Quan el generador d’ozó s’utilitza en projectes de tractament d’aigua i altres ocasions, hi ha molts factors que poden afectar l’eficiència i la fiabilitat del generador, de manera que cal tenir en compte els aspectes següents a l’hora de dissenyar el sistema d’aplicació del generador d’ozó:
⑴ El gas de la matèria primera del generador no ha de contenir hidrocarburs, gasos corrosius i cap altra substància que pugui reaccionar a l’entorn d’oxigen / ozó / corona, causant així danys o danys a la seguretat de l’equip.
Com tots sabem, els tres elements d’explosió són el combustible, l’oxidant i el foc, i ja n’hi ha dos a l’entorn de corona del generador d’ozó, és a dir, l’oxidant i el foc. Per tant, cal evitar la inclusió de substàncies combustibles d’hidrocarburs al gas brut; si són possibles substàncies d’hidrocarburs, s’ha d’instal·lar un analitzador d’hidrocarburs per tallar l’energia quan la concentració d’hidrocarburs s’acosti al 25% del límit inferior d’explosivitat (LEl).
Els fluorocarburs com el tefló o el refrigerant es poden descompondre a la corona per formar fluor, que pot corroir el material dielèctric del vidre i accelerar el dany del dielèctric. El fluid de refrigeració que circula al voltant de la cambra de la corona pot filtrar-se a través del segell i entrar a l’espai de la corona. Com a resultat, es forma una laca o revestiment a la superfície del cos dielèctric. Quan això passa, atès que aquest recobriment redueix l'eficiència de la producció d'ozó, el dielèctric s'ha de netejar regularment.
A més, el gas de la matèria primera també hauria de filtrar partícules d’uns 5 μm per evitar que entrin pols dessecants petites o altres partícules a la zona de la corona del generador. Per no afectar l'eficiència de la corona.
⑵ La pressió de subministrament d’aire no es pot canviar de manera incontrolada. Com que la pressió de l'aire afecta la inducció de potència de la corona i la tensió aplicada a través del dielèctric, un ampli ventall de canvis de pressió farà que l'operació del generador sigui poc fiable. Si se supera el rang de potència de la corona, es pot desconnectar el fusible o l’interruptor automàtic. Superar el pic de tensió aplicat també pot provocar una fallada prematura del dielèctric.

⑶ El sistema generador d'ozó s'ha de dissenyar per evitar que hi entri una gran quantitat d'aigua.
La vàlvula de flotació que s’utilitza al compressor de subministrament d’aire precintat per aigua o la vàlvula de condensat de l’assecador d’aire està bloquejada i bloquejada, cosa que farà que la cambra corona del generador s’ompli d’aigua. Una gran quantitat d'aigua a la cambra de corona pot causar concentració de corona, alta densitat de corrent i escalfament dielèctric local, causant un fracàs prematur del dielèctric. Fins i tot si el dispositiu de detecció talla l’alimentació de la corona abans que l’aigua entri a la cambra de la corona, les impureses contingudes a l’aigua es dipositaran a la superfície del component i aquestes impureses s’han d’eliminar abans de continuar funcionant. Les fallades de funcionament o errors de funcionament poden obligar l’aigua tractada a fluir des de la piscina de contacte d’ozó fins al generador, cosa que provocarà com a mínim la contaminació de l’element corona o el dany del dielèctric. A més, el disseny i els procediments de funcionament del sistema han d’evitar que els gasos corrosius inflamables i el vapor d’aigua que retorna de la piscina de contacte d’ozó entrin al generador.
⑷ La qualitat de l’aigua de refrigeració hauria de ser bona per evitar embrutaments, per no afectar l’efecte de dissipació de calor del generador.
El segon parell de generadors refrigerats per aigua va dir que, per minimitzar l’escala de la superfície de transferència de calor, la qualitat de l’aigua de refrigeració és molt important. La contaminació reduirà l'eficiència de la transferència de calor, reduint així la producció d'ozó i augmentant els costos de manteniment. L’aigua de l’aixeta tècnicament és el refrigerant preferit. No obstant això, per al consum d'aigua requerit pels grans generadors industrials, l'ús de l'aigua de l'aixeta és econòmicament poc atractiu, excepte potser quan el sistema s'utilitza en una planta de tractament d'aigua. Contràriament a la qualitat de l'aigua de l'aigua de l'aixeta, les aigües residuals tractades generalment s'utilitzen com a aigua de refrigeració i l'efecte no és molt bo, ja que és fàcil provocar un escalat. Si s’utilitza aigua d’alta qualitat o altres fluids al circuit de refrigeració segellat de deu passos, l’intercanviador de calor de l’última etapa està dissenyat especialment per minimitzar les embrutaments; és fàcil de netejar i l’efluent de les aigües residuals també es pot utilitzar com a última fase de dissipació de calor. Per al millor equilibri entre els costos de l’aigua i els costos de manteniment de l’equip, l’aigua potable d’alta qualitat de l’aigua de la torre de refrigeració o del bescanviador de calor (sense sòlids en suspensió, clorur< 5="" mg="" l)="" s’utilitza="" principalment="" en="" el="" disseny="" del="">
⑸ Per als generadors refrigerats per aire, l’aire de refrigeració ha d’estar lliure d’humitat, impureses, corrosivitat, aerosols, substàncies olioses o conductores i pols visible. En circumstàncies normals, tret que us trobeu en una atmosfera industrial extremadament polsosa, no cal filtrar la major part de l’aire.







