高硼硅放电管
放电体采用高硼硅材质,厂家称其谐波污染与能耗较低、臭氧浓度高、结构紧凑。对水厂来说,放电管是全机里寿命上的关键部件,我们在到货验收时会核对随机文件中的放电体规格与备件编号。
进口臭氧发生器 · 2kg/h 及以上中大型机组。介质阻挡放电(DBD)制备臭氧,用于自来水厂预臭氧与后臭氧、污水厂深度处理与再生水消毒。我们按你的水量、投加量与气源条件核算产量与配置,出选型计算书;设备由美国阿尔法装备控股集团(Alpha Equipment Holding Group Inc.)供货,北京川青清负责中国区选型、交付、安装配合与售后对接。

以下四点按代理商的选型与交付视角整理,供你在方案比选时对照使用。
放电体采用高硼硅材质,厂家称其谐波污染与能耗较低、臭氧浓度高、结构紧凑。对水厂来说,放电管是全机里寿命上的关键部件,我们在到货验收时会核对随机文件中的放电体规格与备件编号。
机组为水平安装,可直接置于地面、基础或支架上;通过端头封板即可检查与维修放电体。布置阶段我们会给出检修抽芯长度要求,避免机房建好后发现拔不出放电管。
冷却分两路:电气部分采用风冷,避免冷却水对散热片的腐蚀、结垢与渗漏引起电气故障;发生室(放电室)采用水冷,把不能转化为臭氧的那部分能量带走。厂家样本的两张机型表都列有冷却水流量与冷却水口径,说明 10 kg/h 及以上机型均需冷却水;小型机组的冷却方式以厂家样本为准。冷却水量、进水温度与水质是选型硬条件——这一项谈不拢,产量与浓度都无从谈起。
管道、阀门、仪表与电缆在出厂前已安装到发生器上,全套系统在工厂完成测试。现场工作量集中在就位、接气源、接冷却水与接电,我们提供接口条件表供设计院与施工单位核对。
氧气源经介质阻挡放电(DBD)放电室生成臭氧,经高效溶气或微孔曝气投加至接触池,反应后的剩余气体进入臭氧尾气破坏装置分解后排放。
下表为厂家公开的机型参数,未公开的字段一律标注「按项目选型」,我们不做推算填充。
| 型号 | 臭氧产量 kg/h | 气量 Nm³/h | 臭氧浓度 %wt | 冷却水流量 m³/h (25–32 ℃) | 主机功率 kW | 发生室尺寸 mm | 冷却水口径 | 气源管道 | 配电柜尺寸 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF-CFG-10K | 10 | 68–100 | 8–12 | 20 | 58–85 | 1900×1600×2000 | DN50 | DN40 | 3500×1000×2000 |
| AF-CFG-15K | 15 | 102–150 | 8–12 | 30 | 85–127.5 | 4000×2000×1800 | DN65 | DN50 | 4900×1000×2000 |
| AF-CFG-20K | 20 | 135–200 | 8–12 | 40 | 115–170 | 4000×2000×1800 | DN80 | DN50 | 4900×2000×1800 |
| AF-CFG-25K | 25 | 169–250 | 8–12 | 50 | 142.5–212.5 | 4000×2000×1800 | DN100 | DN65 | 5600×1200×2200 |
| AF-CFG-30K | 30 | 202–300 | 8–12 | 60 | 172–255 | 4000×2200×2100 | DN100 | DN65 | 5600×1200×2200 |
| AF-CFG-40K | 40 | 270–400 | 8–12 | 80 | 228–340 | 4000×2200×2300 | DN125 | DN80 | 5600×1200×2200 |
| AF-CFG-50K | 50 | 338–500 | 8–12 | 100 | 286–425 | 4000×2200×2300 | DN150 | DN80 | 5600×1200×2200 |
| AF-CFG-60K | 60 | 406–600 | 8–12 | 120 | 343–510 | 4000×2300×2400 | DN150 | DN100 | 6400×1500×2500 |
| AF-CFG-80K | 80 | 540–800 | 8–12 | 160 | 460–680 | 4400×2600×2600 | DN200 | DN100 | 6400×1500×2500 |
| AF-CFG-100K | 100 | 676–1000 | 8–12 | 200 | 572–850 | 4500×2900×3000 | DN200 | DN125 | 6800×1700×2800 |
| AF-CFG-200K | 200 | 1352–2000 | 8–12 | 400 | 1145–1700 | 4500×3500×3000 | DN250 | DN150 | 13600×1700×2800 |
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数据来源:美国阿尔法装备控股集团《消毒产品系列》样本(厂家样本,氧气源型)。空气源型另有 AF-CFG-10K-A 至 50K-A 共 7 个型号,产量 10–50 kg/h、臭氧浓度 2–3 %wt、气量 285–2000 Nm³/h,详见下表。单位电耗按厂家样本:臭氧浓度 ≤100 mg/L 时 <6 kWh/kg·O₃,≤120 mg/L 时 <6.5,≤148 mg/L 时 <8.5。
| 型号 | 臭氧产量 kg/h | 气量 Nm³/h | 臭氧浓度 %wt | 冷却水流量 m³/h (25–32 ℃) | 主机功率 kW | 发生室尺寸 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AF-CFG-10K-A | 10 | 285–400 | 2–3 | 30 | 130–170 | 4000×2000×1800 |
| AF-CFG-15K-A | 15 | 428–600 | 2–3 | 45 | 195–255 | 4000×2200×2100 |
| AF-CFG-20K-A | 20 | 571–800 | 2–3 | 60 | 260–340 | 4000×2200×2300 |
| AF-CFG-25K-A | 25 | 715–1000 | 2–3 | 75 | 324–425 | 4000×2200×2300 |
| AF-CFG-30K-A | 30 | 857–1200 | 2–3 | 90 | 390–510 | 4000×2300×2400 |
| AF-CFG-40K-A | 40 | 1142–1600 | 2–3 | 120 | 520–680 | 4400×2600×2600 |
| AF-CFG-50K-A | 50 | 1428–2000 | 2–3 | 150 | 650–850 | 4500×2900×3000 |
数据来源:美国阿尔法装备控股集团《消毒产品系列》样本(厂家样本,空气源型)。同产量下空气源的臭氧浓度(2–3 %wt)明显低于氧气源(8–12 %wt),气量与冷却水量相应更大——这是气源方式比选时的主要依据。
臭氧系统的运行成本几乎全在电耗上,而电耗又由气源方式、臭氧浓度与冷却条件三者共同决定。所以选型不是先挑一个产量数字,而是先把这三项条件谈清楚,再倒推机组配置。
《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 第 4.2 条及表 1 对水质常规指标(含臭氧消毒副产物溴酸盐)、表 2 对消毒剂余量作出规定;《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 18918-2002(含 2025 年修改单,生态环境部 2025 年第 24 号公告,2026 年 3 月 1 日起实施)对出水指标作出规定;采用臭氧工艺处理含溴原水时,需同时关注溴酸盐的生成与控制,在方案阶段就把原水溴离子检测与溴酸盐控制措施纳入设计条件。
以上七项我们会做成一张条件表,逐项和你或设计院确认后再出产量与配置;条件不齐时我们宁可先标「按项目选型」,也不给一个看着漂亮但落地对不上的数字。
北京川青清环境工程技术有限公司是美国阿尔法装备控股集团(Alpha Equipment Holding Group Inc.)中国区代理商,提供选型、供货、安装配合与售后服务。了解更多 →
这两段的目的不同,投加量也要分开算。预臭氧在取水后投加,目标是控藻、除嗅味和改善混凝,投加量通常较低;后臭氧在砂滤后投加,目标是深度氧化微量有机物、配合活性炭池,投加量通常较高。具体数值取决于原水的 COD、UV254、嗅味物质与色度,行业内的经验区间跨度很大,我们的做法是按贵厂近一年的原水水质数据来算,必要时建议做小试确定投加量,不套用别厂的数。
氧气源能达到的臭氧浓度更高,单位电耗更低,机组体积也更小;空气源省掉了制氧或液氧环节,但浓度低、对气源干燥要求高、单位电耗高。判断标准通常是:产量小、间歇运行的选空气源或液氧;2 kg/h 及以上、连续运行的中大型机组,现场制氧(PSA/VPSA)在全生命周期成本上一般更划算。我们会按贵厂的产量、运行小时与当地电价、液氧价格算一遍再给建议。
要分清两路:电气部分是风冷,不需要水;发生室是闭路循环冷却水。不建议用自来水直流排放——既浪费水,水质不受控也容易在冷却腔内结垢。选型时要确认的是循环水量、进水温度上限与水质(硬度、氯离子)。冷却能力不足时,机组会为保护自己降功率运行,表现出来就是「产量上不去」,这类问题在现场排查时往往先被误判成发生器故障。
必须处理。反应后未被利用的臭氧不能直接排放,要经臭氧尾气破坏装置分解后排空。机房侧建议配臭氧浓度检测报警与强制通风,并在技术协议里写明报警联锁逻辑。这一项在验收时是查得比较严的,方案阶段就要落到图纸上。
可以,而且在市政给水里是常见组合。臭氧氧化能力强、无持续余量,适合放在前段做预处理或深度氧化;次氯酸钠有持续余量,适合放在末端保证管网余氯。两者分工不同,不是互相替代的关系。具体在哪一段投加、各投多少,取决于原水水质与出厂水指标要求,我们可以一起做成一张工艺段位表给你。
提供设计水量、原水与出水指标、拟定投加点与投加量、可用气源与冷却条件,我们回一份包含产量核算、气源比选与配置清单的选型计算书;需要投标或设计配合的,可另附技术参数表、样本图纸与技术协议模板,供设计院独立编制技术文件参考。