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Générateur d'ozone vertical externe de petite taille, source d'oxygène

Générateur d'ozone vertical externe de petite taille, source d'oxygène

La chambre de génération d'ozone et l'armoire électrique sont montées sur le même châssis. La chambre de génération, de structure verticale, offre un faible encombrement et convient aux environnements compacts. L'accès pour la maintenance se situe au sommet de l'unité ; un espace libre de 1,5 mètre au-dessus de l'équipement est donc nécessaire.

  • Capacité d'ozone:

    2kg/h
  • Concentration d'ozone:

    25mg/L
  • Débit d'air:

    81Nm3/h
  • Source d'air:

    Air
  • Consommation d'énergie:

    16-18 kwh/kg O3
  • Volume d'eau de refroidissement:

    ≤8m3/h
  • Détails du produit

Générateur d'ozone vertical externe de petite taille, source d'oxygène

Brève introduction

Le petit générateur d'ozone vertical externe à source d'oxygène est un dispositif nécessaire à la production d'ozone à partir d'oxygène par décharge à barrière diélectrique. Il fait appel à de multiples sciences telles que la mécanique, l'électrotechnique, l'électronique, les matériaux, l'automatisation, le génie chimique et l'électrochimie, et constitue un système mécatronique complexe.

Le principe du générateur d'ozone est la méthode de décharge à barrière diélectrique (une méthode de décharge corona plus couramment utilisée), c'est-à-dire que le phénomène de claquage de la décharge de gaz est généré en appliquant une tension alternative entre les électrodes et l'espace de décharge séparés par un diélectrique.


Les principaux composants d'une chambre de génération d'ozone sont les suivants :

1. Filtre à oxygène : élimine les impuretés et les particules de la source de gaz pour garantir la pureté du gaz entrant dans la chambre de génération, améliorant ainsi l'efficacité de la génération d'ozone et la durée de vie de l'équipement.

2. Régulateur d'oxygène : assurez-vous que la pression d'oxygène entrant dans la chambre de décharge corona est stable dans la plage souhaitée.

3. Soupape de décharge : afin d'empêcher la pression du système de dépasser la limite de sécurité, protégeant ainsi la sécurité de l'équipement et des opérateurs.

4. Vanne pneumatique marche/arrêt : elle est utilisée pour contrôler la marche/arrêt de l'oxygène et assurer le bon fonctionnement du processus de génération d'ozone.

5. Vanne de contrôle pneumatique : elle n'est pas seulement utilisée pour contrôler la marche/arrêt de l'oxygène, mais également pour réguler avec précision le débit et la pression de l'oxygène afin d'optimiser le processus de génération d'ozone.

6. Débitmètre à effet vortex : Instrument de mesure de débit couramment utilisé pour mesurer avec précision le débit d'oxygène dans la chambre de décharge corona. Le rôle des débitmètres à effet vortex est essentiel pour garantir la stabilité et l'efficacité du processus de production d'ozone.

7. Transmetteur de pression : C'est un capteur important utilisé pour surveiller la pression dans le système en temps réel, et convertir le signal de pression en un signal électrique et le transmettre au système de contrôle


8. Transmetteur de température : il est utilisé pour surveiller la température de l'ozone en temps réel et convertir le signal de température en signal électrique et le transmettre au système de contrôle.

9. Capteur de température de l'eau de refroidissement : Il permet de surveiller la température de l'eau de refroidissement en temps réel. L'eau de refroidissement a pour fonction d'évacuer la chaleur générée lors de la décharge corona, garantissant ainsi le maintien de la température de la chambre de décharge corona et des équipements associés dans une plage de sécurité.

10. Interrupteur de débit d'eau : Il s'agit d'un dispositif de sécurité important permettant de surveiller le débit d'eau de refroidissement et d'assurer le bon fonctionnement du système de refroidissement. Son rôle est essentiel pour éviter la surchauffe et les dommages matériels dus à un débit d'eau de refroidissement insuffisant.

11. Manomètre local : Assurez-vous que les opérateurs sont en mesure de surveiller et de contrôler la pression du système en temps réel.

12. Détecteur de concentration d'ozone : il est utilisé pour mesurer et surveiller la concentration d'ozone en temps réel.

13. Indicateur de point de rosée : il est utilisé pour mesurer et surveiller la température du point de rosée des gaz (généralement de l'oxygène) entrant dans la chambre de décharge corona en temps réel.

14. Vannes et plaque de base : Les vannes sont utilisées pour gérer et réguler le flux de gaz, généralement de l'oxygène ; et la base sert à soutenir et à maintenir le générateur d'ozone et ses composants associés.


Caractéristiques

Source d'oxygène

Modèle Production d'ozone
(kg/h)
Débit d'air
(Nm3/h)
Consommation d'énergie
(kwh/kg O3)
Volume d'eau de refroidissement
(m3/h)
Chambre du générateur/armoire électrique Poids net de référence (MT) Entrée et sortie d'air
Diamètre
Entrée d'eau et
Diamètre de sortie
8nt% 10 % en poids 12 mt% 8 % en poids 10t% 12 % en poids Taille L*P*H (mm)
117 mg/L 148 mg/L 178 mg/L 117 mg/L 148 mg/L 178 mg/L
AK0-1,5 kg 1,65 1,5 12 14.2 10.2 6.8 ≤3 2000°800*1800 0,4 Filetage intérieur G1” DN32
AK0-2KG 2.2 2 1.6 18,9 13.6 9.1 6-8 ≤4 2100*900*1800 0,45 Filetage intérieur G1” DN32
AK0-2,5 kg 2,75 2,5 2.0 23,6 17.0 11,9 6-8 ≤5 2100*900*1800 0,5 Filetage intérieur G1” DN32
AK0-3KG 3.3 3 24 28.3 20.4 13,5 6-8 ≤106 2100*900*1800 0,65 Filetage intérieur G1” DN40
AK0-4KG 4.4 4 3.2 37,7 27.1 18.1 6-8 ≤8 2400*900*1800 0,8 Filetage intérieur G1” DN40
AK0-5KG 5.5 5 4 48 35 24 6-8 ≤10 2400*900*1800 0,95 Filetage intérieur G1 14” DN50
AK0-6KG 6.6 6 4.8 57 42 28 6-8 ≤12 2600*1000*2000 1.1 Filetage intérieur G1 1/4” DN50
AK0-7KG 7.7 7 5.6 67 48 32 6-8 ≤14 2600*1000*2000 1.3 Filetage intérieur G1 1/4" DN55
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