9F, Gebäude A Dongshengmingdu Plaza, Nr. 21 Chaoyang East Road, Lianyungang Jiangsu, China +86-13951255589 [email protected]
Quarzrohr-Ozongenerator-Modul:
Kann entwerfen und anpassen es gemäß den Anforderungen der Kunden.
Ozonausgabe:
20 g/h , andere Spezifikationen auf Anfrage verfügbar
Lebensdauer:
Die lange Lebensdauer beträgt mehr als 10000 Stunden
Wärmedämmung:
Die Temperaturbeständigkeit gegenüber thermischer Belastung beträgt -10 °C bis 600 °C
Arbeitsspannung:
Weiter Betriebsspannungsbereich AC 100–240 V
SiO₂-Reinheit
Reinheit des Siliziumdioxids beträgt typischerweise ≥99.99%für Halbleiter-Qualitäts-Tiegel
Produktdetails
Ozon-Generator-Modul für die Wasseraufbereitung:
Das Ozon-Modul OzoneCore für die Wasseraufbereitung ist eine integrierte, ortsfeste Einheit zur Erzeugung und Auflösung von Ozon auf Basis der Dielektrischen-Störungsentladung (DBD). Mit hochreinen Aluminiumoxid-Keramikrohren (95–99,7 % Al2O3) als Dielektrikum sowie Elektroden aus Edelstahl 316L und Dichtungen aus PTFE wandelt das Modul trockene Luft oder Sauerstoff in hochkonzentriertes Ozon (O3) mit einem Oxidations-Reduktions-Potenzial von 2,07 V um – deutlich höher als das von Chlor mit 1,36 V. Moderne Module erreichen Ozon-Ausbeuten von 5–200 g/h, Konzentrationen von 1–10 Gew.-% und einen Energieverbrauch von nur 12–15 kWh/kgO₃ (30 % niedriger als bei herkömmlichen Anlagen) und eine Lebensdauer von über 10.000 Stunden. Ozon löst sich in Wasser auf und ermöglicht eine breitspektrumfähige, sofortige Sterilisation: Bei einer gelösten Konzentration von 0,4 mg/L über einen Zeitraum von 4 Minuten (CT-Wert = 1,6) erfüllt es internationale Trinkwasserstandards und tötet Bakterien, Viren, Cryptosporidium und Giardia ab – Krankheitserreger, die gegen Chlor resistent sind. Nach der Behandlung zerfällt Ozon innerhalb von etwa 30 Minuten natürlich in Sauerstoff und hinterlässt weder chemische Rückstände noch schädliche Desinfektionsnebenprodukte wie Trihalomethane.
Ein vollständiges Ozonmodul besteht aus sechs Teilsystemen, die in einer geschlossenen Schleife zusammenarbeiten:
Gasquelleneinheit : Luftbasierte Modelle kombinieren Druckluft mit einem Kälte-Trockner, einem Adsorptions-Trockner und einer Präzisionsfilterung, um einen Taupunkt von –40 bis –70 °C zu gewährleisten; sauerstoffbasierte Modelle nutzen PSA-/VPSA-Orts-Sauerstoffgeneratoren oder Flüssigsauerstoff mit einer Reinheit von über 92–99 %.
Keramischer DBD-Ozongenerator : Die Kernkomponente. Importierte hochreine Aluminiumoxid-Keramikrohre werden bei hoher Temperatur gesintert, präzise geschliffen und mit inneren Elektroden aus Edelstahl 316L, PTFE-Gasdüsen sowie Fluorkautschuk-Dichtungen kombiniert. Die Mikrolücke für die Entladung beträgt 0,5–0,8 mm und hält die Betriebsspannung auf lediglich 10 % der Durchschlagsschwelle. : Erzeugt eine Ozonkonzentration von 80–120 mg/L – das ist vier- bis fünfmal höher als bei herkömmlichen Glas-Dielektrikrohren. .
Kühlsystem : Innere Wasserkühlung plus äußere Zwangsluftkühlung („Sonnenblume“-Aluminium-Kühlkörper). : Der Kühlwasserdurchfluss beträgt 2–5 L/min , wodurch der Ozonabbau während des Dauerbetriebs unter 5 % bleibt.
Macht und Steuerung : Hochfrequente Hochspannungs-Stromversorgung ( ausgang 2,5–4,2 kV, 3–12 kHz ), unterstützt stufenlose Leistungsanpassung von 20–100 %, SPS-Touchscreen-Steuerung, RS485-Fernkommunikation sowie Verriegelungsschutz gegen Überspannung, Überstrom und Übertemperatur.
Gas-Wasser-Mischvorrichtung : Venturi-Injektoren oder mikroporöse Titan/Keramik-Diffusoren erreichen eine Mischeffizienz von ≥ 95 %, mit einstellbarer Ozondosierung von 0,2–1,5 mg/L und Kontaktzeit von 1–10 Minuten je nach Anwendung.
Abgas-Zerstörung und Sicherheit : Katalytische oder thermische Ozonzerstörer, online gelöste Ozon-Analysatoren, Ozon-Leck-Alarme (Auslösung bei ≥ 0,1 mg/m³) sowie automatische Lüftungsverriegelung – gewährleisten, dass kein Ozon direkt in die Umwelt freigesetzt wird.
Das Gehäuse besteht aus Edelstahl 304/316L oder einer Titanlegierung, um korrosion bei aggressiven Wasserchemien zu widerstehen. .
Ultra-hohe Effizienz und Energieeinsparung : Die Sterilisationsgeschwindigkeit von Ozon ist 300–600-mal schneller als die von Chlor ; Ozonwasser mit 4 ppm tötet Oberflächenmikroben innerhalb weniger Minuten ab – 600–3.000-mal schneller als Chlormittel. Ein keramisches Rohr mit 10 g/h verbraucht nur 120 W, und großskalige keramische Dielektrik-Einheiten erreichen einen Stromverbrauch unter 10 kWh/kgO₃ bei einer Konzentration von 120 mg/L.
Überlegene Materialhaltbarkeit : Hochreines Aluminiumoxid-Dielektrikum mit hoher Permittivität und geringen Verlusten; Betriebsspannung beträgt nur 10 % der Durchschlagsspannung. Die Elektrode aus Edelstahl 316L und die PTFE-Dichtung widerstehen Oxidation und Korrosion, wodurch ein kontinuierlicher 24-Stunden-Betrieb mit einer Einzeltuben-Lebensdauer von bis zu 20.000 Stunden ermöglicht wird.
Keiner sekundären Umweltbelastung : Ozon zerfällt ausschließlich in Sauerstoff , wodurch chlorhaltige Nebenprodukte, chemische Rückstände und Schlamm vermieden werden. Dies ist entscheidend für Trinkwasser, Lebensmittelverarbeitung und ultrareines Wasser für Halbleiter.
Modulare Skalierbarkeit : Einzelne Tuben erzeugen 15–60 g/h ; mehrere Tuben können parallel geschaltet werden, um eine Gesamtkapazität von 3 g/h bis 100 kg/h zu erreichen – von Haushaltsreinigern bis hin zu kommunalen Kläranlagen mit einer Tageskapazität von 10.000 Tonnen.
Intelligente Steuerung : SPS-gesteuerte Kopplung mit Durchfluss-, Druck-, Temperatur- und Restozon-Sensoren ermöglicht eine vollautomatische, bedarfsgerechte Dosierung. Die Verriegelung mit der Wasserpumpe stellt „kein Wasser, kein Ozon“ sicher und verhindert das Trockenlaufen.
Kompakte Standfläche : Das Tubendesign reduziert das Modulvolumen im Vergleich zu konkurrierenden Systemen mit gleicher Leistung um ein Drittel bis zur Hälfte, was Platz bei der Installation spart .
Trinkwasser & abgefülltes Wasser : Etwa 40 % der chinesischen Trinkwasseraufbereitungsanlagen nutzen bereits Ozon. Die Dosierung von 3 g O₃ pro m³ Wasser zur Erzielung einer gelösten Ozonkonzentration von 0,3–0,5 mg/L erfüllt die GB-Normen für abgefülltes Wasser; entfernt gleichzeitig Eisen, Mangan, Farbstoffe, Gerüche sowie Pestizide, endokrine Disruptoren und Antibiotika.
Kommunales und industrielles Abwasser : Bei der Aufbereitung von Sekundärkläranlagenabwasser reduziert Ozon schwer abbaubare COD-/BOD-Werte, entfärbt färbewasserhaltiges Abwasser, zersetzt Antibiotika und Tenside und ermöglicht die Wiederverwendung des Wassers für Landschaftspflege, Begrünung oder Kühlzwecke.
Schwimmbäder & Wellnessbereiche : Als primäres oder ergänzendes Desinfektionsmittel tötet Ozon Krankheitserreger dutzendmal wirksamer ab als Chlor und verringert chlorierte Nebenprodukte (Trihalomethane) deutlich, wodurch die Wasserhelligkeit und das Benutzerempfinden verbessert werden.
Lebensmittel und Getränke : Ozonwasser reinigt Obst, Gemüse, Fleisch und Meeresfrüchte — es baut Pestizidrückstände und Hormone ab und verlängert die Haltbarkeit; es desinfiziert Rohrleitungen, Behälter und Verarbeitungsflächen ohne chemische Rückstände.
Aquakultur und Landwirtschaft : Das zirkulierende Aquakulturwasser wird desinfiziert, um Krankheiten vorzubeugen; das Einweichen von Saatgut in Ozonwasser mit niedriger Konzentration tötet Viren ab und fördert die Keimung.
Halbleiter und Photovoltaik : Bei der Aufbereitung von ultrareinem Wasser (UPW) wird Ozon zur Entfernung von gesamtem organischen Kohlenstoff (TOC), zum Abtragen von Fotolack und zur Waferreinigung eingesetzt, um prozesswasserspezifische Partikel- und Organikfreiheit sicherzustellen.
Kühlwassersysteme : In industriellen zirkulierenden Kühlwassersystemen sowie in Kühltürmen zentraler Klimaanlagen wird Ozon zur Unterdrückung des mikrobiellen Wachstums und der Biofilmbildung eingesetzt, um Legionellen und Verkalkung zu kontrollieren und gleichzeitig die Wärmeaustauscheffizienz zu verbessern.
Dimensionierung und Auswahl : Berechnen Sie den Ozonbedarf bei 5–10 g/h pro 100 Tonnen zirkulierendes Wasser ; gelösten Restozon bei 0,1–0,3 mg/L halten. Für Wirtschaftlichkeit Luftquelle wählen (Ausbeute 25–40 mg/L) oder für hohe Konzentration Sauerstoffquelle (60–290 mg/L).
Gasquellenqualität : Druckluft muss ölfrei und staubfrei sein, taupunkt ≤ –40 °C. Feuchtigkeit reagiert mit Ozon zu korrosiver Salpetersäure und verringert die Ozonerzeugung deutlich.
Temperatur und Kühlung : Umgebungstemperatur 0–40 °C; Kühlwassereintritt ≤ 25 °C. Höhere Wassertemperatur reduziert die Ozonlöslichkeit erheblich – bei 20 °C gehen nur 32 % des gasförmigen Ozons in das Wasser über, bei 50 °C sinkt dieser Anteil auf 7 %. Für optimale Absorption Prozesswasser unter 25 °C halten.
Kontaktzeit-Auslegung : Folgen Sie dem CT-Wert-Prinzip. Trinkwasser: 0.4 mg/L für 4 Minuten (CT = 1.6). Verwenden Sie einen Kontakt-Turm oder einen Rohrleitungs-Mischer, um eine Verweilzeit von 4–10 Minuten sicherzustellen.
Rohrleitungen und Materialien : Alle Ozon-Kontakt-Rohrleitungen müssen aus Edelstahl 316L, PTFE, PVDF oder speziell ozonbeständigen Kunststoffen bestehen. Gewöhnlicher Gummi, Baustahl und verzinktes Blech korrodieren rasch – diese Materialien sind verboten.
Sicherheitsverriegelung : Sorgen Sie für ausreichende Lüftung (Ozon ist schwerer als Luft; Abluftventilatoren daher in Bodennähe installieren). Das Betreten durch Personal während des Betriebs ist strengstens untersagt; 8-Stunden-Berufsaussetzungsgrenzwert beträgt 0.1 ppm. Installieren Sie Ozon-Leck-Detektoren mit Alarmfunktion ab ≥ 0.1 mg/m³ und koppeln Sie diese mit einer automatischen Stromabschaltung.
Start- und Abschaltsequenz : Starten Sie stets zuerst die Gasquelle, dann die Stromversorgung; beim Abschalten halten Sie den Spül-Luftstrom 10–15 Minuten lang aufrecht, um restliches Ozon aus den Rohren zu entfernen.
Wartungszyklus : Überprüfen Sie Elektroden und Röhren alle 3 Monate ; saubere Entfernung von Ablagerungen oder Kohlenstoffrückständen unverzüglich durchführen. Eine vollständige Überholung alle 5.000 Betriebsstunden durchführen. Abgas-Zerstörer testen und Online-Monitorgeräte gemäß Herstellervorgabe kalibrieren.
Drucktest vor Inbetriebnahme Wasserleitungen mit dem 1,5-fachen Betriebsdruck und Gasleitungen mit dem 1,2-fachen Betriebsdruck druckprüfen; Sicherheitsventile überprüfen, um einen Rückstau von Wasser zu verhindern, der den Generator beschädigen könnte.
Entwicklungsgeschichte

Patente und Zertifizierungen

Verpackung

Dienstleistungen
Häufig gestellte Fragen