რა არის ოზონი?

 ოზონი არის სამი ატომური ჟანგბადის მოლეკულა, რომელიც სწრაფად რეაგირებს და ძალიან არასტაბილურია მისი არასტაბილური სტრუქტურის გამო. არის. ის რეაგირებს ჟანგბადის მოლეკულასა და ჟანგბადის ატომზე, რომელიც სწრაფად რეაგირებს რეაგირებს. სწორედ ამიტომ, ოზონი ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი სტერილიზაციაა ბაქტერიების, ვირუსების და სუნების მოსასმენად ( მსოფლიოში. ბუნებაში ოზონის წარმოება ხდება ორი გზით: ულტრაიისფერი და მზისგან ელვა. ოზონის შრე იქმნება მზის ულტრაიისფერი სხივების შედეგად. ოზონის შემქმნელის საფუძველი ასევე მუშაობს შეუძლია შუქი 2 UV ან მაღალი ძაბვა 1

იყოს ეს. ულტრაიისფერი მეთოდით, ულტრაიისფერი ნათურების ჩასასმელად ჟანგბადის შესასვლელად რეაქტორში, წარმოებულია 3 ოზონი. ეს არის ოზონის წარმოების ყველაზე ძირითადი მეთოდი. ელექტრული გამონადენის მეთოდით , ორი ელექტროდი ერთად მაღალი ძაბვის სხვაობა ჩაშენებულია. ჟანგბადი გადის ამ ორ ელექტროდს შორის და ამ ორ რკალის ელექტროდს შორის

ოზონი

სქემატური დიაგრამა, თუ როგორ უნდა მუშაობდეს ოზონის წარმოების რეაქტორში

ელექტროენერგია იქმნება და ჟანგბადის მოლეკულები გარდაიქმნება ოზონში. ოზონის მომტანი რეაქტორის ფუნქციონირების სქემატური ფორმა ორმხრივი ელექტრული გამონადენის მეთოდი უპირატესობაა ულტრაიისფერი მეთოდით. პირველი, ულტრაიისფერი მეთოდით, ის უნდა შეიცვალოს ულტრაიისფერი ნათურებით და ამან ბევრი ძვირი გადახდა. დაკისრება. ოზონის გენერატორების უპირატესობა ისაა, რომ ისინი ამცირებენ მიმდინარე ხარჯებს და არ საჭიროებენ ოპერატორს და ეს არის. ელექტრული გამონადენის მეთოდის უპირატესობის მეორე მიზეზი, რაც უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე პირველი მიზეზი, არის ოზონის თანაფარდობა ოზონთან ოზონატორის გამოსასვლელი ჟანგბადი. რაც უფრო მეტია ოზონის სისუფთავე ხელსაწყოს გამომუშავებაში, მით უფრო მაღალია სახელმწიფო

1) ულტრაიისფერი
2) მაღალი ძაბვა
Corona განთავისუფლება (3

ასევე იზრდება წყალში ოზონი. მაგალითად, სიწმინდის მაჩვენებლის 1% –დან 10% –მდე გაზრდის გზით წყალში ოზონის მდგომარეობა ექვსჯერ გაორმაგდა.

როგორ მუშაობს ოზონი?

 ოზონი მოქმედებს დაჟანგვის საფუძველზე და მისი არასტაბილურობის გამო აქვს ძლიერი დაჟანგვის თვისებები. რადგან ატომები ბავშვის ჟანგბადი მოწადინებულია შეამციროს მისი დაჟანგვის რაოდენობა ორი ერთეულით, რითაც ჟანგავს სხვა მოლეკულებს აკეთებს ოზონს შეუძლია დაჟანგოს სუნი, ფერი, ბუნდოვანი და მიკროორგანიზმები, როგორიცაა ვირუსები, სოკოები და ბაქტერიები და ეს ოზონმა იგი დააწყო, როგორც დახვეწილი მასალა სხვადასხვა დარგებში, როგორიცაა სამრეწველო ქარხნები, სასმელი წყლის, საცურაო აუზების, ფრინველის, პირუტყვის და ტექსტილის შეფუთვა. ოზონის ყველაზე მნიშვნელოვანი სარგებელი თვისება სისუფთავეა, რადგან ის თითქმის არ გამოაქვს პროდუქტს. ოზონს, მეორეს მხრივ, აქვს მგრძნობიარე სუნი ეს არის გამოვლენილი და, შესაბამისად, მისი დაბალი კონცენტრაციაც გასაგებია, რაც უსაფრთხო გახდის გაზთან მუშაობას ხდება ოზონი.

რა არის ოზონის სწორი კონცენტრაცია?

ოზონის სწორი რაოდენობაა, როდესაც ყველა წარმოებული ოზონი მოიხმარება და ნარჩენი ოზონის კონცენტრაცია ნებადართულ დონეზე დაბალია. იყოს ეს. ოზონის კონცენტრაციის ზღვარი სხვადასხვა ორგანიზმებისთვის მერყეობს. ასევე ოზონის ლიმიტი აბაზანაში აკვაკულტურა და ფიქალი განსხვავებული იქნება. ასევე განისაზღვრება რეაქციის ხანგრძლივობა და ოზონის ეფექტი ნებადართულია ეფექტური. მაგალითად 02ppm.0 არის ოზონის ლიმიტი თევზის დასაცხრობად 2-დან 5 საათის განმავლობაში ის კონტაქტშია ოზონის გაზთან. 12.0 ppm ოზონი წყალში ცურვისთვის არის 2 საათიანი ცურვა და კონცენტრაცია 2.0 ppm არის კონცენტრაცია, რომელიც უნდა გამოიყოს გარემოში.

როგორ შემიძლია განვსაზღვროთ ოზონის დონე?
კლიმატში ოზონის ოდენობის გასაზომად უამრავი საზომი საშუალება არსებობს, რომელთა გაზომვაც მას შეუძლია გაზომე და თუნდაც კონტროლი. ოზონის მრიცხველები აუცილებელია ოზონის კომპანიებისთვის და თუ თევზის მეურნეობებში ოზონის პაკეტს დააინსტალირებთ, ოზონის მოცილება ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი იქნება ყურადღება უნდა მიექცეს მას.

რამდენი ხანია ოზონი?
ოზონი წარმოქმნისთანავე ოზონში გამოიყოფა გარემოში ისეთი პროცესების მეშვეობით, როგორიცაა რეაქცია ბაქტერიასთან, რეაქცია იგი განადგურებულია ორგანული და არაორგანული ნივთიერებებით. გარდა ამისა, ოზონს აქვს ნახევარგამოყოფის პერიოდი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ოზონის ნებისმიერი რაოდენობა რჩება ნარჩენები გარდაქმნის ბუნებრივი ჟანგვის დროს ნახევარზე მეტ ჟანგბადს გარდაიქმნება. არის.

რა არის ოზონის ნახევარგამოყოფის პერიოდი?
ოზონის დაბალი ნახევარგამოყოფის გამო (წყალში დაახლოებით 15-31 წუთი), ოზონი უნდა იყოს ადგილზე გასაწმენდად იგი იწარმოება წარმოებისთანავე. რა თქმა უნდა, პრაქტიკაში მისი ნახევარგამოყოფის პერიოდიც კი გაცილებით დაბალია 6 და ისეთ ფაქტორებში, როგორიცაა ტემპერატურა, php დამოკიდებულია დაბინძურების დონეზე და ოზონის კონცენტრაციაზე.

ოზონი საზიანოა? რა არის მისი შედეგები?
კონცენტრაციაზე ოზონი საზიანოა ადამიანებისთვის და დაწესებულებებისთვის 7მაქსიმალური მისაღები კონცენტრაციებისთვის ის ამბობენ, რომ ეს კონცენტრაციები უფრო მაღალია, ვიდრე ოზონის კონცენტრაციის ოზონის ზღურბლი, ანუ მის მიღწევამდე. ოზონის დასაშვები კონცენტრაცია შეიძლება გამოვლინდეს სუნი. მაღალი კონცენტრაციის დროს ოზონის ზემოქმედებამ შეიძლება გამოიწვიოს სიმშრალე ყელის და პირის ღრუს, ხველების, თავის ტკივილის ან გულმკერდის კრუნჩხვის დროს. გარდა ამისა მაგალითად, პრევენციისა და კონტროლის შესახებ, სადაც ფართომასშტაბიანი ოზონიზატორები გამოიყენება, ასევე გათვალისწინებული იყო ოზონის ჭარბი განადგურების მოწყობილობები. თევზის მეურნეობებში თუ ოზონის რაოდენობა იხსნება ppm.0 ზე ზემოთ წყალში თევზის სხეულის ლორწოს იკარგება და შემდგომში წვავს 03 გილის მიდამოში თევზი დაიხოცება გილის რადიუსის დაკარგვის და რესპირატორული დარღვევის გამო.

როგორ რეაგირებს ოზონი ბაქტერიებით?
ბაქტერიების უჯრედული განადგურებისთვის საჭიროა სადეზინფექციო საშუალებების უმეტესობა, როგორიცაა ქლორი, პეპტიდინი, ფორმალინი და … შეაღწიეთ უჯრედში და გაანადგურეთ იგი უჯრედის ბირთვის განადგურებით. ეს იძლევა ეფექტის ძალას და გაზარდეთ ამ ნივთიერებების რეაქციის დრო. მაგრამ ოზონი უჯრედს აფუჭებს უჯრედის ზედაპირისა და შერჩევითი მემბრანის მოხსნით ნელი. შედეგად, იგი რეაგირებს ბევრად უფრო სწრაფად და აქვს მეტი ძალა. ამას ქვემოთ ფიგურა ახსნილია.

ჯანსაღი ბაქტერიული უჯრედი

ეზენი კონტაქტში ბაქტერიული უჯრედის კედელთან

მას შემდეგ, რაც ოზონის მოლეკულები დაუკავშირდებიან უჯრედის კედელს, აგენტი ქმნის მცირე უფსკრული უჯრედის კედელში.

ეს გაჭედვა იწვევს ბაქტერიების დაზიანებას. და თუ ოზონი გაგრძელდება, ბაქტერიები წარმოიქმნება კარგავს.

ათასობით ოზონის შეჯახების შემდეგ, ბაქტერიებს არ შეუძლიათ შეინარჩუნონ ფორმა და იღუპებიან.

ათასობით ოზონის შეჯახების შემდეგ, ბაქტერიებს არ შეუძლიათ შეინარჩუნონ ფორმა და იღუპებიან.

چه میکروارگانیسم هایی توسط ازن از بین می‌روند؟

PROTOZOA

Paramecium
Nematode       eggs
Chlorella vulgaris        Algae
All Pathogenic and Non-pathogenic       forms      of      Protozoa

FUNGUS & MOLD SPORES

Aspergillus            candidus
Aspergillus           flavus           yellowish-green
Aspergillus                     glaucus           bluish-green
Aspergillus niger           black
Aspergillus terreus,           saitoi & oryzac
Botrytis           allii
Colletotrichum           lagenarium
Fusarium           oxysporum
Grotrichum
Mucor recomosus           A & B            white-gray
Mucor           piriformis
Oospora           lactis            white
Penicillium           cyclopium
P. chrysogenum           &           citrinum
Penicillium digitatum            olive)
Penicillium           glaucum
Penicillium expansum            olive
Penicillium           egyptiacum
Penicillium           roqueforti            green
Rhizopus           nigricans           black
Rhizopus           stolonifer

BACTERIA

Achromobacter    butyri    NCI-9404
Aeromonas           harveyi    NC-2
Aeromonas        salmonicida        NC-1102
Bacillus        anthracis
Bacillus        cereus
B.        coagulans
Bacillus        globigii
Bacillus        licheniformis
Bacillus        megatherium sp.
Bacillus        paratyphosus
B.        prodigiosus
Bacillus        subtilis
B.        stearothermophilus
Clostridium        botulinum
C.        sporogenes
Clostridium        tetoni
Cryptosporidium
Coliphage
Corynebacterium        diphthriae
Eberthella        typhosa
Endamoeba        histolica
Escherichia       coli
Escherichia        coli
Flavorbacterium        SP        A-3
Leptospira        canicola
Listeria        (ozone?)
Micrococcus        candidus
Micrococcus        caseolyticus        KM-15
Micrococcus        spharaeroides
Mycobacterium        leprae
Mycobacterium        tuberculosis
Neisseria        catarrhalis
Phytomonas        tumefaciens
Proteus        vulgaris
Pseudomonas        aeruginosa
Pseudomonas
fluorscens        (bioflims)
Pseudomonas        putida
Salmonella        choleraesuis
Salmonella        enteritidis
Salmonella        typhimurium
Salmonella        typhosa
Salmonella     paratyphi
Sarcina        lutea
Seratia       marcescens
Shigella        dysenteriae

YEAST

Baker’s        yeast
Candia       albicans-       all forms
Common       yeast       cake
saccharomyces       cerevisiae
saccharomyces       ellipsoideus
saccharomyces sp.

VIRUS

AIDS
Adenovirus      type 7a
Bacteriophage        E.coli
Coxackie A9,     B3, & B5
Cryptosporidium
Echovirus     1, 5, 12, &29
Encephalomyocarditis
Hepatitis A
GD V11 Virus
Onfectious hepatitis
Influenza
Legionella pneumophila
Polio virus (Poliomyelitus) 1, 2 & 3
Rotavirus
Tobacco mosaic
Vesicular Stomatitis
Rhizoctonia solani
Rhizopus stolonifera
Sclerotium rolfsii
Sclerotinia sclerotiorum

FUNGAL PATHONGENS

Alternaria          solani
Botrytis         cinerea
Fusarium         oxysporum
Monilinia         fruiticola
Monilinia         laxa
Pythium         ultimum
Phytophthora         erythroseptica
Phytophthora         parasitica
Shigella         flexnaria
Shigella         paradysenteriae
Spirllum         rubrum
Staphylococcus         albus
Staphylococcus         aureus
Streptococcus         ‘C’
Streptococcus         faecalis
Streptococcus         hemolyticus
Streptococcus         lactis
Streptococcus         salivarius
Streptococcus         viridans
Torula         rubra
Vibrio alginolyticus & angwillarum
Vibrio         clolarae
Vibrio         comma
Virrio ichthyodermis         NC-407
V. parahaemolyticus

CYSTS

Cryptosporidium       parvum
Giardia      lamblia
Giardia

ALGAE

hlorella     vulgaris
Thamnidium
Trichoderma     viride
Verticillium      albo-atrum
Verticillium      dahliae

როგორ დააინსტალიროთ ოზონის სისტემა
ქვემოთ აღწერილი აღჭურვილობა გამოიყენება ოზონის სისტემის დაყენების მიზნით.

1-ემულატორი

მოწყობილობა ელექტროენერგიის განმუხტვის ტექნოლოგიით გარდაქმნის ჟანგბადს ოზონში. ოზონის ზოგიერთი მახასიათებელი

გენერატორი შემდეგია:

  1. ელექტრო გამონადენის ფენომენის გამოყენება ოზონის წარმოებაში
  2. მუდმივი სამრეწველო და ნახევრადწარმოქმნილი სამუშაოები

III. აღჭურვილია წყლის ან ჰაერის გაგრილების სისტემით

  1. ფოლადის აპარატურა და ნაწილები კოროზიის და მაღალი სისუფთავის ასარიდებლად

სტერილურ გარემოში შენახვა

  1. ოზონის მდგრადი კომპონენტების გამოყენება მანქანების წარმოებაში
  2. აღჭურვილია შიდა სენსორით, რათა გააკონტროლოს ოზონის არსებობა ან არარსებობა

50-60 ჰც სიხშირე 220 ვ ერთჯერადი ფაზის ენერგიით. VII

VIII. ოზონის გამომავალი კონტროლის უნარი 11% –დან 111% –მდე.

  1. პროგრამირებადი სამუშაოების ჩატარება კონკრეტულ საათებში და ოზონის გამომუშავების შეცვლა
  2. ციფრული დაფის და ციფრული პროგრამირების შესაძლებლობებით
  3. მოწყობილობის მომხმარებლის ერთეულის საკონტროლო ნაწილთან დაკავშირების შესაძლებლობა (მაგ. საკონტროლო ოთახი (

2-ჟანგბადის შემქმნელი
ოზონის წარმოებისთვის ნედლეული არის ჟანგბადი. ატმოსფერულ ჰაერში 21% ჟანგბადია, ხოლო დანარჩენი 77%, აზოტი და სხვა აირები. აგენტიზატორი გამოიყენება მოწყობილობის ეფექტურობის გასაზრდელად. ჟანგბადის შემქმნელი გაზის ქრომატოგრაფიის მსგავსი პროცესის მქონე ზელოლიტის ავზის გამოყენებით ფიზიკური პროცესის დროს ხდება ჰაერიდან ჟანგბადი იგი ჰყოფს აზოტს და სხვა აირებს ჰაერში. ჟანგბადის სიწმინდის ოდენობა ჟანგბადის გამომუშავებაში აღემატება 90% -დან.

  1. ოზონის ინექციისა და ინექციის მოწყობილობა
    8 გჭირდებათ ინჟექტორი, რომ ოზონი წყალში ან ჰაერში შეიყვანოთ მაგალითად, ვენტური და სტატიკური მიქსერის გამოყენება ვნახოთ. ვენტურურის მუშაობას ემყარება წყალში წნევის შემცირება და გაზების შეწოვა. ოზონის ინექციის რძეში რძე უჟანგავი ფოლადი ასევე გამოიყენება წყლის აპარატში და სხვა მოწყობილობებში დაბრუნების თავიდან ასაცილებლად მათ არ აქვთ დიდი მნიშვნელობა. წყლის ინსტალაციის სისტემის სქემატური ფორმა

D გამოსახულება3
ოზონის გადაცემის განყოფილებები (რომელთაც აქვთ თხევადი უწყვეტი ეტაპი) – განყოფილებები, რომლებიც თხევად აირის ბუშტებს ავრცელებენ (კონუსების მსგავსად და U- ფორმის მილები 7 12, ბუშტების მოთამაშე 11, suckers 11 და … აგრეთვე ოზონის გადასვლები და უზრუნველყოფს კონტაქტის ერთსა და იმავე ხანგრძლივობას.

ოზონის გამოყენება აკვაკულტურაში

A: პათოგენური მიკროორგანიზმები და დაავადებების პროფილაქტიკა
სხვადასხვა მიკროორგანიზმების აღმოფხვრა ბაქტერიების, სპორების, სოკოების, ვირუსების, საფუარის და წყალმცენარეების ჩათვლით აქვს. ასევე, ოზონის გაზის გამოყენება შეიძლება ეფექტური იყოს სხვადასხვა დაავადების კონტროლისა და პროფილაქტიკისთვის. ნებისმიერი პათოგენის აღმოსაფხვრელად საჭირო ოზონის რაოდენობა განსხვავებული იქნება, მაგალითად: აღმოფხვრა coli.E საჭირო იყო ოზონის 25ppm.0 ოდენობით 2 წუთის განმავლობაში სტრეპტოკოკის ბაქტერიების აღმოსაფხვრელად. ინექციური ოზონის გაზის მოცულობა იქნება 2ppm.0 ოცდაათ წამში. ასევე ვირუსების აღმოსაფხვრელად ინექციური ოზონის ხანგრძლივობა და ოდენობა უფრო გრძელი იქნება.

: რკინის და მანგანუმის და სხვა მინერალების დაყრა
ოზონი გადააქცევს რკინას და მანგანუმს ხსნადიდან უხსნად, სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, შავი + to Fe2 + ფარის იონი (Fe3 +), რომელიც წყალში ფუჭ ჰიდროქსიდში უხსნადია. ამის შემდეგ საჭიროა მძიმე მეტალების ოზონის მოცილება, შესაფერისი ფილტრაცია, მას შემდეგ, რაც ხსნადი მძიმე ლითონები ამოიღება დაჟანგვა. ამ ტიპის მეტალების არსებობა წყალში არა მხოლოდ ამცირებს მის ხარისხს, არამედ აჩქარებს და ადიდებს სადინარებსა და სარქველებს. და სხვა ლითონები, როგორიცაა მანგანუმი, კადმიუმი, მეოთხეული ქრომი, ვერცხლისწყალი, კობალტი, სპილენძი, ტყვიის, დარიშხანი, ნიკელი და თუთია შეიძლება გაიწმინდოს იმავე მეთოდით. წყალბადის სულფიდის რეაქცია ოზონთან ასევე შეიძლება იყოს ოზონი. დააკმაყოფილეთ მისი დასაშვები კონცენტრაცია 003ppm.0 თევზის მოშენებისთვის. ზოგადად, ოზონი ამცირებს მინერალების დაჟანგვას ჟანგვის მაღალ ხარისხებამდე და მათი სტაბილიზაცია.

პასუხი: შეამცირეთ ამიაკი და ნიტრიტი
აკვატორიის წყალში აზოტის ნაერთები და განსაკუთრებით ამიაკი (NH3) მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს წარმოების ხარისხის შემცირებაზე თევზებში უამრავი მსხვერპლი ხდება. ოზონს შეუძლია მოახდინოს ამ ნაერთებთან რეაგირება დე-პოლიმერიზაციის პროცესში გადადის ნაკლებად ტოქსიკურ და სტაბილიზირებულ ნაერთებად. ოზონის რეაქცია ამიაკთან შემდეგია:

NH3 + 3O3 არა- + 2 3O2 + H ++ H2O არა- 2 + O3 არა- 3 + O2

როგორც ცნობილია, ერთი ამიაკის მოლეკულა ოთხი ოზონის მოლეკულებით, რეაქციის შემდეგ გარდაიქმნება ნიტრიტსა და ნიტრატში. იყავი. იმავდროულად, თევზის ტოლერანტობის ზღვარი ამიაკისათვის არის 03ppm.0, ნიტრიტისთვის 15ppm.0 და ნიტრატი ეს არის 00ppm.3 . კვლევებში, ოზონის რეაქციის ტენდენცია ამიაკზე უფრო მაღალია, ვიდრე პათოგენური ფაქტორები. ასევე, შესამჩნევი იქნება ოზონის რეაქცია ამიაკზე მაღალ ტემპერატურაზე, აგრეთვე უფრო მაღალ pH- ზე. როგორც შედეგი ჰიდროთერმული თევზის აუზებში ოზონაციის ეფექტი აშკარა და უდაოა. კვლევაში იზრდება ოზონის რეაქციის სიჩქარე ამიაკთან წყალბადის ზეჟანგით (-OH) ჩართვით. უფრო მეტიც, რომ ერთზე მეტი ppm კონცენტრაციის დროს შეიძლება გამოყენებულ იქნას საერთო ოზონის და ოზონის ინექციური სისტემა წყალბადის ზეჟანგით ისარგებლა.

: წყლის გამწვავების შემცირება
51 მიკრონიდან ქვემოთ მოქცეული ნაწილაკები, რომლებიც იწვევენ წყლის გამწვავებას, შეიძლება ჟანგბადით და გარშემორტყმული იყოს ოზონის გაზით შესაფერისია თევზის ზრდისთვის. ასეთი შეჩერებული ნაწილაკების მოსაშორებლად შესაფერისი ოზონის ოდენობა და რეკომენდებულია მეურნეობის მაღალი სიმკვრივე, 15 ppm და hatp და სანერგე ერთეულის 3 ppm. სხვათა შორის ოზონის ინექციის სიჩქარისთვის, რა თქმა უნდა დაუკავშირდით პერსონალის მოვლის განყოფილების ექსპერტებს და მიიღეთ ექსპერტიზის მოსაზრებები ამის შესახებ. იყავით პროდუქტიული, რომ არ განიცადოთ გამოუსწორებელი მსხვერპლი.

პასუხი: წყალმცენარეების ზრდა
წყლის სანიაღვრე აუზებში და იატაკისა და კედლების პერიოდული გაწმენდის ერთ- ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემაა იყოს ეს. წყალმცენარეების არსებობა და აუზებისგან მისი გაწმენდა ყოველთვის გამოწვევა იყო. წყალმცენარეები ზოგადად პირველადი წყაროა და მოკლეთ ოზონის სპორები ან წყალმცენარეების კვერცხები და მნიშვნელოვნად შეაჩერე წყალმცენარეების ზრდა, ან ხელს უშლის მის ზრდას.

წყალმცენარეები ღამით ხსნადი ჟანგბადის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მომხმარებელია. ასე რომ, წყალმცენარეების მოცილება დიდი დახმარებაა შეინარჩუნებს წყალში ხსნად ჟანგბადს და ხელს უშლის PHC– ის ცვლილებებს ან რყევას მთელი საათის განმავლობაში ნელი.

: წყლის pH- ს ცვლილებები არ არის
ოზონს გავლენა არ აქვს წყლის pH- ზე, მაგრამ წყლის მაღალ pH- ს აქვს ხელსაყრელი გავლენა ოზონის რეაქტიულობის სიჩქარეზე. გაიზარდა დაშლილი ჟანგბადი
ოზონს შეუძლია გაზარდოს წყლის ხსნადი ჟანგბადი ორი გზით:

1: ჟანგბადის რეაქტიული ნაერთების შემცირება

2: გადააქციეთ ნარჩენი ოზონი დაშლილი ჟანგბადით

ოზონაციის სისტემა, როგორც წესი, იზრდება დაშლილი ჟანგბადის 2 ერთეულამდე, ნებისმიერი რაოდენობის წყალმომარაგების ან გამავალი წყლის გამონადენით. ეს, რა თქმა უნდა, იმ პირობით, რომ ოზონის სათანადო დოზა მიიღება და ინექცია. საინტერესო ის არის, რომ სტატუს კვო წყალში ოზონი ათჯერ მეტი იქნება, ვიდრე წყალში ჟანგბადი.

ოზონი გავლენას ახდენს ვირუსებზე?
ვირუსები არათანაბარი ნაწილაკებია, რომლებიც მრავლდებიან მხოლოდ მასპინძელ უჯრედებში. მოლეკულა არის ნუკლეინის მჟავა. ამ მოლეკულის გარშემო არის ცილის საფარი, რომელსაც ეწოდება კაფსიდი იყავი. კაფსულის ფუნქციაა ნუკლეინის მჟავას დაცვა, აგრეთვე მასში შესასვლელი და შეღწევა ან მასპინძელ უჯრედში შეღწევა.

შესაძლებელს ხდის. ვირუსის მიერ ოზონის განადგურების მექანიზმი განსხვავდება სხვა მიკროორგანიზმებისგან. ამ გზით რომელიც ანგრევს და ანადგურებს ვირუსის ბირთვული მჟავას ოზონის მოლეკულების შეღწევით ცილოვანი საფარის საშუალებით ისინი აკეთებენ. და თუ თქვენ გაზრდის ინექციური ოზონის რაოდენობას კაფსული ცილის განადგურებით, ვირუსული უჯრედი მთლიანად

ანადგურებს. ოზონს აქვს უნარი ამოიღოს rabdo ვირუსები.