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A skid-mounted oxygen source industrial ozone generator

Générateur industriel de l'ozone de source de l'oxygène avec l'approvisionnement en oxygène pur

Le générateur industriel de l'ozone de source de l'oxygène Est un dispositif qui utilise l'oxygène pur comme matière première pour produire de l'ozone de haute concentration par la décharge à haute tension, utilisée généralement dans le traitement de l'eau, la transformation des denrées alimentaires des produits alimentaires, l'hygiène médicale, et d'autres champs avec des conditions élevées de concentration en ozone. Comparé aux générateurs de l'ozone d'air-source, les générateurs d'oxygène-source produisent des concentrations plus élevées d'ozone et une plus grande efficacité en raison de l'utilisation de l'oxygène pur, ayant pour résultat des effets plus significatifs de désinfection et d'oxydation, appropriés à la désinfection industrielle de niveau élevé, à la purification, et aux besoins de désodorisation.

  • Spécification
  • Principe de préparation de l'ozone
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Spécification
Tableau 1: Paramètres techniques de générateur de l'ozone industriel de source d'oxygène
Type Production d'ozone Oxygène Concentration d'ozone Débit d'eau de refroidissement Puissance Dimensions de la pièce d'ozone Pipeline Dimensions PSU Type
Kg/h Nm3/H Mg/l M3/H KW/h Mm Eau de refroidissement Gazoduc
SOGO-500G 0.5 4 120–148 1 5 1000 × 1000 × 1985 DN20 DN15 700 × 1000 × 2100
SOGO-800G 0.8 6.4 120–148 1.6 7.5 1000 × 1000 × 1985 DN20 DN15 700 × 1000 × 2100
SOGO-1KG 1 8 120–148 2 ≤ 7.5 1000 × 1000 × 1985 DN25 DN15 700 × 1000 × 2100
SOGO-2KG 2 16 120–148 4 ≤ 15 1000 × 1000 × 1985 DN25 DN25 700 × 1000 × 2100
SOGO-3KG 3 24 120–148 6 ≤ 22.5 1000 × 1000 × 1985 DN32 DN25 700 × 1000 × 2100
SOGO-4KG 4 32 120–148 8 ≤ 30 1100 × 1100 × 1985 DN40 DN25 700 × 1000 × 2100
SOGO-5KG 5 40 120–148 10 ≤ 37.5 1100 × 1100 × 1985 DN40 DN25 1600 × 1200 × 2200
SOGO-8KG 8 64 120–148 16 ≤ 60 1400 × 1400 × 2000 DN50 DN32 1600 × 1200 × 2200
SOGO-10KG 10 80 120–148 20 ≤ 75 1400 × 1400 × 2050 DN50 DN40 1600 × 1200 × 2200
SOGO-15KG 15 120 120–148 30 ≤ 112,5 1400 × 1400 × 2100 DN65 DN50 1600 × 1200 × 2200
SOGO-20KG 20 160 120–148 40 ≤ 150 3600 × 1100 × 1800 DN80 DN50 1800 × 1200 × 2200
SOGO-25KG 25 200 120–148 50 ≤ 187,5 3600 × 1170 × 1845 DN80 DN65 1800 × 1200 × 2200
SOGO-30KG 30 240 120–148 60 ≤ 225 3600 × 1225 × 1908 DN100 DN65 1800 × 1200 × 2200
SOGO-40KG 40 320 120–148 80 ≤ 300 3600 × 1375 × 2050 DN100 DN80 2400 × 1500 × 2200
SOGO-50KG 50 400 120–148 100 ≤ 375 3600 × 1445 × 2120 DN100 DN80 2400 × 1500 × 2200
SOGO-60KG 60 480 120–148 120 ≤ 450 3600 × 1531 × 2326 DN125 DN100 2700 × 1500 × 2200
SOGO-80KG 80 640 120–148 160 ≤ 600 3600 × 1728 × 2711 DN150 DN100 3600 × 1500 × 2200
SOGO-100KG 100 800 120–148 200 ≤ 750 3600 × 1860 × 2850 DN200 DN125 4500 × 1500 × 2200
SOGO-120KG 120 960 120–148 240 ≤ 900 3600 × 2100 × 2920 DN200 DN150 4500 × 1500 × 2200
SOGO-150KG 150 1200 120–148 300 ≤ 1125 3600 × 2140 × 3150 DN200 DN150 5400 × 1500 × 2200
Principe de préparation de l'ozone
Schematic of the ozone preparation principle for oxygen source industrial ozone generators

Le générateur d'ozone industriel de source de l'oxygène emploie la méthode de décharge de DBD pour produire l'ozone, qui se compose typiquement de deux électrodes: une électrode à haute tension et une électrode au sol, avec un milieu isolant (habituellement verre) pris en sandwich entre les électrodes.

L'oxygène pur s'écoule dans le générateur depuis l'entrée et, sous l'application d'une haute tension alternative, l'oxygène gazeux entre l'électrode haute tension et l'électrode de masse subit une décharge corona. À mesure que la tension augmente, la force du champ électrique augmente, excitant et ionisant les molécules d'oxygène dans le gaz, libérant des électrons libres. Ces électrons libres entrent en collision avec d'autres molécules d'oxygène (O₂), entraînant une ionisation supplémentaire et la génération d'atomes d'oxygène réactifs (O). Ces atomes d'oxygène réactifs se combinent ensuite avec des molécules d'oxygène pour former de l'ozone (O₃), qui est finalement évacué par la sortie du générateur.

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