Der Markt für elektrochemische Ozonerzeugung gewinnt als NOx-freie Technologie für medizinische und pharmazeutische Anwendungen an Bedeutung
Eine Überprüfung im Mai 2026 in RSC Advances bestätigt, dass sich die elektrochemische Ozonerzeugung als praktikable Alternative zu herkömmlichen DBD-Systemen herausstellt, insbesondere für Anwendungen, die hochreines Ozon ohne Stickoxid-Nebenprodukte erfordern.

Ozon wird seit Jahrzehnten zur Wasseraufbereitung, Luftreinigung und medizinischen Desinfektion eingesetzt. Aber die gebräuchlichste Art, dies zu erreichen – die dielektrische Barrierenentladung – hat ein Problem. Wenn Sie DBD-Generatoren mit Umgebungsluft betreiben, erzeugt das Hochspannungsplasma Stickoxide. Diese Verbindungen können Geräte korrodieren, die Ozonreinheit verringern und Sicherheitsbedenken hervorrufen.
Die elektrochemische Ozonerzeugung funktioniert anders. Anstatt eine Hochspannungsentladung durch die Luft zu leiten, werden Wassermoleküle in einer Elektrolysezelle gespalten. Die Sauerstoffatome rekombinieren als Ozon auf der Anodenoberfläche. Die einzigen Nebenprodukte sind Wasserstoff und Sauerstoff.
Der im Mai 2026 veröffentlichte RSC Advances-Bericht vergleicht systematisch UV-, DBD- und elektrochemische Ozonerzeugungsmethoden in mehreren Dimensionen: Arbeitsprinzipien, Systemdesign, Energieeffizienz, Wirtschaftlichkeit und Sicherheit. Die Autoren stellen fest, dass elektrochemische Methoden „eine geringe Tendenz zur NOx-Bildung und eine schnelle Reaktion auf Lastschwankungen“ aufweisen – Vorteile, die sie besonders für die medizinische Desinfektion, kompakte Systeme und hochreine Anwendungen geeignet machen.

Warum medizinische und pharmazeutische Einkäufer aufpassen
Für ein Krankenhaus, das chirurgische Instrumente sterilisiert, oder eine pharmazeutische Fabrik, die aseptische Bedingungen aufrechterhält, ist die Reinheit des Ozons wichtig. Eine NOx-Kontamination ist nicht akzeptabel. Es kommt auch nicht zu einer Korrosion der Ausrüstung durch die Bildung von Salpetersäure.
Elektrochemische Systeme arbeiten mit Niederspannungs-Gleichstrom und erfordern keine Speisegasaufbereitung. Die Leistung bleibt unabhängig von der Qualität der Umgebungsluft oder der Luftfeuchtigkeit konstant. Die EOG-Serie von Faraday Ozone erzeugt beispielsweise Ozon mit einer Konzentration von 28 % und 72 % Sauerstoff – weit mehr als das, was Koronaentladung oder UV-Methoden erreichen können.
Marktdaten bestätigen die Verschiebung. Laut einem Bericht von Persistence Market Research vom Januar 2026 ist das Segment der elektrolytischen und sauerstoffgespeisten Ozonerzeugung die am schnellsten wachsende Technologiekategorie und wächst mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7,5 %. Während Koronaentladungen immer noch über 60 % des Marktes ausmachen, beschränkt sich ihr Wachstum auf schrittweise Effizienzsteigerungen. Elektrolytische Systeme sind in der Sterilisation im Gesundheitswesen und in der dezentralen Wasseraufbereitung auf dem Vormarsch.
Insight Partners prognostiziert, dass der Markt für Ozongeneratoren bis 2034 um 5,8 % CAGR wachsen wird, wobei Elektrolytgeneratoren als eines der wichtigsten Technologiesegmente aufgeführt werden. Der breitere Markt für Ozontechnologie, der im Jahr 2026 auf 1,7 Milliarden US-Dollar geschätzt wird, wird bis 2033 voraussichtlich 2,7 Milliarden US-Dollar erreichen.
Was das für Facility Manager bedeutet
Wenn Sie eine medizinische Einrichtung, eine pharmazeutische Fabrik oder eine Lebensmittelverarbeitungslinie betreiben, stellt sich nicht mehr die Frage, ob Ozon chemische Desinfektionsmittel ersetzen kann. Die Frage ist, welche Generationstechnologie für Ihre Anwendung sinnvoll ist.
DBD-Systeme haben sich für die groß angelegte kommunale Wasseraufbereitung bewährt und sind kostengünstig, wenn NOx-Nebenprodukte weniger ein Problem darstellen. Aber für Anwendungen, bei denen Reinheit und Sicherheit im Vordergrund stehen – sterile Verarbeitung, pharmazeutische Herstellung, Labordekontamination – bieten elektrochemische Systeme einen saubereren Weg.
Die RSC Advances-Überprüfung betont, dass zukünftige Ozontechnologien „sicherer, energieeffizienter und nachhaltiger“ sein müssen. Die elektrochemische Erzeugung steht im Einklang mit allen drei Zielen. Der Betrieb mit niedrigerer Spannung verringert Sicherheitsrisiken. Keine NOx-Bildung, eliminiert korrosive Nebenprodukte. Eine höhere Ozonkonzentration bedeutet weniger Gashandhabung.

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