Озон последовательно используется в городах США для стерилизации питьевой воды на муниципальных водоочистных сооружениях с 1940-х годов. Использование озона для очистки воды - один из старейших и наиболее известных методов. применение озона по всему миру.
До 2013 года озон использовался как минимум на 280 американских водоочистных станциях (ВОС) с производительностью от 1 млн галлонов в день. По расчетам, их общая производительность достигла 14,5 млрд галлонов в день, из которых 600 000 фунтов/день обеспечивается за счет использования озона. С 1993 года озоновые технологии используются как минимум на 55 станциях. Благодаря своей экономической эффективности, озон зарекомендовал себя как хорошее решение для этой задачи.

Озон - это более эффективный дезинфектор Озон эффективнее хлорирования в борьбе с бактериями и вирусами при очистке муниципальной воды. Его сильные окислительные свойства также снижают концентрацию железа, марганца и серы. Таким образом, озон может уменьшить или устранить вкус и запах воды. Железо, марганец и сера в воде могут быть окислены озоном с образованием нерастворимых оксидов металлов или элементарной серы. Озон значительно облегчает последующую фильтрацию этих нерастворимых частиц. Органические частицы и химические вещества также могут быть удалены путем коагуляции или химического окисления.
Как работает озонирование
Кислород может быть преобразован в озон при наличии энергии. Этот процесс реализуется либо с помощью электрического разряда в озонаторе коронного типа, либо с помощью УФ-излучения в озонаторе УФ-типа. Помимо этих коммерческих способов, существуют также электролиз и химические реакции, которые также производят озон.

Типичная система озонирования обычно включает в себя подачу сухого и чистого воздуха через поле высоковольтного электрического разряда, которое создает концентрацию озона примерно 10 000 мг/л. При очистке небольших объемов отходов обычно используется УФ-озонирование. Для крупных озоновых систем используются либо коронный разряд, либо другие методы массового производства озона.
Затем неочищенная вода проходит через трубку Вентури, которая создает вакуум. Там газообразный озон втягивается (растворяется) в воду или пропускается через барботеры. Затем озон вступает в реакцию с металлами в воде, образуя нерастворимые оксиды металлов, после чего следует процесс фильтрации.
Ключевые преимущества озона
- Озон обладает более сильными бактерицидными свойствами, чем хлорирование, лучшей адаптивностью к pH и более коротким временем реакции.
- Озон обладает более сильной окислительной способностью против бактерий, вирусов и простейших, чем хлорирование.
- В процессе окисления воды не будут добавляться никакие химические вещества.
- Бесчисленные неорганические, органические, микробиологические проблемы, а также проблемы вкуса и запаха, могут быть легко решены с помощью озона.
- Озон может нейтрализовать микробные агенты, включая бактерии, вирусы, простейшие и другие патогены, переносимые водой. К ним относятся устойчивые к хлору микроорганизмы, такие как Giardia, Cryptosporidium, которые обычно встречаются в муниципальных системах водоочистки.
Чтобы узнать больше о преимуществах использования генератора озона, пожалуйста, перейдите по ссылке: Основные преимущества генератора озона.

Следующая задача для озона
В будущем от муниципальной водоочистки ожидается удаление микрозагрязнителей и эндокринных разрушителей (ЭРВ). Микрозагрязнители - это вещества с низкой концентрацией, которые трудно или невозможно отфильтровать обычными методами.
Долгосрочный сброс сточных вод в реки и озера может привести к постепенному накоплению ЭРВ. Если эти реки и озера используются для снабжения питьевой водой, то это станет острой проблемой качества воды, требующей внимания.
Использование озона доказало свою высокую эффективность для удаления ЭРВ в муниципальной водоочистке. Микрокомпоненты, которые могут быть обработаны озоном, включают Андростендион, Карбамазепин, Диклофенак, Эстриол, Этинилэстрадиол, Ибупрофен, Прогестерон, Тестостерон и т.д.



