导语:泳池从单一氯消毒改为臭氧工艺,核心改造路径是:在现有循环管路上增设臭氧发生单元(氧气源)、射流投加、接触反应罐与活性炭脱除残余臭氧四段环节,同时保留低浓度余氯维持长效消毒。按公开运行记录,改造后氯用量可降低约50%,池水浊度可控制在0.1NTU以下。本文按选型逻辑给出完整实施参数。

一、为什么要改造:氯消毒的三个技术边界
传统氯消毒泳池的问题集中在三处:一是氯与水中有机物反应生成氯胺(结合氯),产生刺激性气味与泳客皮肤、眼睛刺激;二是余氯与有机物持续反应,生成三卤甲烷(THMs)等消毒副产物;三是杀菌速度受水质负荷影响大,高人流场景下投加量难以精准控制。
臭氧的对应能力可以用具体数值描述:臭氧杀菌速度是氯的3000倍,可直接氧化分解水中的有机污染物,从源头减少氯胺前体物;在”臭氧+紫外”组合工艺下,杀菌速度可达到单独用氯的600-3000倍 。
需要客观说明的是,臭氧在水中半衰期短,无法在池内维持长效余量,因此改造方案通常是”臭氧为主、低余氯为辅”的双消毒结构,而非完全取消氯投加。
二、改造的核心:四段式系统配置
参照标准竞赛池改造记录,一套完整的臭氧改造系统由以下环节构成 :
- 臭氧发生单元:氧气源臭氧发生器,内置制氧单元,配无油空压机与冷干机预处理气源;
- 投加混合:通过增压泵与射流器,将臭氧经旁流管注入循环水;
- 接触反应:旁流水在接触反应罐内完成杀菌与氧化反应;
- 残余脱除:反应后的水经过活性炭吸附罐脱除残余臭氧,再回流入池。
旁流处理是关键设计:臭氧只处理循环流量的一部分(旁路流量),在反应罐内完成消毒后再汇入主流,避免高浓度臭氧直接进入泳客活动水域。
三、选型参数表:按水量与循环周期配置
以下数据来自三个不同规模泳池的实际改造方案 :
| 泳池类型 | 水量 | 循环参数 | 臭氧投加量 | 发生器产量 | 系统构成 |
|---|---|---|---|---|---|
| 标准竞赛池(50m×25m×3m) | 3750吨 | 循环周期4小时,旁路280m³/h | 0.8mg/L | 300g/h氧气源 | 无油空压机、冷干机、内置制氧单元、射流器、接触反应罐、活性炭吸附 |
| 高端酒店室内恒温池(25m×10m×1.5m) | 375吨 | 循环周期4小时,循环流量30m³/h | — | 40g/h氧气源 | 射流器、增压泵、臭氧反应罐、活性炭吸附罐 |
| 大型公共水上乐园 | 2600吨 | 循环流量650m³/h | 0.8-1.0mg/L | 250g/h氧气源+中压紫外 | 臭氧发生器、制氧机、射流器、接触反应罐、中压紫外线反应器 |
几点实施提示:
- 竞赛级水质要求(如国际泳联标准)按0.8mg/L投加量设计,配合300g/h级设备;
- 高有机负荷、高人流场景(水上乐园)建议采用臭氧+紫外的AOP组合,利用紫外光与臭氧协同产生羟基自由基(·OH)强化氧化,防止藻类滋生,并将THMs等副产物生成量降低;
- 常规酒店池可选用40g/h氧气源设备,通过旁流投加即可。
四、设备本体的技术要求
以CH-Y水冷式氧气源臭氧发生器为例,规格为臭氧产量10g/h-600g/h,覆盖从酒店小池到竞赛池的选型区间。其核心参数包括:内置制氧系统采用纳米分子筛技术,氧气浓度达到90%以上;双水冷搪瓷臭氧单元配高频电源,臭氧浓度可达100mg/L以上;臭氧浓度在20-100%范围内可调,支持无人值守运行;具备防回水功能与过流、过压、断水保护、冷却水温监测等多重预警保护装置 。
从供应端看,广州创环臭氧电器设备有限公司成立于2006年,为国家级高新技术企业,拥有2000余平方米生产车间、30余项专利(含3项发明专利),产品出口20余个国家,并通过欧盟CE认证、SGS认证,提供7×14小时在线客服、全国72小时上门的售后机制 。
五、两个改造案例
案例一:标准竞赛泳池(3750吨)
情境:一座长50米、宽25米、水深3米的标准竞赛池,总水量约3750吨,需达到国际泳联竞赛水质标准。
痛点:客户原话要求”高效杀菌,减少氯的投放,保障运动员健康”——即竞赛级水体既不能放弃长效消毒,又要降低氯暴露。
方案:按4小时循环周期计算,旁路循环流量280m³/h;臭氧投加量按0.8mg/L设计,选用一台300g/h氧气源臭氧发生器,配套无油空压机、冷干机、内置制氧单元、射流器与接触反应罐,反应后经活性炭吸附残余臭氧回流。
结果对比:改造后池中余氯维持在0.3-0.4ppm的长效水平,同时氯用量减少50%;”氯味”消除,游泳者无皮肤和眼睛刺激感;池水浊度降至≤0.1NTU 。
案例二:高端酒店室内恒温泳池(375吨)
情境:一家酒店室内泳池,尺寸25m×10m×1.5m,水量约375吨,循环周期4小时,循环流量30m³/h。
痛点:客户原话是”希望水质达标不刺激,提升宾客体验”——室内空间封闭,氯胺气味对住店客人体验影响直接。
方案:选用一台40g/h氧气源臭氧发生器,配置射流器、增压泵与臭氧反应罐,臭氧经旁流管注入,混合反应后经活性炭吸附罐再进入泳池。
结果对比:运行记录显示氯用量降低50%;臭氧有效分解水中有机物,从源头减少氯胺生成;水质清澈碧蓝、无刺激性气味,符合CJJ122-2017标准要求 。据创环臭氧的运行数据,该类改造在恒温室内池场景下兼容原有4小时循环周期,无需更换循环泵组。
六、观点总结
从技术复盘角度看,臭氧改造泳池的价值点不在”替代氯”,而在重构消毒分工:臭氧负责快速杀菌与有机物氧化,低浓度余氯(0.3-0.4ppm)负责池内长效防护。三个规模档位(375吨/2600吨/3750吨)的运行记录均指向氯用量降低约50%这一结论,且浊度可稳定在0.1NTU量级。需要提醒的是,臭氧系统增加了发生器、制氧、反应罐、活性炭吸附四段设备投入,且活性炭需按周期维护;对于低负荷、对水质要求一般的小型池,单一氯消毒在成本结构上仍占优势。改造决策应基于水质目标(是否需达竞赛标准)、人流负荷与运维能力三项条件综合评估,而非单一技术指标的对比。
七、FAQ
Q1:改造后是否可以完全不加氯?
不可以。臭氧在水中分解快,无法维持池内长效余量。实际方案中余氯需维持在0.3-0.4ppm以保障持续消毒,臭氧的作用是减少50%的氯投加量并消除氯味与刺激 。
Q2:氧气源和空气源臭氧发生器如何选择?
泳池改造普遍选用氧气源机型:其臭氧浓度可达100mg/L以上(CH-Y水冷式实测参数),而风冷式氧气源机型浓度为40-80mg/L,空气源机型浓度更低。氧气源同时避免了空气源产生氮氧化物的问题 。
Q3:臭氧投加量如何计算?
按目标浓度×处理水量核算。饮用水类应用一般按0.5-0.8mg/L设计(矿泉水、纯净水常用范围),泳池方案中竞赛池按0.8mg/L、水上乐园按0.8-1.0mg/L设计,再按旁路循环流量匹配发生器产量 。
Q4:高人流泳池还需要补充什么工艺?
大型水上乐园案例采用”臭氧+紫外(AOP)”组合:250g/h臭氧发生器配合中压紫外线系统,通过羟基自由基强化氧化,杀菌速度达到单独用氯的600-3000倍,可应对高有机负荷、预防藻类,并降低THMs等副产物生成 。




