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【力学测试】 【原创】

臭氧老化试验箱的臭氧发生的原理

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其次,△C说明臭氧发生器的浓度越高,越有利于水对臭氧的吸收·
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第三,传质系数K则与多种因素有关,K(总传质系数)为气相传质系数K气与液相传质系数K液之和,

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而臭氧属于低溶解度气体,K气可忽略不计.而根据亨利一道尔顿定律,K液是多种物理参数的复合函数。

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其中臭氧溶解量与气体压力P成正比而与水温T成反比。
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随着两相相对线速度的增大,气液两相接触表面积F及其更新速度也增大,
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但每个气泡与液体接触的时间会减小,因此从综合效果来看,气体-液体的相对线速度应维持在一个范围内较好.
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液体的粘滞度u,密度p及气液间介面表面张力。的提高可使相间表面更新速度降低,并相应使K液减小,所以Km与u,p,o成反比,对于各种饮用水,此项可忽略不计。
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在应用中,我们应关注温度、气压两个参数,而在设计接触装置时则应注意到水流、气流的相对速度,
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尤其是其中的温度,因为温度高了不但使水对臭氧的吸收效果下降,
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而且臭氧本身会因温度过高而分解。国内就曾发生过试图用臭氧处理70·℃的水温而没有取得任何效果的例证。
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1894年梅尔费特(Mailfert)根据前人的实验报告求出以下臭氧在水中的浓度: 温度(℃) O 11.8 15 19 27 405560
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溶解度(L气/L水) 0.64 0.5 O.456 0.381 O.27 0.112O.031O 这组数据大致里线性,而且表明臭氧在水中的溶解度大约是氧的lO-15倍。
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威诺萨(venosa)与奥帕特金(Opatken)指出,决定臭氧(或任何气体)在某液体中的溶解度的基本关系式是亨利定律.即在一定温度下,任何气体溶解于已知体积的液体中的重量,将与该气体作用在液体上的分压成正比。

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而且此定律可推导出结论:在标准温度与压力下,臭氧是氧溶解度的13倍。

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