Благодаря своей высокой окислительной способности, озон применяется во многих областях, таких как стерилизация поверхностей объектов, очистка воздуха в окружающей среде и обработка воды и т.д. В частности, очистка воздуха озоном может быть разделена на стерилизацию воздуха, удаление запахов и обработку определенных загрязнителей воздуха. Сегодня в этом блоге мы в основном рассмотрим, что озон может сделать в стерилизации воздуха, удалении запахов и обработке оксидов азота.
Стерилизация воздуха
Стерилизация воздуха является важным аспектом очистки воздуха озоном. Роль озона в стерилизации воздуха огромна. В пищевой промышленности наличие микроорганизмов в воздухе может вызвать преждевременное созревание фруктов и овощей. Озон может контролировать этот процесс. Обработка воздуха озоном также может замедлить порчу готовых к употреблению продуктов. В цехах пищевой промышленности озон в концентрации 0,5-1 ppm может уничтожить более 80% бактерий и вирусов в воздухе. В холодильных камерах эффективная стерилизация требует концентрации озона 6-10 ppm, а обрабатываемая среда должна быть закрыта более 24 часов. В этом случае озон может уничтожить 90% бактерий и более 80% плесени. При хранении фруктов и овощей использование озона в концентрации 2-3 ppm может ингибировать рост плесени, что может удвоить срок их хранения.

В больничной среде озон может быстро дезинфицировать большие объемы воздуха в большом пространстве, окисляя микробы, такие как бактерии и вирусы.
Согласно статистике, при комнатной температуре и обычной влажности озон может достичь 99,9% уничтожения синегнойной палочки за 30 минут. Озон также может уничтожить более 99% кишечной палочки и золотистого стафилококка. Для HbsAg (поверхностный антиген гепатита B), HAAg (антиген вируса гепатита A) и вируса полиомиелита показатели уничтожения озоном могут достигать более 99% или даже 100%. Это хорошо работает в больницах, где много людей в залах ожидания и кабинетах лечения. При использовании озона для стерилизации воздуха необходимо обеспечить, чтобы газообразный озон находился в определенном пространстве более 30 минут. И после процесса должен быть период вентиляции воздуха в течение 30-45 минут, чтобы обеспечить диффузию газообразного озона. Но в случае некоторых устойчивых вирусов или бактериальных спор время обработки озоном необходимо соответственно увеличить. Озон может быть очень эффективным для обычных операций стерилизации.
Ультрафиолетовые лучи также являются часто используемым средством стерилизации. Но проблема с использованием УФ-излучения заключается в том, что для эффективной стерилизации воздуха его необходимо включать при отсутствии людей. И для хорошего эффекта стерилизации его необходимо включать часто. Это не подходит для рабочей среды больницы в дневное время. И невозможно эффективно стерилизовать участки, не получающие ультрафиолетовый свет.
На химически чувствительных предприятиях по производству продуктов питания, таких как предприятия по производству молока, озон можно использовать для эффективной стерилизации воздуха в окружающей среде, избегая тем самым использования других химических веществ. Мы рассмотрели эту тему в нашем предыдущем блоге. Применение озона на молочных фермах и в молочной продукции.
Устранение запахов
In the above, we have introduced the role of озон in air sterilization. Next, we’ll talk about another type of problems that озон air purification addresses – odors.
Запахи в воздухе вызваны пахучими органическими соединениями в воздухе. Это могут быть ЛОС (летучие органические соединения), H2S или даже ЛЖК (летучие жирные кислоты) и т.д. Пахучий воздух в основном поступает из кухонь, пищевых фабрик, пивоварен, производителей специй и очистных сооружений.
ЛОС также являются пахучими соединениями. Они относятся к классу органических соединений, давление насыщенного пара которых превышает 133,22 Па при комнатной температуре. ЛОС могут быть ароматическими углеводородами, альдегидами и другими. Распространенными ЛОС являются формальдегид, бензол, ацетон, скатол, ксилол и лимонен и т.д. Мы сосредоточились на ЛОС, потому что, хотя они имеют разные химические свойства, они могут вызывать различные экологические проблемы или проблемы со здоровьем. Причина, по которой они актуальны для нашей жизни, заключается в том, что они широко существуют во всех видах материалов для внутренней отделки. Они могут вызвать серьезное загрязнение воздуха в помещении. Именно поэтому их использование в фармацевтической, лакокрасочной, текстильной промышленности было серьезно ограничено. Мы подробно рассмотрели введение ЛОС в предыдущем сообщении блога. Для получения более подробной информации посетите Удаление ЛОС с помощью озона.

Сероводород (H2S) в воздухе поступает в основном из соединений серы, присутствующих в больших количествах в окружающей среде предприятий пищевой промышленности и очистных сооружений. Сероводород - это токсичный газ, пахнущий тухлыми яйцами. На пивоваренных и биогазовых предприятиях сероводород образуется в основном из-за анаэробных реакций в таких установках, как биореакторы и дигесторы. Даже при концентрации 0,07 мг/м3 сероводорода, растворенного в воде, будет достаточно, чтобы изменить вкус воды, а концентрация 0,15 мг/м3 повлияет на рост рыбы.
Хорошая новость заключается в том, что озон обладает отличной способностью к разложению вышеупомянутых ЛОС и сероводорода. Разрушая их молекулярные структуры, озон может коренным образом изменить их химические свойства и тем самым эффективно удалить их. Удаление запахов озоном подходит не только для промышленной среды, но и широко используется в кухня и ванная комната удаление запахов, мебель и одежда удаление запахов и другие.
Обработка оксидов азота
Помимо удаления ЛОС и запахов, сила очистки воздуха озоном также отражается в обработке оксидов азота. Оксиды азота в основном образуются при сжигании ископаемого топлива, такого как уголь, бензин, природный газ и т. д. Выхлопные газы транспортных средств также являются значительным источником оксидов азота в воздухе. Они бывают разных видов, и наиболее распространенными являются оксид азота (NO) и диоксид азота (NO2). Если они присутствуют в воздухе в большом количестве, это вызовет опасения за здоровье. Они в основном вредят нервной системе человека. Вдыхание большого количества оксидов азота может вызвать паралич центральной нервной системы, потерю памяти и даже опасные для жизни травмы. Если он попадает в легкие, оксиды азота могут вызвать дискомфорт в дыхательных путях, кашель и, в тяжелых случаях, бронхит или эмфизему.

Оксиды азота в основном образуются при сжигании ископаемого топлива, такого как уголь, нефть и природный газ, как в промышленных условиях, так и в нашей повседневной жизни. Чтобы решить проблему выбросов оксидов азота, одним из наиболее эффективных решений будет денитрификация.
Ранее денитрификация оксидов азота в основном делилась на селективное каталитическое восстановление и селективное некаталитическое восстановление. Оба решения имеют свои ограничения. Селективное каталитическое восстановление необходимо проводить при температурах до 400-500 ℃. Это также требует высокого потребления катализаторов и сотрудничества с другим оборудованием. Таким образом, финансовые затраты будут высокими. В процессе селективного некаталитического восстановления необходимая температура реакции достигает 1000 ℃. И также будет потребляться большое количество катализаторов. Недостатком является то, что эффективность обработки этой реакции составляет всего 40%. Из-за своих недостатков эти два метода с трудом удовлетворяют потребность в денитрации отходящих газов на многих предприятиях.
В последние годы озон привлекает все больше и больше внимания для денитрификации дымовых газов. Он постепенно перешел в стадию зрелого применения. Озон может не только удалять высокую концентрацию загрязняющих веществ оксида азота, но и обладать определенной способностью удалять ртуть и другие тяжелые металлы, присутствующие в дымовых газах. С точки зрения совместимости с другим оборудованием для обработки, введение озона не повлияет на нормальную работу существующего оборудования. Замена традиционного оборудования для денитрации может быть легко достигнута. Нефтехимическая промышленность имеет большой спрос на денитрификацию дымовых газов. И озоновая обработка широко применяется в этой отрасли и достигла благоприятных результатов.
Выше мы представили роль озона в стерилизации воздуха, удалении запахов и обработке оксидов азота. Преимущества очистки воздуха озоном также отражаются в генерации газа на месте и отсутствии необходимости в хранении или обращении с опасными химическими веществами. Озон в форме газа может легко достигать мест, недоступных для обычной протирки. С точки зрения времени, процесс очистки воздуха озоном и последующая вентиляция занимают чуть больше часа. Не будет никаких сложных этапов работы. Очистка воздуха озоном не оставляет вредных остатков. Избыточный оставшийся озон вскоре превратится в кислород, который, безусловно, безвреден. Для получения более подробной информации об озоне просто перейдите в наш предыдущий блог: Введение в озон.



