山东明基环保设备有限公司

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杭州化学法二氧化氯发生器
杭州化学法二氧化氯发生器
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更新时间:2022-03-10 10:55:06浏览次数:233

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【简单介绍】
杭州化学法二氧化氯发生器,以液lv作为水消毒剂会产生较多的三卤甲烷(THMS),纯二氧化lv作消毒剂几乎不产生三卤甲烷(THMS)等机lv代物,这已为试验证明,且得到*的事实。那么二氧化lv/lv复合消毒剂对三卤甲烷(THMS)形成的影响如何?哈尔滨工业大学的黄君礼教授对此进行了试验研究,
【详细说明】


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杭州化学法二氧化氯发生器

化学法二氧化氯发生器原理:

二氧化氯的发生方法主要两种——化学法和电解法,化学法又分为亚氯酸钠法和氯酸钠法两种 一、亚氯酸钠法制备二氧化氯
亚氯酸钠(NaClO2)的摩尔为90.442g/mol,Cl原子的氧化态是+3。纯NaClO2为白色晶体或结晶状粉末,微吸水性,且易溶于水。
NaClO2具氧化性,它在弱碱性溶液中是非常稳定的,然而在强碱性中加热,它会分解成ClO3―和Cl―。酸性条件下,ClO2-分解成ClO2、ClO3―和Cl―。
-亚氯酸钠反应: 5 NaClO2+4 HCl = 4 ClO2+5 NaCl+2 H2O

杭州化学法二氧化氯发生器

氯酸钠法制备二氧化氯
氯酸钠(NaClO3),色或白色粒状晶体,咸味,溶于水和乙醇。氯酸盐法置备ClO2,可采用的还原剂除二氧化硫(SO2) 和甲醇(CH3 OH)外,还草酸(H2 2 O2 ,)双氧水(H2 O2 )、柠檬酸(C6 H8 O7 )(HCl)和甲酸(HCOOH)及其对应的盐、单糖(C6 H12O6)、双糖等,还醇类如乙醇、丙醇、异丙醇以及多元醇如丙二醇、丙三醇、乙二醇等。
以氯酸盐为原料化学合成法ClO2十几种方法,基本上都是通过在强酸介质存在下还原氯酸盐这一途径制得的。按还原剂的不同可分为一下类别类:
(1)二氧化硫为还原剂的方法马蒂逊(Mathieson)法,大曹法、霍尔斯(Holst)法、佩尔松(Person)法和R1法;
(2)以为还原剂的方法开斯汀(Kesting)法、日曹法、凯密迪(Chemetics)法和R5法;
(3)以甲醇为还原剂的方法索尔维(Solvey)法和R8法; (4)以氯化钠做还原剂的方法R2法和R3法(单容法,SVP)。
例如氯酸钠-反应: 2 NaClO3+4 HCl = 2 ClO2+Cl2+2 NaCl+2 H2O

二氧化氯发生器的组成:
二氧化氯发生器由供料系统,反应系统,控制系统和安系统等几部分构成。

基本简介

做为一种的氧化剂和消毒剂,二氧化氯以其、广谱、残留、副产物的消毒能力和脱色、除臭、除异味等强氧化能力已经成为水处理的*。和紫外线、臭氧、等传统的消毒剂相比二氧化氯着独的,它越来越成为业内人士的*选择。

(1) 系统组成

化学法二氧化氯发生器,由供料系统、反应系统、安系统、自动控制系统和吸收投加系组成。

(2)分类

一类为纯二氧化氯消毒剂发生器,另一类为二氧化氯复合消毒剂发生器。顾名思义,纯二氧化氯消毒剂发生器生成物的为二氧化氯,而二氧化氯复合消毒剂发生器生成二氧化氯等混合溶液。

(3)反应原理

一类反应原理:5NaCLO2+4HCL=4CLO2+5NaCL+2H 2O

信息概述

一种、转化率、、、化学法中、小二氧化氯反应发生器。这种二氧化氯发生器,是由釜式反应器通过耐酸导管和水射式真空机组组成。釜式反应器采用的是两级或反应器,主反应釜内设空气分布器,副反应釜设置了平衡管,使反应更*,反应后的残液可。生成的二氧化氯制得水溶液,也可以制得稳定二氧化氯溶液

选方法

(1)根据每天污水量/净水量,计算出每小时污水流量/净水流量,再乘以投加量。

(2)设备选:(例如:某医院一天污水量为200立方,排放时间10小时,每小时污水量为20立方,根据设计参数,综合性医院每立方污水投加30克二氧化氯,故设备号为:WHZ-600克,即每小时发生量为:600克。)

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二氧化lv的发生技术

二氧化lv的发生方法主要两种——化学法和电解法,电解法发生ClO2技术因其耗电量大,运行,二氧化lv含量,故障率等缺陷,目前在市场上和中已逐渐被淘汰,在此就不再做。其中化学法发生二氧化lv的技术已趋成熟,化学法分为亚lv酸钠法和lv酸钠法两种。

一、亚lv酸钠法制备二氧化lv

亚lv酸钠(NaClO2)的摩尔为90.442g/mol,Cl原子的氧化态是+3。纯NaClO2为白色晶体或结晶状粉末,微吸水性,且易溶于水。

NaClO2具氧化性,它在弱碱性溶液中是非常稳定的,然而在强碱性中加热,它会分解成ClO3―和Cl―。酸性条件下,ClO2-分解成ClO2、ClO3―和Cl―。

盐酸-亚lv酸钠反应: 5 NaClO2+4 HCl =  4 ClO2+5 NaCl+2 H2O

二、lv酸钠法制备二氧化lv

lv酸钠(NaClO3),色或白色粒状晶体,咸味,溶于水和乙醇。lv酸盐法置备ClO2,可采用的还原剂除二氧化硫(SO2) 和甲醇(CH3 OH)外,还草酸(H2 C2 O2 ,)双氧水(H2 O2 )、柠檬酸(C6 H8 O7 ),盐酸(HCl)和甲酸(HCOOH)及其对应的盐、单糖(C6 H12O6)、双糖等,还醇类如乙醇、丙醇、异丙醇以及多元醇如丙二醇、丙三醇、乙二醇等

以lv酸盐为原料化学合成法ClO2十几种方法,基本上都是通过在强酸介质存在下还原lv酸盐这一途径制得的。按还原剂的不同可分为4类:

(1)二氧化硫为还原剂的方法马蒂逊(Mathieson)法,大曹法、霍尔斯(Holst)法、佩尔松(Person)法和R1法;

(2)以盐酸为还原剂的方法开斯汀(Kesting)法、日曹法、凯密迪(Chemetics)法和R5法;

(3)以甲醇为还原剂的方法索尔维(Solvey)法和R8法;

94)以lv化钠做还原剂的方法R2法和R3法(单容法,SVP)。

例如lv酸钠-盐酸反应:

2 NaClO3+4 HCl =  2 ClO2+Cl2+2 NaCl+2 H2O

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二氧化lv的范围

□  医院污水杀菌消毒

□  层供水的二次消毒

□  中水回用的消毒、除臭、脱色

□  市政污水杀菌消毒、除臭、脱色

□  污水处理杀菌、消毒

□  城镇自来水杀菌消毒

□  游泳池水、景观水杀菌消毒

□  含氰、含酚废水的害化处理

□  印染行业污水的脱色漂白处理

□  石油注井水的杀菌消毒、除垢

□  各种供水系统的消毒、除铁、除锰、除味、脱色

□  循环冷却水杀菌、灭藻、粘泥剥离

二氧化lv消毒剂发生器的选用

氧化lv是一种的消毒剂,作为消毒用产品,市场上已经成品即稳定性二氧化lv水溶液,还可以现场制备二氧化lv水溶液的二氧化lv发生器。稳定性二氧化lv水溶液是将二氧化lv用定的溶液吸收制备而成,时只要将溶液激活即可。二氧化lv发生器,其发生方法化学法和电解法两大类。电解法二氧化lv发生器的缺特点在于耗电大,运行,产生的二氧化lv含量,故障率等,因此已逐渐被市场淘汰。目前市场上主要是化学法二氧化lv发生器,按其工艺不同分为复合二氧化lv发生器和纯二氧化lv发生器。

为方便用户选择适当的产品,现将稳定性二氧化lv水溶液、复合二氧化lv发生器和纯二氧化lv发生器三者能特点比较如下。    

一、原料、产物成分及含量

       原料               成分及含量

       复合      lv酸钠、盐酸        二氧化lv(70%)lv气(30%)

       纯      亚lv酸钠、盐酸      二氧化lv(95%以上)

       稳定性水溶液  二氧化lv          二氧化lv(95%以上)

二、 消毒效果及游离余lv

根据外资料及的试验报道,二氧化lv和lv气复合消毒剂和纯二氧化lv消毒剂在消毒效果上基本相同,但是在给水消毒中,二者的游离余lv大不相同。2001年6月*颁布的《生活饮用水卫生规范》中细菌学指标规定:游离余lv-在于水接触30分钟后应不于0.3mg/L,管网末梢水不应于0.05mg/L(适用于加lv消毒)。《生活饮用水卫生规范》中并没对二氧化lv消毒作出相关规定。采用纯二氧化lv消毒按正常投加量时,很难保持水中的余lv量,相同的消毒效果前提下,复合发生器可保持水中的游离余lv达到《生活饮用水卫生规范》的规定。些水也采取纯二氧化lv配合液lv消毒,以保持水中的游离余lv。

三、三卤甲烷(THMS)的控制

以液lv作为水消毒剂会产生较多的三卤甲烷(THMS),纯二氧化lv作消毒剂几乎不产生三卤甲烷(THMS)等机lv代物,这已为试验证明,且得到*的事实。那么二氧化lv/lv复合消毒剂对三卤甲烷(THMS)形成的影响如何?哈尔滨工业大学的黄君礼教授对此进行了试验研究,结果表明:随着二氧化lv占混合消毒剂中分数的增加,三卤甲烷(THMS)的形成量逐渐减少;二氧化lv是控制三卤甲烷(THMS)生成的优点消毒剂。

四、安性

二氧化lv发生器在出之前都经过的测试,安性达标,用户只需按照说明书中的超作程序运行即可。但是,化学法二氧化lv发生器采用的原料都是化学,化学其定质,运输、储存和中具一定的危险性,从而造成了二氧化lv中的不安因素。

复合、纯二氧化lv发生器,分别以lv酸钠和亚lv酸钠为主要原料。lv酸钠和亚lv酸钠是两种性质不同的化合物,lv酸钠是氧化剂,但是相对稳定,储存运输要求不严格,过程中相对安;亚lv酸钠是强氧化剂,性质活泼,与木屑、机物、尘埃、磷、炭、硫等接触、碰撞或摩擦容易爆炸或燃烧,水溶液浓度超过30%也容易发生爆炸,贮存和运输要求严格,包装需用金属桶,以防静电,时要轻拿轻放,不能与皮肤直接接触,时相对危险。




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