供应全自动余氯型电解法二氧化氯发生器 全自动余氯型电解法二氧化氯发生器
概述:
1﹑二氧化氯(ClO2)的化学特性及性质:
二氧化氯的分子式为ClO2,在水中以游离单分子状态存在。在水中具有强氧化性及高反应活性,能氧化微生物细胞内含巯基的酶;同时二氧化氯也可以快速地控制微生物蛋白质的合成,从而杀灭水及环境中的各种致病菌和藻类等微生物。二氧化氯还能与水中有机化合物反应,使其氧化降解,生成无害的氧化物及CO2、NO2、H2O等小分子物质,不形成具有“三致”(致畸、致癌、致突变)作用的氯代有机物,避免了用传统方法消毒可能产生的二次污染。另外,ClO2还能将水中超标的可溶性低价离子如Fe+2、S+2、As+2、Mn+2等氧化成高价态而沉淀分离。
2﹑二氧化氯(ClO2)的发现及应用简史:
二氧化氯(ClO2)于1911年被发现,但由于技术上的原因,直至二十世纪四十年代才得以应用。七十年代后,由于发现液氯(Cl2)消毒饮用水后容易产生有“三致”(致畸、致癌、致突变)作用的三氯甲烷等氯代有机物,1983年美国国家环保局正式规定:饮用水中三氯甲烷含量必须保证在0.1mg/l以下,并推荐二氧化氯(ClO2)消毒作为控制引用水中三氯甲烷含量的有效方法之一。从此,二氧化氯(ClO2)在饮用水中的消毒优势才逐渐引起人们的重视,其在欧美已被作为自来水消毒的*佳选择。由此开始,二氧化氯(ClO2)的开发研究和应用得到了较快的发展。
3﹑各种水消毒剂的对比分析 :
目前,饮用水消毒剂主要有液氯(Cl2)、漂白粉(精)﹑臭氧(O3)和二氧化氯(ClO2)及其它特种饮用水消毒剂。其中臭氧(O3)及特种饮用水消毒剂由于成本太高,不宜大规模使用。漂白粉(精)储存使用不方便,消毒后水质不高,且成本较高,目前已逐渐被淘汰。而液氯(Cl2)作为氯碱工业的副产品,价格低,在过去相当长的时期内,成为一种*常用的水消毒剂,但它却存在以下几个主要缺点:
3.1液氯为氯碱工业的副产品,生产集中,而水消毒处理点分散,故液氯运输﹑储存成了问题;另外,液氯集中罐装,容易发生泄露及爆炸事故,存在很大的安全隐患。
3.2液氯对水消毒后,容易产生有“三致”(致畸、致癌、致突变)作用的三氯甲烷等氯代有机物,导至二次污染,危害公众健康。
3.3由于液氯存在安全隐患,因此在使用过程中,对各项安全措施要求复杂,人员素质要求高;而国内许多地方,由于条件限制经常发生伤害事故。
3.4液氯供应受烧碱市场影响。很多地方,除了个别大型自来水厂液氯供应有保障外,中小型水厂、厂矿用水、医院及工厂污水消毒处理,均无液氯保障供应。
介于以上原因,JY系列二氧化氯混合高效消毒器应运而生。它克服了以上各种消毒剂的缺点。它使用食盐(NaCl)电解产生二氧化氯(ClO2)混合高效消毒剂,原料易得供应有保障。二氧化氯(ClO2)混合高效消毒剂为现场制备,现场使用,**安全可靠,同时,运行成本低。另一方面,电解食盐(NaCl)法生产二氧化氯(ClO2) 混合高效消毒剂与化学法生产二氧化氯(ClO2) 混合高效消毒剂相比,电解食盐(NaCl)法,避免了使用酸液、氯酸钠或亚氯酸钠溶液,便于操作和管理及原料的采购储存,同时也避免了废液处理,而且运行成本低,因此,电解食盐(NaCl)法JY系列二氧化氯混合高效消毒器具有良好的实用性。
二 产品概述及工作原理
1.产品组成
盐箱、电解槽、冷却系统、智能电解电源、控制系统、安全防护系统、盐液溶液循环系统、电解温度自控系统、气体吸收系统、进水水质软化系统
2.反应原理 电解
2Nacl+3H2O → CLO2+2NaOH+2H2↑
JY系列二氧化氯协同消毒剂发生器(电解法),采用隔膜法*新工艺,在发生器内加入含氯的钠盐溶液,通过电解产生CLO2、O3、H2O2、CL2等多种纯净混合气体的消毒设备。具有卓越的协同广谱杀菌能力,可快速、有效地杀灭枯草芽胞杆菌、绿脓杆菌、沙氏门菌、军团菌和大肠杆菌等;对伤寒、乙肝、霍乱等病毒有良好的杀灭效果。并且不生成氯代有机物(致癌、致畸、致突物质)。该设备原料氯化钠采购方便,是世界公认饮用水消毒领域中理想的替代产品。其工作原理在电解槽的阳极内加入含氯的钠盐溶液,阴极室内加入清水,接通电源即可电解。同时在阳极室产生多种纯净的消毒气体,再通过水射器吸入混合,成为一定浓度的消毒液,投加到待处理水中。
3.产品优势:
3.1我公司独有的阳极板采用钛,钌,铱,铑,铂等五元稀贵金属涂层精制而成,性能稳定,电解效率高,免清洗,耐腐蚀。
3.2我公司独有的新型耐腐蚀不对称电解膜。该膜在使用过程中,不用清洗和维护,寿命长
(超过三年)﹑性能稳定﹑电阻低﹑能自动平衡阴﹑阳极箱酸碱度,使产气效率达到*佳,降低电耗﹑盐耗,运行成本降低。
3.3我公司独有的盐液自动循环系统(日本IWAKI公司产品—原装进口),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,确保设备的使用效果。
3.4我公司独有的换热系统及设备过温保护系统,确保换热效果保持*佳。避免了设备在电解过程中,因产热而使设备内温度超过80℃,造成电解膜变性,孔径变大通透性增加,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。
3.5我公司独有的JY系列二氧化氯混合高效消毒器的专用阴极、阳极及中性极板,电化学效率高,使用寿命长。
3.6我公司独有的高频电解电源使得JY系列二氧化氯混合高效消毒器工作更稳定,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。
3.7我公司独有的电源风冷装置,可以保证高频电解电源在25℃的恒温条件长期连续使用。
3.8我公司独有的进水软化系统把进入设备的水内含有可以结垢的钙镁离子过滤出来,使阴阳极不结垢 ,电流效率高。
3.9发生器全部由UPVC钛复合材料等耐腐蚀制成,设备而腐蚀,使用寿命长。
3.10二氧化氯消毒剂现场制备,负压投加,发生器运行安全可靠。
3.11可根据用户需要,通过接收流量计,余氯传感器的4-20MA信号实现闭环自动控制或远程计算机控制。
3.12杀菌能力是次氯酸钠的3-5倍,消毒后的水不产生三氯甲烷等致癌物质。
3.13独创的两阀面板操作方式,使设备的管理更加方便简洁。
3.14设备运行安全可靠,主要消耗品是食用盐,原料价格低廉采购方便,运输、存放安全
生产1克有效氯消耗盐1.6g,耗电5.00w,折合人民币0.003元。
4.产品性能特点
二氧化氯在饮用水消毒时对各种菌类的杀灭彻底,其杀灭速度也*快。
二氧化氯在饮用水消毒时对三卤甲烷(THMSs)可得到*佳控制;
二氧化氯能彻底氧化溶解于水中的铁、锰,并可有效的去除水中的色、嗅、味;
二氧化氯不与氨氮反应,不受PH值影响;
二氧化氯对藻类的控制有奇特的功效(国际水处理中广泛应用);
二氧化氯发生器现制备、现使用,无泄漏事故发生,运行安全可靠;
二氧化氯发生器设备精巧、安装简单、操作方便。
5.应用领域
1.生活饮用水消毒 2.游泳池水消毒 3.医院污水消毒
4.中水回用消毒 5.冷却循环水灭菌、除藻
6.电解法二氧化氯发生器与化学法二氧化氯发生器的优劣对比
项 目 | 电解法二氧化氯 | 化学法二氧化氯 |
原料的转化率 | 接近100% | 50%左右 |
操作程序 | 能完全实现无人看管。 | 要进行的配比,配比程序繁琐不准确。氯酸钠是有毒物品,盐酸是腐蚀性很强的物质。操作非常危险。对人体有害。 |
安全 | 无人看管,运行很安全。 | 需要配比氯酸钠(氯酸钠是有毒物质)对人体有危害。饮用水会出现氯酸盐超标。 |
二次污染 | 投加的是纯净气体对水质影响很小 | 能对被消毒的水质造成二次污染,因为反应不充分(*高85%)投加的不只是消毒气体还有反应残液(氯酸钠、盐酸、氯化钠等物质)氯酸钠还是有毒物质。 |
自动化程度 | 高 | 高 |
投 资 | 比较低 | 低 |
占地面积 | 小 | 大 |
原料 | 易得 | 需要外地购买 |
原料的运输 | 厂家可以定期供应 | 氯化钠是危险品需要专车、专业人员运送。 |
使用范围 | 广 | 广 |
运行成本 | 见下面文字计算 | 见下面文字计算 |
6.电解法二氧化氯发生器与化学法二氧化氯发生器成本对比
7.1 化学法:理论上生产1kg有效氯,需氯酸钠0.55kg(6元/kg),需31%盐酸(0.5/kg)1.2kg,合计为3.9元。该方式反应效率较低,在实际生产过程中采用加大加酸量、电加热升温、曝气等措施后,氯酸钠反应效率一般不超过50%;按50%计,生产1kg有效氯,需氯酸钠1.1kg,计6.6元,加酸2.4kg,计1.2元,合计7.7元。
7.2电解法:在反应生成二氧化氯的过程中只消耗定量的盐,反应后的残液返回电解槽重新
使用。消耗物质利用率接近100%。生产1kg有效氯,耗电3度(0.6元/度),需盐(0.8元/kg)1.6kg,合计为3元。由于反应后的残液循环使用,对反应效率无要求。
7.3若按每小时投加1公斤克有效氯,一年按360天计算:
电解法的运行费用是:3×1×24×360 = 25920元
化学法的运行费用是:7.7×1×24×360=66528元
一年运行成本电解法比化学法节省40608元。经济效益十分显著