Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Кожинов В.Ф. Озонирование воды

.pdf
Скачиваний:
31
Добавлен:
23.10.2023
Размер:
7.78 Mб
Скачать

ние было уделено автоматизации мероприятий по обеспечению бесперебойности действия установки. Особенно тщательно была продумана общая схема электрического оборудования. Соглас­ но этой схеме, все агрегаты вспомогательного назначения полу­ чают питание по двум независимым распределительным трех­ фазным цепям 460 в. Одна из них питает три компрессора (из числа пяти имеющихся), а также один охлаждающий и один адсорбирующий сушильные агрегаты. Вторая цепь обслуживает остальное оборудование, а именно: два компрессора и два дру­ гих сушильных агрегата. Таким образом, возможная неисправ-. ность одной из питающих цепей не выводит из строя всю уста­ новку в целом.

Аналогичная электрическая схема принята для питания 50 генераторов озона, разделенных на три группы. Две группы, включают по 16 озонаторов каждая, третья группа— 18 озона­ торов.

Каждый озонатор обслуживается самостоятельным транс­ форматором мощностью 25 ква, напряжением 460/15 000 в. Все50 трансформаторов расположены на верхнем перекрытии. По­ мещение озонаторов оборудовано монорельсом с четырьмя подъ­ емными механизмами, имеющими кнопочное управление.

Для поддержания нормальной температуры имеется элек­ трическое отопление е автоматическим управлением термоста­ тами.

2. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Характеристика основной аппаратуры и ее назначение. Од­ ной из важнейших задач автоматизации озонирующих устано­ вок является контроль за качественной стороной технологиче­ ского процесса. Для этой цели служат специальные приборы, позволяющие вести непрерывную запись на бумажной лентеразличных регистрируемых параметров. Состав этих приборов весьма разнообразен. Так, самозаписывающие водомеры ста­ вятся на трубопроводе, подающем необработанную воду в кон­ тактные камеры. Регистрирующие водомеры для малых расхо­

дов воды

необходимы на трубопроводе охлаждающей воды.

С целью

учета суммарного дебита поданного к озонаторам

воздуха ставится интегральный регистрирующий прибор на главном воздухопроводе. Для записи изменения давления в- главном воздухопроводе монтируется самозаписывающий мано­ метр.

Прибор для регистрации точки росы устанавливается на воздухопроводе из адсорбирующих сушильных устройств.

Имеются приборы, которые записывают изменения темпера­ туры воздуха, подводимого к генераторам, и температуры во­ ды, поступающей на охлаждение электродов озонаторов.

На всех трубопроводах, подводящих и отводящих охлаж­

дающую воду, ставят манометрические регистрирующие при­ боры для контроля за давлением. На впуске наружного воз­ духа производится автоматическая запись его температуры и влажности.

Необходимы также предохранительные приспособления, а именно: автоматически действующие выключатели у каждого генератора — манометрические (для воздуха) и термостатиче­ ские (для охлаждающей воды), предохранители от тока высо­ кого напряжения и т. п.

Ниже приводится принципиальная схема технологического контроля процесса озонирования воды (рис. 73). В этой схеме

к/

Нпасоснт

И подъема

п

Кнасоси cm

ТГподъема

Н ел а д н ы е о д о з н а ч е т л

----------И сходная вода

— О— О зо н о 'д о зд уш н а я см есь Озонированная вода

Рис. 73. Принципиальная схема

технологического

контроля

процесса озо­

/ — блок озонаторов

нирования

воды

1 ч;

II — контактные каме­

производительностью 20 кг озона в

ры; III — смеситель;

IV — осветитель; V

фильтры

№ 1

и 2;

VI — резервуары

 

чистой

воды

 

 

 

 

нашли отражение только те контрольно-измерительные пара­ метры, которые непосредственно связаны с озонированием. Поэтому исключены такие процессы, как коагулирование, филь­ трование, хлорирование и т. п. Условные обозначения на конт­ рольно-измерительных приборах приняты по ГОСТ 3925—59. Исходная вода подвергается сначала первичному озонированию в контактных камерах до поступления ее на смешивание с ра­ створом коагулянта. Затем, пройдя через отстойники и фильтры, вода подвергается вторичному озонированию, после которого поступает в резервуары чистой воды.

Для управления процессом обработки воды озоном служит ряд контрольно-измерительных приборов. Так, на трубопрово­ дах, подающих исходную воду на первичное озонирование,

152

устанавливают расходомеры в комплекте, состоящем из диа­ фрагмы За (см. рис. 73), бесшкального дифманометра 36 типа ДМ-6 и вторичного дифференциально-трансформаторного при­ бора Зв типа ЭПИД-4705.

Здесь же .размещают измерители температуры в комплекте: термометр сопротивления малогабаритный типа ЭПП-09, переключатель 56 типа МЛП-10 и логометр профильный типа ЛПр-53. В каждой контактной камере как первичного, так и вторичного озонирования монтируют измеритель концентрации озона в воде 4 в комплекте: датчик 4а, потенциостат 46 и вто­ ричный прибор типа ЭПП-09-

На трубопроводе, подающем воду после первичного озони­ рования в смеситель фильтровальной станции, устанавливают автоматический измеритель цветности и мутности 1 с гидропереключателем типа АМЦ. В смесителе монтируется элек­ тронный pH-метр в комплекте с датчиком магистрального типа ДМ-5, высокоомным преобразователем 26 типа pH-261 и автоматическим самозаписывающим потенциометром типа ЭПП-09.

Кроме того, в помещении для озонаторов предусматривает­ ся установка измерителя концентрации озона в воздухе 6 с электронным потенциометром 6а.

На щите управления для панелей с контрольно-измеритель­ ными приборами и 6 монтируются двухламповое световое табло ТС-2.

Таким образом, озонирующие установки оснащаются набо­ ром контрольно-измерительных приборов, необходимых для обеспечения правильного хода технологического процесса обра­ ботки воды озоном.

Часть приборов выполняет автоматическую регистрацию ко­ личественных параметров. К ним относятся: самозаписывающие водомеры, манометры, термометры, влагомеры, -pH-метры и т. п.

Наряду с этим нужны контрольно-измерительные приборы для автоматической записи качественных параметров, характе­ ризующих результативную сторону процесса озонирования во­ ды. К этой группе следует отнести приборы для регистрации цветности воды, поступающей на обработку и уже прошедшей озонирование, а также прибор для измерения остаточного озо­ на в воде.

Перечисленные - выше регистрирующие приборы достаточно широко известны в практике применения автоматических, си­ стем управления и нашли описание в различных книгах К

Исключение составляет прибор для автоматической регист­ рации величины остаточного озона в воде, который еще серий­ но не изготовляется. Кроме того, для обеспечения безопасности

1 Г. С. По п ко в ич . Основы автоматики и автоматизации водопровод­ но-канализационных сооружений. М., «Высшая школа», 1966.

163

эксплуатационного персонала необходим прибор для измерения концентрации озона в воздухе служебных помещений.

Прибор для измерения остаточного озона в воде разработан лабораторией электрохимии Физико-химического научно-иссле­ довательского института нм. Л. Я. Карпова. Действие прибора основано на поляризации электродов озоном, содержащимся в контролируемой воде.

Ряс. 74. Прибор для измерения остаточного озона в воде

Принципиальная схема прибора показана на рис. 74. В со­ став датчика А измерения остаточного озона в воде входят платиновые сетки 1 я 2, являющиеся основным измерительным электродом. На этом электроде, который омывается раствором электролита, т. е. в данном случае водой, содержащей раство­ ренный озон, образуется высший поверхностный окисел. Вслед­ ствие этого потенциал платинового электрода становится более высоким, чем потенциал каломелевого электрода 3, выполняю­ щего функции электрода сравнения.

Обязательными требованиями, обусловливающими возмож­ ности измерения концентрации озона в воде, являются: 1) по­ стоянство скорости потока воды, проходящей через прибор;

2)достаточная электропроводность озонированной воды. Первое условие выполняется путем поддержания постояыно-

154

го перепада уровня исследуемой воды над прибором благодаря установке капилляра 4 и придания определенной величины се­ чению входного отверстия в приборе.

Для выполнения второго условия — повышения электропро­ водности воды — в нее вводится хлористый калий, который слу­ жит вспомогательным электродом. Насыщенный раствор хлори­ стого калия содержится в небольшом бункере 5, откуда через-

капилляр

4 диффундирует

 

 

в воду в количестве около

 

 

0,5 г/сутки. Пропуская по­

 

 

стоянный ток через плати­

 

 

новый

и

вспомогательный

 

 

электроды, можно поддер­

 

 

живать

постоянный

потен­

 

 

циал на платиновом элек­

 

 

троде. Сила тока между

 

 

электродами прямо

пропор­

 

 

циональна

степени

образо­

 

 

вания

высшего

поверхност­

 

 

ного окисла или, иначе го­

 

 

воря, концентрации озона,

 

 

растворенного в

воде.

по­

 

 

Для

поддержания

 

 

стоянного

потенциала

на

Рис. 75. Прибор для измерения кон-

электродах

используется

цент-рации

озона в воздухе

специальный прибор — по-

 

 

тенциостат Б, также скон­

 

научно-исследова­

струированный

в

 

Физико-химическом

тельском институте им. Л. Я- Карпова. Вторичным прибором 6 может служить электронный потенциометр ЭПП-09 или любой другой аналогичный потенциометр, имеющий устройство для записи показаний и регулирования.

Датчик прибора А для определения остаточного озона в во­ де монтируется у контактных резервуаров; при его установке должен быть обеспечен некоторый постоянный напор воды на участке измерения. Вторичный прибор ЭПП-09 помещается .в озонаторной. Контакты сигнализации предельных значений кон­ центрации озона устанавливаются в зависимости от заданной дозы остаточного озона.

Показания величины остаточного озона в воде целесообраз­ но дублировать на местном диспетчерском пульте. С этой целью используется логометр, подключаемый на реостатный задатчик, который встраивается в электронный потенциометр ЭПП-09.

Прибор для измерения концентрации озона в воздухе слу­ жит для непрерывного автоматического измерения концентра­ ции озона в воздухе, для записи этих измерений на диаграмме и сигнализации предельных значений концентрации. Как указы­

166

валось, по требованиям технической безопасности содержание

озона в воздухе помещений не должно

быть выше Д,0001 мг/л.

В основу прибора положена схема

автоматического измери­

теля концентрации паров ртути ИКРП-446, разработанного кон­ структорским бюро Цветметавтоматики совместно е Институтом гигиены труда и профзаболеваний АМН СССР и смонтирован­ ного на базе прибора ЭМД-212.

Принцип действия прибора основан на измерении с по­ мощью фотоэлемента поглощения световых волн определенной длины, соответствующей спектральным линиям озона.

На рис. 75 представлена блок-схема прибора для измерения концентрации озона в воздухе. Исследуемый озонированный воздух с помощью откачивающего насоса 1 типа НМ-449 по­ ступает через фильтр 2 в рабочую кювету 3. Световой поток от ртутно-кварцевой лампы 4 типа ПРК-4, возбуждаемый высоко­ частотным генератором 5, проходит через упомянутую рабочую кювету 3 и эталонную кювету 6, заполненную чистым воздухом. Механическое устройство с помощью переключающей шторки 7, кулачка рычага 8 и синхронного двигателя 9 обеспечивает по­ очередное освещение каждой кюветы и соответственно пооче­ редное подключение магниевого фотоэлемента 10. Фототок про­ ходит через усилитель 12, поочередно попадает на разные кон­ тактные группы 13 и 14 входа балансного модулятора колебаний 15 и электронного моста 76-

Под действием тока, возникающего в цепи выхода усилите ля 12 в результате неравенства освещенности фотоэлементов, реверсивный электродвигатель 17 поворачивает компенсацион­ ную шторку 18 для выравнивания световых потоков, проходя­ щих через обе кюветы. Тогда стрелка прибора 19, укрепленная на одной оси с компенсационной шторкой, укажет величину концентрации озона. На блок-схеме показаны также шторка 11, градуированная шторка 20 и эталонная шторка 21, входя­ щие в состав деталей. Прибор ИКРП-446 обладает весьма вы­ сокой степенью чувствительности. Поэтому, если прибор пред­ назначен для измерения концентрации озона в озоно-воздушной смеси, подаваемой в воду, то чувствительность прибора долж­ на быть подобрана применительно к режимам оптической и электрической части.

С П И С О К Л И Т Е Р А Т У Р Ы

1. З и м и н Н. П. Озонирование воды

как средство для устранения не­

достатков ее фильтрования при городских

водопроводах. М., 1902.

2.Постоянное бюро русских водопроводных съездов. Свод постановлен ний первых девяти русских водопроводных съездов за период 1893—1909 г. М., 1911.

3.Свод постановлений водопроводных и санитарно-технических съездов

 

(с X по XIV съезд)

за период с 1911 по 1917 г. М., 1928.

 

 

 

 

 

4. G u i n v a r c h

Р. Trois ans d’exploitation de l’usine de sterilisation par

 

Pozone des eaux de la ville de Paris. «L’eau», № 5 et № 6,

1957.

 

 

 

 

5. С о u t r i s

M. L’alimentation en eau de

Philadelphia et l’usine d’ozone

S

de la station fiirate de Belmont — Techniqe sanitaire et municipale. Paris,

1953,

№ 4, p. 65—77.

 

 

J.

Ozonation — Rapport

General

№ 4 — Congres et

X

 

6. H a l l o p e a u

exposition internationaux

des

distributions d’eau. Stockholm, June,

1964.

для

%

7. К у л ь с к и и

Л. А. и

Ше в ч е н к о М. А. Озонирование воды

 

.лзяпствешю-питьевых целей. «Водоснабжение

и санитарная техника»,

1960,

1

3 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Ш а л а ш о в а Е. С. Применение озона для очистки воды. «Жилищно-

 

коммунальное хозяйство»,

1960, № 6.

Б и к к е н и и И. X., Бо р з а -

 

 

9. Б а г о ц к и й

Ю. Б., Б и р ю к о в К- И.,

 

к о в а А. А., Д о л г а ч е в а М. А., А в д и е в и ч Н. М. Озонирование воды

 

на Северной водопроводной станции. В сб.: «Технология очистки питьевой

 

воды и сточных вод». М., Стройиздат, 1971.

 

 

воды

реки

 

 

10. П и с к у н о в П. И.,

 

С о к о л о в а Н. В. Озонирование

 

Оки. Волго-Вятское книжное изд-во, 1966.

 

 

 

 

 

 

11. A r l e t t e

V a s s y .

«Atmospheric ozone». New-York, 1965.

 

 

 

 

12. С е м е н о в

H. H. О некоторых проблемах' химической кинетики и

 

реакционной способности. Изд. АН СССР, 1955.

«Trailigaz». Paris,

1966.

 

 

_

13. L’ozonation des eaux

de consomrtiation

 

 

-J-4 Cook,

S p a d i ng e r ,

К i f f e г, К 1 u m p p. «Industrial. Engineering

ы'-"Chemistry», 48,

1956.

В. Ф. Установки для озонирования

воды. М., Стройиз­

 

 

15. К ож и нов

 

дат, 1968.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. G о m е 11а С. Le traitement des eaux par lozone — «Extract du mensuel

 

du centre Beige

d’etude et de documentation les eaux», 287, oct., 1967.

 

 

 

17. B e r g e r

 

K.

«Vom

Wasser», XXVB. 1958.

 

 

 

 

 

18. R a w s o n

A. E. «Water and Water Engineering», 57, 1953, p. 102—111.

19.R i n d t о r f, S c h m i d t. 17. 08 53. Патент 88901 ФРГ.

20.К ож и нов В. Ф. Озонирование воды. «Городское хозяйство Моск­ вы», 1970, № 7.

21. К р о т к о в а Б. К., К о в р и ж н ы х С. А. Результаты эксперимен­ тальных исследований по очистке воды озоном на Восточной водопроводной станции. В сб., «Технология очистки питьевой воды и сточных вод». М., Стройиздат, 1971.

157

22.

В а х л е р Б. Л. Озонирование воды канала Северный Донец—Дон­

басс для питьевых целен. М., Стройиздат, 1965.

23.

Г а б о в и ч Р. Д., В р оч и некий К. К„ С у ч к о в Б. П. Гигиени­

ческие вопросы озонирования воды. В сб.: «Всесоюзная научная конферен­ ция по вопросам гигиены воды и санитарной охраны водоемов». М., изд.

Министерства здравоохранения,

1963.

 

 

 

как средство

обеззара­

24.

Б о г д а н о в а

Т. П.,

Г у б а р ь М. А. Озон

живания воды от бактериальных спор. В сб.: «Доклады на I Всесоюзной

межвузовской конференции по озону». М., изд. МГУ, 1960.

'

 

J.

Е.

25.

D i c k e r m a n

J.

М.,

C a s t r a b e r t i

Р.

D. and F u l l e r

«Journal New England Water Works Association», 1, 11, 1954.

 

 

 

26.

S t e i n h a r d t. Stadtehygiene,

15,

1956.

«American

Journal

of

Public

27.

R i d e n o u r

G.

M.,

In go Is

R.

S.

Health», 1946, 36, p. 639.

 

 

Gas

und

Wasserfach», 1952, № 4, p. 81.

 

 

28.

N a u m a n n

E. «Das

Society

29.

К e s s e 1 J. E.,

A l l i s o n

D.

K., M o o r e F. J.,

К a i m e M.

Exptl Biol Med, 53, 71, 1943.

А и и у н и К и р и л л

Г о м е л л а. Обезврежи­

30.

Л у и Коэн, К л о д

вание озоном вируса полиомиелита, присутствующего

в

воде. В

ннф. сб.:

«Франция» № 1. Париж, 1969.

Г у с е в

И. А., Б а г о ц к н й Ю. Б.,

Бнкке-

31.

Д м и т р и е в а

Т. А.,

н и н И. X., А в д н е в и ч

Н.

М.,

3 е л ь м и н а Е. С. Применение озона

для

очистки воды на Северной станции Московского водопровода. В сб.; «До­ клад на I Всесоюзной межвузовской конференции по озону». М., изд. МГУ,

1960.

 

 

 

 

and Water

Engineering», Jan., 1954, p. 9—19.

32. R a w s o n А. Е. «Water

33.

N i e g o w s k y

S. Y. Destruction

of

phenol by oxidation with ozone.

«Industrial Engineering Chemistry», 1953, vol. 45 p. 63.

вод. коксохимиче­

34. P о ж и я т о в с к и й

И. И. Озонирование сточных

ских заводов — эффективный

метод обеззараживания. Доклад на I Всесоюз­

ной межвузовской конференции по озону. М., изд. МГУ, 1960.

 

35. Д у б р о в с к а я Д. П., М е л а м е д

Ф. А. О возможности использе

вания

озона для очистки сточных вод коксохимических заводов. Доклад

на

I Всесоюзной межвузовской конференции по озону. М.," изд. МГУ, 1960.

and

36.

T y l e r

R. W a s k e W.,

W e s t i n

H. Ma t t h e ms

W. «Sewage

indust — rial wastes»,

1957, 23, p.

1150.

 

 

1953, 40.

 

 

37.

W a 1 k n e г C., Z a b b a n W. «Plating»,

 

 

38.

J u г s

В. H.

Die Wirkung des Ozons

auf im Wassergeloste Stoffe.

«Fortschrifte Wasserchemie», 4, 1966, S. 40—64.

в промышленности. «Фран­

39. Применение

озона

для

обработки

воды

ция», 1969, № 1, стр. 19—24.

Окисление

озоном

;

40. Ма л к и н а

И.

И.

поверхностно-активных ве-

ществ — деэмульгаторов, содержащихся в сточных водах предприятий нефтя­ ной промышленности. Диссертация на соискание степени каид. техн. наук.

МИСИ, 1971.

для глубокой

доочистки сточных

41. П о п о в М. А. Применение озона

вод нефтеперерабатывающего завода. В сб.: «Доклады

на

I Всесоюзной

межвузовской конференции по озону». М., Изд. МГУ, 1960.

 

42. А л е к с е е в а В. А. Удаление из сточной воды

растворенной нефти '

при помощи озона. В научно-техн. сб.: «Нефтепромысловое

дело», вып. 4.

М., «Недра», 1963.

В. А. Очистка сточных вод неф­

43. П е р е в а л о в В. Г., А л е к с е е в а

тепромыслов. М., 1969, стр. 134—151.

le trateement

des eaux par l’ozone

44. G u i 11е г d J. R. devolution dans

an cours de quinze dernieres annees. «Techniques et Sciences Municipals», 1968,

10, p. 279—312.

В.,

К. о ж и н о в И.,

Ми н ц О. Озонирование воды

из

45. К. о ж и нов

водохранилищ. «Жилищное и коммунальное хозяйство», 1971, № 12.

des

46. С a m р b е 11

R.

М. L’utilisation

de l’ozone pour le traitement

eaux du lac Turret.

 

 

 

 

47. M a n l e y T. C. «Trans, electrochem Society», 1943, 84, 83.

of

tonnage

48. Ha n n

V. A.

Engineering

problems in

the utilisation

ozone. Chemical Engineering Progress. 1956, vol. 57, 11.

of

Chemical

49. H a n n

V. A. and M a n l e y

T. C.

Ozone-Encyclopedia

Technology, vol. 9, 1952.

 

озона.

«Вестник МГУ» № 4. М.,

50. Фи л и п п о в Ю. В. Электросинтез

над. МГУ, 1959.

Ю. В., Е м е л ь я н о в

Ю. М., С е м и о х и н И. А. Хи­

51. Ф и л и п п о в

мические реакции в тихом разряде. «Современные проблемы

физической ‘хи­

мии», т. II. М., изд. МГУ, 1968, стр. 76—148.

 

 

52. К о ж и и о в В. Ф. Очистка питьевой и технической воды. М., Строй-

нздат, 1971, стр. 219—220.

«Доклады

на

53. М а т в е е в Н. А. Поглощение озона водой. В сб.:

I Всесоюзной межвузовской конференции по озону». М., изд. МГУ, 1960.

54. Б а г о ц к и й 10. Б. Смешение озоно-воздушной смеси с водой. «Во-

. доснабжение и санитарная техника», 1966, № 10.

 

А.

55. Б а г о ц к и й Ю. Б., Б и к к е н и н И. X., У л а н о в е к и й Л.

Расчет контактных камер для смешения озоно-воздушной смеси с водой. «Во­ доснабжение и санитарная техника», 1970, № 7.

56. К о ж и н о в В. Ф. Озонирование питьевой воды. Изд. МКХ РСФСР, 1961.

57. К о ж и но в В. Ф., Р ын с к и й Л. Н. Озонирование воды на Слудинской водоочистной станции. «Жилищное и коммунальное хозяйство», 1969, № 3. ■

f r j

I

Введение

 

 

 

 

...........................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

свойства

 

озона

 

Глава I. Физические, химические и термодинамические

 

 

1.

Физические константы озона

 

..................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

2.

Проблема

атмосферного

о з о н а

.........................................................................

 

 

 

 

 

 

 

3.

Молекулярное

строение

о з о н а

................................................................................... .

.

'

 

 

 

 

4.

Характеристика

свойств

озона

 

 

 

целей j

Глава

II. Использование

озона 'при обработке воды для питьевых

.

1.

Основные

направления, применения

озона

при очистке воды . . .

 

^

2.

Обеззараживание

воды

о з о н о м

.................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

3.

Обесцвечивание

воды озонированием ..........................................................................

 

озонированием

 

 

 

 

4.

Удаление

из

воды

железа

и

марганца

 

 

 

—-

 

5. Устранение привкусов и

запахов

воды

озонированием.........................................

 

 

 

6.

Действие

озона

на

м н к р о загр язн и тел н .................................................................

 

 

 

 

 

7.

Универсальный

характер

действия

о з о н а .........................................................

 

 

 

 

Глава

III.

Мицеллизация-демицеллизация (МД)

 

 

 

 

1.

Общие понятия о процессе М Д

..................................................................................

 

 

 

 

. .

 

2.

Применение способа МД для озонирования воды из водохранилищ

;

Глава

IV.

Технология обработки воды озоном и типы озонаторов

 

«*

1.

Принципиальная

технологическая

схема

о з о н и р о в а н и я .................................

 

.

 

2.

Электросинтез

озона

производительность..................................................................

и коэффициент

полезного........

Г

3.

Факторы,

влияющие

на

 

дей-

4.

ствня

озонаторных

установок

 

..................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

Основные

типы

генераторов

о з о н а

.........................................

 

........

 

 

 

 

5.Питание озонаторов электрическим током

6.Расчет генератора озона ...........................................................................................................................................................

Плава V. Подготовка воздуха перед поступлением в озонатор

1.

Влияние влажности

воздуха на действие генератора о зо н а .................................

 

 

2.

Осушение воздуха с помощью пористых поглотителей.........................................

 

 

3.

Осушение

воздуха

охлаж ден и ем ..................................................................................

 

»

4.

Комбинированный метод осушения воздуха (охлаждение — влагопоглощенне)

5.

Холодильная установка

..................................................................................

К

 

6.

Расчет установки для подготовки воздуха, поступающего в озонаторы

. . ^

i

Плава VI. Смешивание озоно-чвоздушной смеси с обрабатываемой

водой

1.

Технология

смешивания

воды с озонированным в о зд у х о м .................................

1

 

2.

Обмен между газовой

и

жидкой ф а з а м и .................................................................

Ь

 

3.

Диффузия

пузырьков

озона в толщу в о д ы ...............................................................

 

 

4.

Способ барботнровання газовой смеси с помощью диффузоров

 

 

5.

Конструкция и расчет

барботажной контактной к а м е р ы .................................

 

 

6.Другие способы ввода озона в контакт с водой и выбор метода их сме­ шивания ..................................................................................................

7.Рекуперация озона н предупреждение загазованности атмосферы н поме­

щений ..........................................................................................................

Глава VII. Компоновка оборудования озонаторных установок и расчет­ ные нагрузки электропитания

1.Компоновка оборудования озонаторных установок большой производи­ тельности ..................................................................................................

2.Компоновка оборудования озонаторных установок средней произво­

3.

дительности

расчетных нагрузок..................................................................................................электропитания

озонаторов . . . .

1

Определение

Глава

V III.

Техикко-эконо-мическая эффективность

озонирования воды

1

1.

Основные технико-экономические показатели

н

его.................................................

влияние

на снижение

 

2.

Технический

прогресс

в озонировании воды

1

3.

эксплуатационных затрат

.....................................................................................

озонирующих

установок

Расчет технико-экономической эффективности

I '

Глава

IX.

Автоматизация

озонирующих

установок

 

I

1.

Основные

положения

автом атизации.........................................................................

 

 

 

^

1-

2.

Контрольно-измерительные

приборы .................................................

 

 

 

1

Список

литературы

 

..................................................................

 

 

 

.

1.

f t #

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ