Kada se generator ozona koristi u projektima pročišćavanja vode i u drugim prilikama, postoji mnogo faktora koji mogu utjecati na efikasnost i pouzdanost generatora, pa se prilikom projektiranja sistema primjene generatora ozona mora obratiti pozornost na sljedeća pitanja:
Gas Sirovinski plin iz generatora ne smije sadržavati ugljikovodike, nagrizajuće plinove i bilo koje druge tvari koje mogu reagirati u okolišu kisika/ozona/korone, uzrokujući time štetu ili oštećenje sigurnosti opreme.
Kao što svi znamo, tri elementa eksplozije su gorivo, oksidans i vatra, a već postoje dva u okruženju korone generatora ozona, naime oksidator i vatra. Stoga je potrebno spriječiti uključivanje tvari ugljikovodičnih goriva u sirovi plin; ako su moguće ugljikovodične tvari, mora se instalirati analizator ugljikovodika kako bi se isključilo napajanje kada je koncentracija ugljikovodika blizu 25% donje granice eksplozivnosti (LEl).
Fluorougljikovodici poput teflona ili rashladne tekućine mogu se raspasti u koroni i stvoriti fluor, koji može nagrizati stakleni dielektrični materijal i ubrzati oštećenje dielektrika. Cirkulirajuća rashladna tekućina koja okružuje koronarnu komoru može iscuriti kroz brtvu i ući u koronski prostor. Kao rezultat toga, na površini dielektričnog tijela nastaje lak ili premaz. Kad se to dogodi, budući da ovaj premaz smanjuje učinkovitost proizvodnje ozona, dielektrik se mora redovito čistiti.
Osim toga, sirovinski plin također bi trebao filtrirati čestice od oko 5μm kako bi spriječio da mali prašak za isušivanje ili druge čestice uđu u područje korone generatora. Kako se ne bi utjecalo na efikasnost korone.
Pressure Tlak dovoda zraka ne može se nekontrolirano mijenjati. Budući da tlak zraka utječe na indukciju snage korone i primijenjeni napon na dielektriku, širok raspon promjena tlaka učinit će rad generatora nepouzdanim. Prekoračenje raspona snage korone može uzrokovati isključivanje osigurača ili automatskog prekidača. Prekoračenje vršnog napona može uzrokovati i prijevremeni kvar dielektrika.

System Sistem generatora ozona mora biti dizajniran tako da spriječi ulazak velike količine vode u generator.
Plutajući ventil koji se koristi u kompresoru za dovod zraka zatvorenom vodom ili ventilu za kondenzat na sušilici zraka blokiran je i zaglavljen, što će uzrokovati da se korona komora generatora napuni vodom. Velika količina vode u koronarnoj komori može uzrokovati koncentraciju korone, veliku gustoću struje i lokalno zagrijavanje dielektrika, uzrokujući prijevremeni kvar dielektrika. Čak i ako uređaj za detekciju prekine napajanje koronom prije nego što voda uđe u komoru s koronom, nečistoće sadržane u vodi će se taložiti na površini komponente, te se nečistoće moraju ukloniti prije nastavka rada. Greške u radu ili greške u radu mogu prisiliti pročišćenu vodu da teče iz bazena u kontaktu s ozonom u generator, što će barem uzrokovati zagađivanje korona elementa ili oštećenje dielektrika. Osim toga, dizajn sistema i radni postupci moraju spriječiti da zapaljivi korozivni plinovi i vodena para koji se vraćaju iz bazena u kontaktu s ozonom uđu u generator.
⑷ Kvaliteta rashladne vode trebala bi biti dobra kako bi se spriječilo stvaranje prljavštine kako se ne bi utjecalo na učinak rasipanja topline generatora.
Drugi par vodeno hlađenih generatora rekao je da je kvaliteta rashladne vode vrlo važna kako bi se smanjilo skaliranje površine za prijenos topline. Obrastanje će smanjiti efikasnost prijenosa topline, čime će se smanjiti proizvodnja ozona i povećati troškovi održavanja. Tehnički gledano, voda iz slavine je preferirano rashladno sredstvo. Međutim, za potrošnju vode koju zahtijevaju veliki industrijski generatori, korištenje vode iz slavine je ekonomski neprivlačno, osim možda kada se sistem koristi u postrojenju za pročišćavanje vode. Suprotno kvaliteti vode iz slavine, općenito pročišćena kanalizacija koristi se kao voda za hlađenje, a učinak nije baš dobar, jer je lako uzrokovati stvaranje kamenca. Ako se u zatvorenom desetoprolaznom rashladnom krugu koriste visokokvalitetna voda ili druge tekućine, izmjenjivač topline u posljednjoj fazi posebno je dizajniran da minimizira zagađenje; lako se čisti, a otpadne vode se mogu koristiti i kao posljednja faza rasipanja topline. Za najbolju ravnotežu između troškova vode i troškova održavanja, voda za rashladni toranj ili izmjenjivač topline visokokvalitetna voda za piće (bez suspendiranih krutih tvari, klorid< 5="" mg/l)="" uglavnom="" se="" koristi="" u="" projektiranju="">
⑸ Za generatore sa zračnim hlađenjem, rashladni zrak ne smije sadržavati vlagu, nečistoće, korozivnost, aerosole, uljne ili provodljive tvari i vidljivu prašinu. U normalnim okolnostima, osim ako se ne nalazite u izuzetno prašnjavoj industrijskoj atmosferi, većina zraka ne mora biti filtrirana.







