Ποια είναι η διαδικασία στην οποία η ηλεκτρική ενέργεια μετατρέπει το οξυγόνο στο όζον;
1. Εφαρμογή υψηλής τάσης:
- Εφαρμόζεται υψηλή τάση σε ηλεκτρόδια μέσα σε μια συγκεκριμένη διαμόρφωση (συχνά μια βελόνα ή σύρμα με αιχμηρά άκρα).
- Αυτό δημιουργεί ένα ισχυρό ηλεκτρικό πεδίο στον περιβάλλοντα αέρα.
2. Ιονισμός και επιτάχυνση ηλεκτρονίων:
- Τα ισχυρά ηλεκτρικά πεδίου σχηματίζουν ηλεκτρόνια από μόρια οξυγόνου (Ο2), σχηματίζοντας θετικά ιόντα (Ο2+) και ελεύθερα ηλεκτρόνια.
- Τα ηλεκτρόνια επιταχύνονται από το ηλεκτρικό πεδίο.
3. Σχηματισμός σύγκρουσης και όζοντος:
- Τα επιταχυνόμενα ηλεκτρόνια συγκρούονται με άλλα μόρια οξυγόνου.
- Αυτή η σύγκρουση μπορεί να προκαλέσει τη διάσπαση των μορίων οξυγόνου σε άτομα μεμονωμένα οξυγόνου (Ο).
- Αυτά τα εξαιρετικά αντιδραστικά άτομα μεμονωμένα οξυγόνο στη συνέχεια συγκρούονται με άλλα μόρια οξυγόνου, σχηματίζοντας όζον (Ο3).
o2 + e- → o2 + + 2e- (Ιονισμός)
o2 + e- → o + o + e- (Διάσταση)
o + o2 → o3 (Σχηματισμός όζοντος)
Βασικά σημεία:
* Η εκφόρτωση Corona είναι μια μη θερμική διαδικασία: Ο σχηματισμός του όζοντος συμβαίνει λόγω συγκρούσεων ηλεκτρονίων, όχι θερμότητας.
* Η απόδοση παραγωγής όζοντος επηρεάζεται από παράγοντες όπως:
- Εφαρμοσμένη τάση
- Διαμόρφωση ηλεκτροδίου
- συγκέντρωση οξυγόνου
- Θερμοκρασία και πίεση
* Εφαρμογές:
- Καθαρισμός νερού (βακτηρίδια θανάτωσης)
- Καθαρισμός αέρα (αφαίρεση οσμών και ρύπων)
- Βιομηχανικές διεργασίες (αντιδράσεις οξείδωσης)
Σημείωση: Ενώ η απόρριψη Corona είναι μια κοινή μέθοδος για την παραγωγή του όζοντος, υπάρχουν και άλλες μέθοδοι, όπως η υπεριώδη ακτινοβολία και η ηλεκτρόλυση.