式臭氧发生器(寿命达10年),实现药剂利用率最大化。相比传统工艺,COD去除率提高30%以上,能耗降低55%,吨水处理成本仅0.74元。系统集成度高,占地仅为传统工艺1/3,配备回流增效子系统增强抗冲击能力,已获多项专利并入选生态环境创新工程案例,适用于高盐、难降解工业废水深度处理。
2025-07-23
臭氧在水中产生羟基自由基除了自身少量的间接反应外,关键是需要从外界加入“引发剂”或“外加能量”。一是在碱性环境下,提供 OH⁻ 作为链式引发剂剂如H₂O₂、UV、过渡金属作为电子给体或能
量源,加速 O₃ 分解产生羟基自由基;另外微纳米臭氧气泡在裂解过程中也会产生大量的羟基自由基。
2025-07-23
可以。近五年来国内外数以千计的多个项目已证实:只要系统设计得当,臭氧发生器完全可以“一剂不投”地接替传统化学加药,在冷却循环水系统中同时完成杀菌、灭藻、阻垢、缓蚀四大功能,且综合效益优于药剂法。
2025-07-23
Model Ozone 臭氧发生器系列采用模块化设计,支持灵活扩展和N+1冗余配置,安装便捷且空间利用率高。其核心放电单元使用进口高纯度铝基陶瓷板和微弧氧化工艺,实现高频均匀放电,臭氧浓度最高可达240mg/L(氧气源),能耗低至7kW/kg。产品配备智能控制系统,支持远程监控和故障自诊断,风冷与水冷系列可覆盖不同应用场景,适用于饮用水消毒、工业废水处理及高端半导体清洗等领域,兼具高效稳定与绿色环保特点。
2025-07-23
泳池臭氧系统想“真正好用”,必须把它当成一条“氧化-消毒-澄清”三位一体的工艺链来管理,而不是简单“加一台发生器”。首先需要规范设计选型,臭氧投加量、接触时间及循环方式要根据实际情况及处理目标,科学选择。设备现场运营管理要抓住与氯协同节点、并适时监控 ORP,PH 值,处理流量,过滤压差等关键指标、形成闭环管理,把臭氧的杀菌、除藻、去浊、减氯潜力用好用足。
2025-07-23
陶瓷板把放电间隙做的更薄、且陶瓷比玻璃导热更快、且平板放电设计比玻璃园柱放电设计更精确可靠,所以放电产生的臭氧浓度效率更高。如,陶瓷板经研磨、抛光后平面度 < 3 µm,可把放电间隙机械限定在 0.1–0.3 mm,而玻璃管是“同轴环隙”,最小壁厚 1.2–1.5 mm,再薄就易爆裂,所以电场强度低;另外,臭氧生成是放热反应,温度每升高 10 ℃,分解速率快 2–3 倍,而95 % Al₂O₃ 陶瓷导热系数 24 W·m⁻¹·K⁻¹,硼硅玻璃仅 1.2–1.4 W·m⁻¹·K⁻¹,所以陶瓷板放电过程中产生的热量能快速通过水冷降温,产生的臭氧更稳定。