Product Overview 고객의 건강과 자연의 건강을 생각하는 기업, 진행워터웨이 진행RSI 진행워터 PH7.4 에코트랜스 GT이오나이저 아토버스터 GT Ionizer 소개 원리 / 효과 설치사례 Principle/effect원리/효과 외부전원 공급 없이 이중금속간의 전위차로 산화 또는 환원 반응 발생합니다. 아연이온은 물, 산소와 반응하여 과산화 수소를 발생시키며 과산화수소는 물 속의 유기물을 분해하여 침전시킵니다. Structure & Principles구조와 원리 Zn + 2H2O + O2 → Zn(OH)2 + H2O2 Mechanism녹조 제거 메커니즘 Step01 산화환원반응으로 인해 산화제(과산화수소, H2O2)가 생성되며, 수중 금속이온의 촉매작용으로 OH 라디칼을 생성 (Schumb ea al., 1955) ※ M은 미지의 원소입니다. Zn + 2H2O + O2 → Zn(OH)2 + H2O2 M2+ + 2H2O2 → M2+ + 2OH- + 2OH Step02 생성된 OH- 로 인해 pH가 증가하며 응집능력이 있는 반응물[Ca(OH)2] 생성 (White et al., 1998) M2+ + 2OH- → M(OH)2↓ Step03 Ca(OH)2 는 인과 반응하여 Ca5(OH)(PO4)3 를 생성하며 녹조 생물의 필수 영양분인 인산염은 석출 → 녹조 생물의 성장 저해 및 사멸 20MO2 + 12PO43- + 2H2O → 4M5(PO4)3(OH)↓ + 19O2 아연 이온화 REDOX를 이용한 녹조제거 시스템 기술 최적화
소개 원리 / 효과 설치사례 Principle/effect원리/효과 외부전원 공급 없이 이중금속간의 전위차로 산화 또는 환원 반응 발생합니다. 아연이온은 물, 산소와 반응하여 과산화 수소를 발생시키며 과산화수소는 물 속의 유기물을 분해하여 침전시킵니다. Structure & Principles구조와 원리 Zn + 2H2O + O2 → Zn(OH)2 + H2O2 Mechanism녹조 제거 메커니즘 Step01 산화환원반응으로 인해 산화제(과산화수소, H2O2)가 생성되며, 수중 금속이온의 촉매작용으로 OH 라디칼을 생성 (Schumb ea al., 1955) ※ M은 미지의 원소입니다. Zn + 2H2O + O2 → Zn(OH)2 + H2O2 M2+ + 2H2O2 → M2+ + 2OH- + 2OH Step02 생성된 OH- 로 인해 pH가 증가하며 응집능력이 있는 반응물[Ca(OH)2] 생성 (White et al., 1998) M2+ + 2OH- → M(OH)2↓ Step03 Ca(OH)2 는 인과 반응하여 Ca5(OH)(PO4)3 를 생성하며 녹조 생물의 필수 영양분인 인산염은 석출 → 녹조 생물의 성장 저해 및 사멸 20MO2 + 12PO43- + 2H2O → 4M5(PO4)3(OH)↓ + 19O2 아연 이온화 REDOX를 이용한 녹조제거 시스템 기술 최적화
Principle/effect원리/효과 외부전원 공급 없이 이중금속간의 전위차로 산화 또는 환원 반응 발생합니다. 아연이온은 물, 산소와 반응하여 과산화 수소를 발생시키며 과산화수소는 물 속의 유기물을 분해하여 침전시킵니다. Structure & Principles구조와 원리 Zn + 2H2O + O2 → Zn(OH)2 + H2O2 Mechanism녹조 제거 메커니즘 Step01 산화환원반응으로 인해 산화제(과산화수소, H2O2)가 생성되며, 수중 금속이온의 촉매작용으로 OH 라디칼을 생성 (Schumb ea al., 1955) ※ M은 미지의 원소입니다. Zn + 2H2O + O2 → Zn(OH)2 + H2O2 M2+ + 2H2O2 → M2+ + 2OH- + 2OH Step02 생성된 OH- 로 인해 pH가 증가하며 응집능력이 있는 반응물[Ca(OH)2] 생성 (White et al., 1998) M2+ + 2OH- → M(OH)2↓ Step03 Ca(OH)2 는 인과 반응하여 Ca5(OH)(PO4)3 를 생성하며 녹조 생물의 필수 영양분인 인산염은 석출 → 녹조 생물의 성장 저해 및 사멸 20MO2 + 12PO43- + 2H2O → 4M5(PO4)3(OH)↓ + 19O2 아연 이온화 REDOX를 이용한 녹조제거 시스템 기술 최적화
Principle/effect원리/효과 외부전원 공급 없이 이중금속간의 전위차로 산화 또는 환원 반응 발생합니다. 아연이온은 물, 산소와 반응하여 과산화 수소를 발생시키며 과산화수소는 물 속의 유기물을 분해하여 침전시킵니다.
Mechanism녹조 제거 메커니즘 Step01 산화환원반응으로 인해 산화제(과산화수소, H2O2)가 생성되며, 수중 금속이온의 촉매작용으로 OH 라디칼을 생성 (Schumb ea al., 1955) ※ M은 미지의 원소입니다. Zn + 2H2O + O2 → Zn(OH)2 + H2O2 M2+ + 2H2O2 → M2+ + 2OH- + 2OH Step02 생성된 OH- 로 인해 pH가 증가하며 응집능력이 있는 반응물[Ca(OH)2] 생성 (White et al., 1998) M2+ + 2OH- → M(OH)2↓ Step03 Ca(OH)2 는 인과 반응하여 Ca5(OH)(PO4)3 를 생성하며 녹조 생물의 필수 영양분인 인산염은 석출 → 녹조 생물의 성장 저해 및 사멸 20MO2 + 12PO43- + 2H2O → 4M5(PO4)3(OH)↓ + 19O2
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