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在臭氧气体收集管中测量压力

饮用水历来是最重要的食品。饮用水的净化需要经过繁琐的程序步骤。

饮用水历来是最重要的食品。饮用水的净化需要经过繁琐的程序步骤。可以通过在饮用水净化过程 中添加臭氧来达到氧化和消毒的目的。由于臭氧的反应强烈,故须在满足严格的安全条件的情况下在现场生产和添加臭氧。VEGA 压力变送器为连续净化最高品质的饮用水做出了重要贡献。

 

国家供水站是德国最大、历史最悠久的远程供水机构之一。它每年给大约 250 个城镇提供约 9000 万立方米的饮用水。巴登符腾堡州和巴伐利亚州约有 300 万人获得其供应的饮用水。国家供水站的业务的核心在于确保最好的品质和最高的安全性。早在从19世纪到20世纪的过渡时期,人们就发现:随着工业化进程的加快,内卡河中部的人口迅速增长。这意味着,当地的水资源很快将不足以满足快速增长的用水需求。于是制定出一个在当时颇有远见的计划,即通过从乌尔姆附近的多瑙河谷经由 Remstal 山谷将饮用水引到王宫所在的城市斯图加特。 这为后来的国家供水计划奠定了基础。
用于将河水净化成饮用水 的设备具体由一个直接从河中取水的原水泵站、一根从泵站通往供水站的压力管道以及供水站内的多台净化设备组成。在高峰时段,每秒钟可将最多2,300 升河水净化成饮用水。根据当今技术水平,在饮用水的净化过程中,通过添加活性很高的氧气 (臭氧) 来达到氧化和消毒的目的。

臭氧能氧化已溶解的和颗粒状的有机物质并消灭或灭活现有的微生物。哪里通过输送能量导致氧分子 (O₂) 分解成单个氧原子 (O₂),哪里就会产生臭氧,因为这些氧原子可以与其他氧气发生反应而生成臭氧 (O₃)。这可以通过紫外线辐射、闪电和高压放电来完成。 由于臭氧的反应强烈,故生产、运输和添加要在满足严格的安全条件的情况下在现场进行。 

在技术层面,臭氧是利用电能在一个过压反应器中从氧气中生成的。产生的混合气体随后流入臭氧气体收集管道内。当管道内的运行压力达 1.3 巴时,臭氧浓度最高约为  180 g/Nm³。

臭氧发生器确保饮用水生产中的安全性。

注射器将臭氧引入水中,混合器将微小的臭氧气泡均匀地分布到整个水体中。 氧化和消毒过程就是在水在大容器中停留的几分钟内
发生的。

配备了 VEGABAR 82 和 “第二道防线“ 的测量点。

为确保能在臭氧气体收集管道内 以及在其他重要的测量点安全和可靠地测量压力 ,技术人员决定采用配有陶瓷 CERTEC® 测量元件和”第二道防线”的 VEGABAR 82  型压力变送器。这是通过在过程接口上方的气密式通孔实现的额外工艺分离。尽管测量元件对臭氧具有永久耐受性,但第二道防线依然可以提供双重保护,防止臭氧从管道中通过压力变送器排出。

VEGABAR 82 由此为确保臭氧生产过程中的安全性,同时也为持续净化最高品质的饮用水做出了重要贡献。

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