El uso del Ozono aplicado en aire y agua.
El ozono actúa en el aire eliminando virus, bacterias, hongos y esporas, de ese modo nos ayuda a prevenir enfermedades y contagios. Así mismo elimina los malos olores provocados por sudor, humo de cigarro, descomposición de materia orgánica, etc., como pueden ser en gimnasios, bares, hoteles, casas y otros. El ozono es tan poderoso que elimina los vapores residuales de solventes que son tan dañinos al inhalarse, los que pueden provocar distintos tipos de cáncer. Por último, el ozono se convierte en oxígeno al cabo de unos minutos esencial para nuestra vida, el cual nos revitaliza y nos permite tener un ambiente fresco . En el agua, el ozono secuestra iones libres de Calcio y Magnesio, y luego actúa sobre bacterias y hongos obteniendo un agua 100% pura, sin dejar residuos tóxicos pues se convierte rápidamente en Oxígeno. Dicha propiedad nos ofrece un agua rica en Oxígeno, la cual ayuda a aliviar problemas de Gastritis, Colitis y Acidez, entre otras. El ozono elimina olores y sabores extraños provocados por sustancias ajenas en el agua, así mismo elimina el Cloro residual y otros compuestos que alteran al agua.
El Ozonizador de Ozono Carbar´s además genera iones negativos, los cuales tienen un efecto purificador actúa sobre sustancias tóxicas existentes en el medio ambiente causantes de malestares respiratorios tales como : Asma, Bronquitis y diversas alergias.
MAS SOBRE EL OZONO
El ozono es un gas de color azulado que se produce de forma natural en la estratosfera, en la troposfera y por medio de un generador para fines de desinfección.
En la estratosfera el ozono filtra los rayos ultravioleta del sol (UV-C y UV-B) para que no llegue la radiación solar completamente a la superficie terrestre ya que es peligrosa para los seres vivos, igualmente el ozono desempeña por lo tanto una función principal en la estructura de distribución de temperaturas por la atmósfera de la tierra. Sin la acción filtrante de la capa de ozono, más radiación UV-B del sol penetraría en la atmósfera y llegaría a la superficie de la tierra. Muchos estudios experimentales sobre plantas y animales y estudios químicos sobre seres humanos han demostrado los efectos nocivos de una exposición excesiva a la radiación UV-B.
El ozono (O3) es producido por la separación de los átomos de las moléculas de oxigeno (O2 -> O2 +O) por acción de la radiación solar (hv),posteriormente la misma radiación solar separan el ozono en oxigeno (O3 + hv -> O+O2). El oxigeno monoatómico por ser altamente reactivo se combina con el ozono existente dando lugar a oxigeno biatómico (O3 + O -> 2O2). Esta reacción foto-química se debe mantener en equilibrio.
El ozono en la Troposfera es un contaminante que tiene un efecto nocivo que afecta tanto a humanos como a plantas por lo cual debe mantenerse en niveles bajos. El ozono en esta capa se produce por la producción a partir de la emisión, antropogénica y biogénica, de compuestos primarios, principalmente óxidos de nitrógeno (NOx) y compuestos orgánicos volátiles (COV s). De esta forma, la contaminación por ozono es el resultado de un proceso complejo que involucra reacciones químicas entre los NOx, COV s y el oxigeno en presencia de luz solar.
El Generador de Ozono. El ozono es generado para fines de desinfección simulando el proceso natural en la estratosfera. Por medio de un transformador se aplica corriente alterna de alto potencial a 2 electrodos separados por un material dieléctrico ( Vidrio).En el espacio de aire existente se crea un arco de corriente conocido como Arco Corona, ionizando el aire y generando el ozono con el procedimiento anteriormente descrito.
Debido a su poder floculante, el ozono mejora las operaciones de floculación, decantación y filtración, lo que conlleva en un ahorro de productos químicos empleados comúnmente para dichas operaciones.
En efluentes donde los indeseables son sales inorgánicas factibles de oxidación (plomo, hierro, magnesio, manganeso, etc.), el ozono produce una rápida precipitación de los mismos.
El ozono puede ser aplicado en distintas etapas del tratamiento del efluente: la preozonización es la etapa en la cual el ozono se dosifica en etapas previas a la floculación – coagulación, optimizando así dichos procesos y provocando la remoción de hierro y manganeso, y el control de algas; la ozonización final tiene el objetivo de mejorar las características organolépticas, ya sea olor, sabor, color, y la desinfección final del agua.
Propiedades del Ozono
| PROPIEDADES | OZONO |
|---|---|
| FORMULA MOLECULAR | O3 |
| PESO MOLECULAR | 48 |
| COLOR | AZUL PURPURA |
| SOLUBLE EN AGUA (@O-deg Cª ) | 0.64 |
| DENSIDAD ( g/l ) | 2.144 |
| Olor: | Si |
| Potencial Electroquimico V | 2,07 |
Efectos de la temperatura: EN EL AIRE DISUELTO EN EL AGUA
| temperatura Cº | Vida Media | temperatura Cº | Vida Media |
|---|---|---|---|
| - 35 |
18 dias
|
15
|
30- minutos
|
| - 25 |
8 dias
|
20
|
20- minutos
|
| - 20 |
3 dias
|
25
|
15- minutos
|
| 120 |
1,5 horas
|
30
|
12- minutos
|
| 250 |
1,5 seg
|
35
|
8- minutos
|
EL ozono es altamente oxidante lo que lo hace uno de los mas potentes destructores de patógenos.
| Ozono | 2,07 |
| Peroxido de Hidrogeno | 1,77 |
| Permanganate | 1,67 |
| Dioxido de Cloro | 1,57 |
| Acido Hipocloroso | 1,49 |
| Gas Cloro | 1,36 |
| Acido Hipobromoso | 1,33 |
| Oxigeno | 1,23 |
| Bromuro | 1,09 |
| Hipoclorito | 0,94 |
| Iodo | 0,54
|
VIRUS Y BACTERIAS DESTRUIDOS POR EL OZONO
RESISTENCIA DE MATERIALES AL OZONO
CALCULOS DEL OZONO:
FACTORES DE CONVERSION (PARA EL AGUA)
1000 litros = 1 m3 = 264 US galones
1 gal = 3.785 liters = 3785 ml
CONCENTRACION DEL OZONO EN EL AGUA
1 mg/l = 1 PPM O3 = 1 g O3/m3 agua {Por peso}
CONCENTRACION DEL OZONO EN EL AIRE POR VOLUMEN
1 g O3 / m3 = 467 PPM O3
1 PPM O3 = 2.14 mg O3/m3
CONCENTRACION DEL OZONO EN EL AIRE POR PESO
100 g O3 / m3 = 7.8% O3
1% O3 = 12.8 g O3/m3
CONCENTRACION DEL OZONO EN EL OXIGENO POR PESO
100 g O3/m3 = 6.99% O3
1% O3 = 14.3 g O3/m3
Convertir O3 concentracion en gas de g/m3 a ppm por volumen — [PPM O3 = C · 467]
(Ejemplo: 2.14 g/m3 en condiciones estandar = 1,000 ppm)
También:
Si conocemos la concentraciónen g/m3 y el flujo en LPM, calculamos la salida en g/hr
(Ejemplo: 28.7 g/m3 a 2.9 lpm flowrate)
28.7 g/m3 x 2.9 lpm x (1 m3/1,000 l) = 0.083 g/minuto
0.083 g/minuto x 60 minutos = 4.9 g/hr
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