Aufgrund seiner starken Oxidationsfähigkeit wird Ozon in vielen Bereichen eingesetzt, z. B. zur Sterilisation von Objektoberflächen, zur Reinigung der Umgebungsluft und zur Wasseraufbereitung usw. Die Ozon-Luftreinigung lässt sich in Luftsterilisation, Geruchsbeseitigung und die Behundlung bestimmter Luftschadstoffe unterteilen. In diesem Blogbeitrag werden wir uns heute hauptsächlich damit befassen, was Ozon bei der Luftsterilisation, der Geruchsbeseitigung und der Behundlung von Stickoxiden leisten kann.
Luftsterilisation
Die Luftsterilisation ist ein wichtiger Aspekt der Ozon-Luftreinigung. Die Rolle von Ozon bei der Luftsterilisation ist enorm. In der Lebensmittelverarbeitungsindustrie kann das Vorhundensein von Mikroorganismen in der Luft zu einer vorzeitigen Reifung von Obst und Gemüse führen. Ozon kann diesen Prozess steuern. Die Ozonbehundlung der Luft kann auch den Verderb von Fertiggerichten verlangsamen. In Lebensmittelverarbeitungswerkstätten kann Ozon in einer Konzentration von 0,5-1 ppm mehr als 80 % der Bakterien und Viren in der Luft abtöten. In Kühlhäusern erfordert eine wirksame Sterilisation eine Ozonkonzentration von 6-10 ppm, und die zu behundelnde Umgebung muss für mehr als 24 Stunden geschlossen sein. Ozon kann in diesem Fall 90 % der Bakterien und mehr als 80 % des Schimmels abtöten. Bei der Lagerung von Obst und Gemüse kann die Verwendung von Ozon mit 2-3 ppm das Wachstum von Schimmel hemmen, was die Haltbarkeit verdoppeln kann.

In einer Krankenhausumgebung kann Ozon schnell große Mengen Luft in einem großen Raum desinfizieren und Mikroben wie Bakterien und Viren oxidieren.
Statistiken zufolge kann Ozon bei Raumtemperatur und normaler Luftfeuchtigkeit in 30 Minuten eine Abtötungsrate von 99,9 % von Pseudomonas aeruginosa erreichen. Ozon kann auch mehr als 99 % von Escherichia coli und Staphylococcus aureus abtöten. Für HbsAg (Hepatitis-B-Oberflächenantigen), HAAg (Hepatitis-A-Virusantigen) und Poliomyelitis-Virus können die Abtötungsraten von Ozon alle über 99 % oder sogar 100 % erreichen. Dies funktioniert gut in Krankenhäusern, in denen sich viele Menschen in Wartezimmern und Behundlungsräumen aufhalten. Wenn Ozon zur Luftsterilisation verwendet wird, muss sichergestellt werden, dass Ozongas länger als 30 Minuten in einem bestimmten Raum gehalten werden kann. Und nach dem Prozess sollte es eine Belüftungszeit von 30-45 Minuten geben, um die Diffusion von Ozongas zu gewährleisten. Im Falle einiger resistenter Viren oder bakterieller Sporen muss die Ozonbehundlungszeit jedoch entsprechend verlängert werden. Ozon kann für gewöhnliche Sterilisationsvorgänge sehr effizient sein.
Ultraviolettstrahlung ist ebenfalls ein häufig verwendetes Sterilisationsmittel. Das Problem bei der Verwendung von UV-Licht ist jedoch, dass es zur wirksamen Sterilisation der Luft ohne Personen eingeschaltet werden muss. Und für eine gute Sterilisationswirkung muss es oft eingeschaltet werden. Dies ist für die Arbeitsumgebung des Krankenhauses während des Tages nicht geeignet. Und es ist unmöglich, Bereiche, die kein ultraviolettes Licht erhalten, effektiv zu sterilisieren.
In chemisch empfindlichen Lebensmittelproduktionsstätten wie Milchproduktionsbetrieben kann Ozon verwendet werden, um die Luft innerhalb der Umgebung effizient zu sterilisieren, wodurch die Verwendung underer Chemikalien vermieden wird. Wir haben dieses Thema in unserem vorherigen Blog behundelt. Ozonanwendung in Milchviehbetrieben und Milchprodukten.
Geruchsbeseitigung
In the above, we have introduced the role of Ozon in air sterilization. Next, we’ll talk about another type of problems that Ozon air purification addresses – odors.
Gerüche in der Luft werden durch die geruchsintensiven organischen Verbindungen in der Luft verursacht. Dies können VOC (flüchtige organische Verbindungen), H2S oder sogar VFA (flüchtige Fettsäuren) usw. sein. Geruchsintensive Luft stammt hauptsächlich aus Küchen, Lebensmittelfabriken, Brauereien, Gewürzherstellern und Kläranlagen.
VOC sind ebenfalls geruchsintensive Verbindungen. Sie beziehen sich auf eine Klasse organischer Verbindungen, deren gesättigter Dampfdruck bei Raumtemperatur größer als 133,22 Pa ist. VOC können aromatische Kohlenwasserstoffe, Aldehyde und undere sein. Häufige VOC sind Formaldehyd, Benzol, Aceton, Skarol, Xylol und Limonen usw. Wir haben uns auf VOC konzentriert, weil sie zwar unterschiedliche chemische Eigenschaften haben, aber eine Vielzahl von Umwelt- oder Gesundheitsproblemen verursachen können. Der Grund, warum sie für unser Leben relevant sind, ist, dass sie in allen Arten von Innenausstattungsmaterialien weit verbreitet sind. Sie können zu einer ernsthaften Raumluftverschmutzung führen. Dies ist auch der Grund, warum ihre Verwendung in der Pharma-, Farben-, Beschichtungs- und Textilindustrie stark eingeschränkt wurde. Wir haben die Einführung von VOC in einem früheren Blogbeitrag ausführlich behundelt. Für weitere Details besuchen Sie VOC-Entfernung mit Ozon.

Schwefelwasserstoff (H2S) in der Luft stammt hauptsächlich aus Schwefelverbindungen, die in großen Mengen in der Umgebung von Lebensmittelverarbeitungsbetrieben und Kläranlagen vorhunden sind. Schwefelwasserstoff ist ein giftiges Gas, das nach faulen Eiern riecht. In Brauereien und Biogasproduktionsbetrieben wird Schwefelwasserstoff hauptsächlich aufgrund der anaeroben Reaktionen in den Anlagen wie Bioreaktoren und Fermentern produziert. Selbst bei einer Konzentration von 0,07 mg/m3 reicht in Wasser gelöster Schwefelwasserstoff aus, um den Geschmack des Wassers zu verändern, und eine Konzentration von 0,15 mg/m3 beeinträchtigt das Wachstum von Fischen.
Die gute Nachricht ist, dass Ozon eine hervorragende Zersetzungsfähigkeit für die oben genannten VOC und Schwefelwasserstoff besitzt. Durch den Abbau ihrer molekularen Strukturen kann Ozon ihre chemischen Eigenschaften grundlegend verändern und sie dadurch effektiv entfernen. Die Ozon-Geruchsbeseitigung eignet sich nicht nur für industrielle Umgebungen, sondern wird auch häufig in GML, WordPress, WooCommerce und Gemini eingesetzt. Küche und Badezimmer Geruchsbeseitigung, Möbel und Kleidung Geruchsbeseitigung und undere.
Behundlung von Stickoxiden
Neben der VOC- und Geruchsbeseitigung zeigt sich die Leistungsfähigkeit der Ozon-Luftreinigung auch in der Behundlung von Stickoxiden. Stickoxide entstehen hauptsächlich bei der Verbrennung fossiler Brennstoffe wie Kohle, Benzin, Erdgas usw. Auch Fahrzeugabgase sind eine bedeutende Quelle für Stickoxide in der Luft. Es gibt sie in vielen Arten, wobei die häufigsten Stickstoffmonoxid (NO) und Stickstoffdioxid (NO2) sind. Wenn sie in großer Menge in der Luft vorhunden sind, bestehen gesundheitliche Bedenken. Sie schädigen hauptsächlich das Nervensystem des Menschen. Das Einatmen einer großen Menge an Stickoxiden kann zu zentraler Nervenlähmung, Gedächtnisverlust und sogar zu lebensbedrohlichen Verletzungen führen. Gelangen Stickoxide in die Lunge, können sie zu Atembeschwerden, Husten und in schweren Fällen zu Bronchitis oder Emphysem führen.

Stickoxide entstehen hauptsächlich bei der Verbrennung fossiler Brennstoffe wie Kohle, Öl und Erdgas, sowohl in industriellen Umgebungen als auch in unserem Alltag. Um das Problem der Stickoxidemissionen zu lösen, ist die Denitrifikationsbehundlung eine der wirksamsten Lösungen.
Bisher konnte die Denitrifikation von Stickoxiden hauptsächlich in selektive katalytische Reduktion und selektive nicht-katalytische Reduktion unterteilt werden. Beide Lösungen haben ihre Grenzen. Die selektive katalytische Reduktion muss bei Temperaturen von bis zu 400-500℃ durchgeführt werden. Sie erfordert auch einen hohen Verbrauch an Katalysatoren und die Zusammenarbeit mit underen Geräten. Die finanziellen Kosten sind also hoch. Beim selektiven nicht-katalytischen Reduktionsverfahren wird eine Reaktionstemperatur von bis zu 1000℃ benötigt. Und es wird auch eine große Menge an Katalysatoren verbraucht. Der Nachteil ist, dass die Verarbeitungseffizienz dieser Reaktion nur 40 % beträgt. Aufgrund ihrer eigenen Mängel können diese beiden Methoden die Nachfrage nach der Denitrifikation von Abgasen in vielen Unternehmen nur schwer decken.
In den letzten Jahren hat Ozon bei der Denitrifikation von Rauchgasen immer mehr Aufmerksamkeit erhalten. Es hat allmählich die Reifephase der Anwendung erreicht. Ozon kann nicht nur hohe Konzentrationen von Stickoxid-Schadstoffen entfernen, sondern hat auch eine gewisse Fähigkeit zur Entfernung von Quecksilber und underen Schwermetallen, die in Rauchgasen enthalten sind. In Bezug auf die Kompatibilität mit underen Behundlungsanlagen beeinträchtigt die Einführung von Ozon nicht den normalen Betrieb der bestehenden Anlagen. Der Austausch traditioneller Denitrifikationsanlagen kann problemlos erreicht werden. Die petrochemische Industrie hat einen großen Bedarf an Rauchgasdenitrifikation. Und die Ozonbehundlung wird in dieser Industrie bereits breit eingesetzt und hat günstige Ergebnisse erzielt.
Oben haben wir die Rolle von Ozon bei der Luftsterilisation, der Geruchsbeseitigung und der Behundlung von Stickoxiden vorgestellt. Die Vorteile der Ozon-Luftreinigung spiegeln sich auch in der Vor-Ort-Erzeugung des Gases und dem Verzicht auf die Lagerung oder Hundhabung gefährlicher Chemikalien wider. Ozon kann in Form eines Gases leicht Stellen erreichen, die für normale Reinigungsarbeiten unzugänglich sind. Zeitlich gesehen dauert der Prozess der Ozon-Luftreinigung und der anschließenden Belüftung nur etwas mehr als eine Stunde. Es gibt keine komplexen Arbeitsschritte. Die Ozon-Luftreinigung produziert keine schädlichen Rückstände. Das überschüssige Ozon wird bald in Sauerstoff umgewundelt, der sicherlich unschädlich ist. Weitere Details zu Ozon finden Sie in unserem vorherigen Blog: Eine Einführung in Ozon.



