オゾンはどこから来るのか?
この記事で説明するのは、地上のオゾンガス、または人間の活動によって発生する屋内空間のオゾンガスです。.
間接的なオゾン排出
一方では, オゾンは、化石燃料の燃焼や金属の製錬・加工などのさまざまな産業生産活動から排出される窒素酸化物が太陽光の下で光化学反応を起こして生成されます。. 一方で, 自動車やその他の交通手段から排出される排気ガスにも含まれています。 “前駆体” オゾン形成用.
一方で, 自動車の塗装や焼き付けプロセスなどの工業生産活動中に排出される揮発性有機化合物, 家具, および家電業界, 有機化学原料の製造, 医薬品や農薬の製造でも、太陽光の下での光化学反応によってオゾンが発生する可能性があります。.
これらのソースガスの放出は、地表近くの大気中でのオゾンガスの生成に直接寄与します。.
装置稼働中のオゾン副生成物
強い光のせいで, 高温, または装置動作中の高電圧放電, 空気中の酸素が励起されてオゾンに変わる.
1. 溶接/切断作業場での溶接/切断プロセス中に発生する電気アーク (特にアルゴンアーク溶接やプラズマ切断によって生成されるもの) 通常、強い紫外線を伴います. 強い紫外線が空気に照射されると, オゾンを発生させます.
2. 印刷/コーティング工場でインクやコーティングを硬化するために UV 硬化装置が使用される場合, 強い紫外線が空気に当たるとオゾンが発生します。.
3. 紫外線分析装置の場合, 紫外線殺菌灯, 実験室で使用されるその他の機器, 波長が185nmを含む場合、オゾンは空気中に直接生成されます。.
4. 高圧機器の作業場で, 高圧変圧器の絶縁の場合, 電気集塵機, 高電圧開閉装置が不十分であるか、空気が湿っている, コロナ放電が起こる可能性がある, オゾンを発生させる.
5. 私たちの日常生活の中で, 空気清浄機はオゾン生成に大きく寄与している可能性がある. 問題は主に精製技術にある, 電気集塵機を含む, イオン発生器, および紫外線光分解. これらの技術は空気を浄化しますが、, それらは必然的に酸素分子の解離と再結合を引き起こします。, したがって、副産物としてオゾンが発生します.
人工オゾン
オゾン生成に関するもう 1 つのシナリオは、汚染を分解するためにその強力な酸化特性が必要とされる特定の環境におけるオゾンの人工生成です。, クリーニング, そして消毒. これらの場所には通常、高電圧放電または紫外線照射を使用して酸素をオゾンに変換するオゾン発生器が設置されています。.
1. 水処理作業場にて, 高電圧コロナ放電により発生したオゾンは、飲料水やプールの水の殺菌・消毒、臭気の除去に使用されます。.
2. 食品・医薬品のワークショップで, 紫外線照射により発生するオゾン (185nmバンド) 生産設備の滅菌と消毒に使用されます, 梱包材, そして工房の空気.
3. 化学・染色作業場にて, コロナ放電により発生したオゾンを漂白に使用します。, 脱色する, 産業廃水中の有機汚染物質を分解します。.
4. 半導体・電子作業現場で, 紫外線照射により発生したオゾンは、ウェーハや精密部品の表面を洗浄し、有機残留物を除去するために使用されます。.
なぜオゾンを分解する必要があるのか?
地表付近のオゾン濃度が基準を超えた場合, それは有害な汚染物質になります, 光化学スモッグの主成分である. 一方では, 大気汚染を悪化させ、大気の温室効果を強化します; 一方で, 生物に直接的な脅威をもたらす. 作業場や屋内空間で発生するオゾンガスは、人間の健康に直接的な脅威をもたらします。.
地上近くのオゾン汚染物質は、 “傍受された” の排出から処理されます “前駆” 汚染物質.
作業場や屋内空間におけるオゾン副生成物, または人工的に生成した後の残留オゾンガス, 換気システムまたは水処理システムによって回収および分解する必要がある.
次の章では、特定のシナリオに基づいたソリューションの提案を提供します。.
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