目前,在给水处理中常用的消毒方式主要有液氯、二氧化氯消毒法、臭氧消毒法、紫外线消毒法等。液氯以其消毒效果好、投资和运行成本低、技术工艺成熟等优势在给水处理中得到大规模的应用,但是近年来由于人们对于氯气运输、存储方面的不安全以及氯消毒副产物的担心,特别是在水厂的运行管理过程中,需要经常进行漏氯演练、安全审批及运行管理等繁琐的工作,液氯消毒成本不断提高,目前大型城市自来水厂纷纷逐步限制液氯的使用,寻求更加安全有效的消毒剂。
次氯酸钠溶液是一种用途较为广泛的广谱杀菌灭藻的强氧化剂,杀菌效力同氯气相当;同其他消毒剂相比较,次氯酸钠液能与水任意比互溶,彻底解决了像氯气、二氧化氯、臭氧等气体消毒剂所存在的难溶于水而不易做到准确投加的技术困难,消除了液氯、二氧化氯、臭氧等药剂时常具有的跑、泄、漏、毒等安全隐患;同时易于储存,易分解、无残留、对人体无毒无害,是一种较为理想的消毒方式。因此近年来,国内越来越多的自来水厂改用安全性较高、投加设备简单的次氯酸钠消毒方式。本文介绍了次氯酸钠消毒原理、制备、次氯酸钠消毒影响因素、在国内外给水消毒的应用现状,为推广次氯酸钠在饮用水消毒方面运用提供参考。

工作原理:
1. 次氯酸钠发生器为组合形式,通过稀盐水计量投加入电解槽,通过硅整流器接通阴阳极直流电源电解生成次氯酸钠。
2. 1公斤次氯酸钠盐耗:4.0-4.2;4.3-4.5KW。
3. 在盐水溶液中含有Na+ 、H-等几种离子,按照电解理论,当插入电极时,在一定的电压下,电解质溶液由于离子的移动和电极反应,发生导电作用,这时CL-、OH-等负离子向阳极移动,而Na+、H+等正离子向阴极移动,并在相应的电极上发生放电,从而进行氧化还原反应,生产相应的物质。
4. 盐水溶液电解过程可用下列反应方程式表示:NaCl=Na++Cl-
5. 阳极电解作用:H2O=H+OH- 2Cl-2e—→Cl2↑ 阴极电解作用:2H-+2e—→H2↑
6. 在无隔膜电解装置中,电解质和电解生成物氢气众溶液里向外逸出之外,其他均在一个电解槽内,由于氢气在外逸过程中对溶液起到一定的搅拌作用,使两较间的电解生成物发生一系列的化学反应,反应方程式如下:
2NaCl+2H2O→2NaOH+H2↑+Cl2 2NaOH+Cl2→NaClO+NaCl+H2O
7.在无隔膜电解盐水,溶液的总方程式即为上列两个反应式相加得。NaCl+H2O+2F→NaClO+H2↑ 其中:F为法拉*电解常数,其值为26.8安培小时,或96487库伦。
8.次氯酸钠发生器由电解槽、硅整流电控柜、盐溶解槽、冷却系统及配套PUVC管道、阀门、水射器、流量计等组成。将3~4稀盐液加入电解槽内,接通12V直流电源,通过调节电解电流电解产生次氯酸钠,由水射器吸收混合送出消毒液,或用计量泵计量通过混合器送出消毒液。

电解二氧化氯发生器工作原理
电解二氧化氯发生器主要由钛板电解槽、直流电源、盐溶解槽及配套管道、阀门、仪表等组成的一种电解消毒装置。其工作原理:电解二氧化氯发生器采用特殊金属材质电极及电解隔膜将饱和食盐水电解,产生多种成分的高效混合消毒气ClO2、Cl2、O3、H2O2等,在通过水射器将高效混合消毒气体与待处理水体充分混合,达到消毒处理的目的。特别对提高饮用水质量,有很大帮助(LO2和CL2混合使用可以抑制三氯甲烷的形成)。
一、使用成本计算:
电解二氧化氯发生器生产1克有效氯,消耗盐为1.6g,耗电量为5.00w,约合人民币0.03元。
二、适用范围:
自来水厂消毒、医院污水消毒、泳池水循环、工业循环水、化工环保废水、水产养殖、纸浆生产、生活饮水的消毒等。
三、技术突破:
在实际生活使用中常遇到的问题,公司经过无数次的实验研究,多次试制和改进,取得突破性进展:
1、研制出新型耐腐蚀高分子电解膜。该膜在使用过程中,不用清洗及维护,寿命长(可**过三年)、性能稳定可靠、电阻低、能自动平衡阴、阳极箱酸碱度,使产气效率达到较佳,大大降低电耗﹑盐耗,运行成本降低等。
2、采用国外较先进的泵循环系统,保持电解溶液组份始终处于动态平衡状态,保证设备运行稳定,确保电解二氧化氯发生器的使用效果。
3、电解二氧化氯发生器采用*特的换热系统及设备过温保护系统,确保换热效果保持较佳。避免了设备在电解过程中,因产热而使设备内温度**过80℃,造成电解膜变性,孔径变透性增加,同时,避免了造成设备所用UPVC材料强度下降使设备变形的问题。
4、针对电解法设备的特点自行设计开发了电解法二氧化氯复合消毒剂发生器的**阴极、阳极及中性较板,电化学效率高,使用寿命长(**过十年)。同时,也开发了可控硅整流电解电源(电解电源使用说明),使得电解二氧化氯发生器工作更稳定,而且实现了该设备的全自动化操作;并可远程计算机操作或与在线流量计和余氯仪实现自动闭循环控制。

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