揭阳地区揭阳自来水厂行业中 用盐酸氯酸钠和用二氧化氯成品有什么区别?

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亚氯酸钠盐酸法产生二氧化氯影响因素
第一章绪论
1.1研究课题背景及现状
水是人类赖以生存的一种宝贵自然资源,一切生命体均以水为生存的物质基础。随着人类经济的持续发展和生活水平的不断提高,在人类对水的需求量越来越大的同时,人类对供水的水质及其安全性有了更高的标准和要求。
目前饮用水的不安全性主要来自于两方面,一是微生物所引起,二是来自化学物质。为防止病毒、细菌、病原体、原生动物等病原微生物对饮用水的污染,消毒就成了供水处理过程中不可或缺的重要环节。 氯消毒曾被广泛的应用于水处理工艺中,但随着研究的深入,随着地表水污染的日益严重,氯消毒所产生的副产物三卤甲烷(THMs)、卤乙酸(HAAS)等对人类健康的危害性也越来越引起人们的担忧。三卤甲烷THMs、卤乙酸(HAAS)等均属“三致”物质(治癌、致畸和致突变)。因此,世界上许多国家修改了生活饮用水卫生标准,对消毒副产物(DBPs)的含量进行限制,欧美一些经济发达国家甚至开始禁止使用液氯消毒,而改用二氧化氯对水体进行消毒。
二氧化氯具有广谱杀菌能力,他对水中的病源微生物的杀灭作用强于氯,是一种优良的消毒剂。其最大优点是在净化饮用水的过程中不生成有害的卤代有机物,世界卫生组织将其安全性列为Al级。 二氧化氯性质活泼,不易储存和运输,用于水处理时通常采用现场制备的方式获取。能现场制备二氧化氯的装置叫做二氧化氯发生器,国内外应用较为普遍的是复合型二氧化氯发生器和高纯二氧化氯发生器。复合型二氧化氯发生器所得产物为二氧化氯与氯的混合物,高纯二氧化氯发生器的产物为纯度90%以上的二氧化氯。发生器所产生的二氧化氯通常采用泵送(或抽吸)到待处理水中,也可用水力水射器送到投加点。目前各种二氧化氯发生器都是以溶液形式投加,即把所产生的二氧化氯与反应残液一起投入所处理的水体中。当反应条件控制不好或两种原料投加比例不够准确时,会造成反应不完全,这意味着残液中可能有大量的氯酸根离子被投入水体,从而造成C103-的浓度超过安全标准。在常规的水消毒浓度范围内,C102、C102-、C103-不会对人体造成不良影响,但C102-和C103-在高浓度或高剂量情况下可能出现副作用。
采用二氧化氯溶液的投加方式,会造成出水中亚氯酸盐含量较高,而且出口药液酸度过大的问题也难以解决。因此,在对二氧化氯无机副产物的控制只趋严格的情况下,气态投加二氧化氯将成为二氧化氯系统设计和应用的主流方向。
1.2.水质消毒技术概论
人类社会发展到今天,可用于水质消毒的方法有很多。最早的消毒方法是将水煮沸后饮用,或在目光下暴晒,或将一块灼热的铜在水中浸泡数次,也有用银器盛水来达到消毒目的的。专业的消毒方法有物理法、化学法及物理/化学连用方式。物理法主要是通过物理手段,如加热、辐射、电磁场、超声、膜过滤、紫外线等,人类早期的目光暴晒实际上就是用紫外线消毒。化学法是通过向水体投放化学药剂,如氧化剂、重金属、酸、碱等来杀灭或灭活水中的微生物。通常是用氧化剂作为给水消毒的化学药剂。在众多的消毒方法中,目前最为普遍使用的方法是液氯、臭氧、二氧化氯和紫外线消毒。
1.2.1氯消毒
水的氯化消毒是饮用水消毒中使用最为广泛、技术最成熟的方法。氯气(C12)是具有强氧化性、强刺激性的黄绿色气体,密度约为空气密度的2.5倍,当温度低于-33.6℃时,或在常温下加压到600---700kPa时,氯气呈液态,称为液氯。由于液氯可大大减少储存空间,所以通常将氯气储存在高压钢瓶中,使用时,打钢瓶开阀门,液氯又转化为气态被释放出来,因而液氯在实际应用中更易于操作,同时对投放剂量也可进行准确控制。氯易溶于水,在水中迅速水解生成次氯酸(HOCl):
C12+H20=HOCl+Cl-+H+
次氯酸(HOCl)为极小的中性分子,能扩散到带负电的细菌表面,并通过细菌的细胞壁穿透到细菌内部,起氧化作用破坏细菌的酶系统致使细菌死亡。当水源受有机污染而含有一定的氨氮时,氯气(C12)加入后,可生成次氯酸(HOCl)、一氯胺(NH2CI)、二氯胺(NHCl2)和三氯胺(NCl3)。它们在平衡状态下的含量比例决定于氨、氯的相对浓度、pH值和温度。水中有氯胺时仍然靠次氯酸(HOCI)起作用,氯胺只能陆续转化为次氯酸,因而氯胺消毒作用比较缓慢,需要较长的接触时间。
因为液氯具有运行费用低廉、不需要复杂的设备、管理方便、通过加氯机投配计量准确以及消毒效果好、在管网中可长时间保持稳定的余氯量等优点,因此受到普遍欢迎,被国内外大中型水处理厂广泛采用。
虽然氯消毒目前仍被广泛的应用于水处理工艺中,但随着研究的深入,随着地表水污染的日益严重,氯消毒所产生的副产物――三卤甲烷(THMs)、卤乙酸(HAAS)等对人类健康的危害性也逐渐凸显出来。地表水体中一般都含有很多有机物,他们主要来源于大气降水、地表径流和耕地的水土流失。这些有机物包括天然有机物和人工合成的有机物。天然有机物主要来源于动植物残骸被微生物分解后的产物,包括腐殖酸类物质、藻类及其代谢产物,以及氨基酸等小分子有机物。人工合成的有机物种类繁多,目前在世界各种水体中已检测出的有机化合物共有2221种,并且随着现代科技的发展还会不断增加。氯在水中既可与各类有机物发生氧化还原反应,同时也会发生取代反应,各种消毒副产物(DBPs)主要来自于氯与有机物所发生的取代反应。进入水体的各种人工合成的有机物和天然有机物在氯消毒过程中都有可能生成消毒副产物(DBPs)。三卤甲烷THMs、卤乙酸(HAAS)等均属“三致”物质(治癌、致畸和致突变),而在氯消毒副产物的总致癌风险中,卤乙酸(HAAS)的致癌风险要占92%以上。因此氯消毒副产物是对人类健康的极大威胁。
由于以上原因,世界上许多国家修改了生活饮用水卫生标准,对消毒副产物(DBPs)的含量进行限制,欧美一些经济发达国家甚至开始禁止使用液氯消毒,而改用二氧化氯对水体进行消毒。我国的城市供水目前绝大多数仍采用液氯消毒,但消毒副产物(DBPs)的危害也正在受到重视。许多城市水厂为控制消毒副产物(DBPs)而采用二氧化氯预氧化技术,即用二氧化氯消除消毒副产物(DBPs)的前体,在出水前加氯消毒并保持水中一定量的余氯。由此可见,液氯正呈现出被其他消毒剂――尤其是二氧化氯逐步取代的趋势。
1.2.2臭氧消毒
在常用的多种消毒剂中,臭氧是杀菌能力最强但应用并不是最广泛的消毒剂。
臭氧(03)是淡蓝色气体,可压缩成深褐色液体,是一种具有刺激性特殊气味的不稳定气体。臭氧浓度极低时会使人感到格外清新,有益健康,当浓度大于0.01mg/L时,可闻到刺激性气味,有损人体健康。03略溶于水,标准状态下其溶解度比养的溶解度大13倍。臭氧在含有杂质的水中可迅速分解为氧气,在蒸馏水或自来水中的半衰期约为20min(20℃),因此03在管网中不能起到持续消毒作用。03的标准电极电位为2.07伏,其氧化性仅次于氟,化学性质极为活泼。
由于臭氧在常温下很不稳定,易分解为氧气,故市面上没有臭氧成品供应,必须在使用现场就地生产。臭氧应用于饮用水处理时,主要是杀菌消毒,灭活病毒,同时氧化水中的铁和锰及有机物,除色、除臭、除藻,溶解有机物的微絮凝等。
众多研究者对臭氧的杀菌效果作了深入广泛的试验,实践表明,臭氧对液氯所不能杀灭的贾第氏虫、隐孢子虫和病毒等的灭活效率可以达到100%,此外臭氧还能杀灭乳酸菌、炭疽杆菌、放线菌、耶尔森氏菌、沙门氏菌、肝炎病毒、艾滋病病毒和流感病毒等。臭氧的杀菌机理尚未完全清楚,有观点认为,臭氧能破坏细胞上的脱氢酶而干扰细胞的呼吸功能,直接氧化各种酶和蛋白质,阻碍代谢过程破坏有机体链状结构而导致细胞死亡。也有人认为,臭氧能穿透细胞壁,渗入细胞内部与细胞质反应,作用于脂蛋白和脂多糖,改变和分解RNA、DNA和线粒体结构,臭氧能迅速穿透细胞壁的特性是其杀菌速度快的原因之一。臭氧灭活病毒的方式主要是氧化破坏其外壳和核酸。
臭氧消毒副产物的形成与水中的有机物种类、浓度、臭氧投加量、温度和酸碱度等因素有关。消
毒副产物的来源主要分为两种,一种由水中腐殖酸类自然有机化合物引起,一种是由于溴离子的存在而生成的副产物。臭氧在消毒过程中并不会直接生成THMs,当水中有溴化物时,可间接生成THMs,还可生成许多非卤代化合物及溴酸盐和碘酸盐。臭氧并不能使水中的有机物完全无机化,只能将其变成低分子量的有机物,它们有可能在后续的化学处理过程中生成有害副产物。
虽然臭氧具有氧化力强、广谱高效、杀菌迅速且效果显著等优点,但其自身的一些缺点也限制了它在水处理中的广泛应用。首先,臭氧在水中的半衰期短,易分解,无持续消毒作用,往往需要后续投加其他消毒剂来维持配水管网中的消毒能力;其次,臭氧必须现场制备,其设备比较复杂,运行控制和维护要求高,能耗、投资较大,与加氯系统相比,臭氧的设备投资约增加5倍以上,运行费用比氯高10-15倍,这是臭氧难以被广泛推广应用的主要原因。
1.2.3二氧化氯消毒
由于二氧化氯(c102)在饮用水消毒中几乎不形成氯仿等有机卤代物(THMs),且杀灭细菌、病毒、藻类和浮游动物等的效果好于液氯,C102正在越来越受到科研人员的重视,其应用也越来越广泛,呈不断推广之势,被认为是可以替代液氯的理想消毒剂。
二氧化氯(C102)在常温常压下是一种黄绿色到橙色的气体,所呈颜色取决于其浓度;有刺激性气味;沸点为11℃,熔点为一59℃;易溶于水,中性条件下的离解常数为1.2x10,即基本保持不解离状态。
二氧化氯(C102)属强氧化剂,其标准电极电位为1.51V,可以与多种无机离子和有机物发生反应,因而在消毒的同时,还可以去除水中的多种有害物质。
C102对去除水中溶解的铁、锰很有效,同时对于硫化物、氰化物和亚硝酸盐也有一定的去除效果。C102-7与有机物只发生氧化还原反应而不发生取代反应,因而几乎不会生成有害的三卤甲烷等物质,这也正是C102消毒的一个显著优点。
二氧化氯除对一般的细菌有杀灭作用外,对大肠杆菌等异养菌、铁细菌、硫酸盐还原菌等自养菌、脊髓灰质炎病毒、肝炎病毒、贾第虫孢囊等也有很好的杀灭作用,且消毒效果基本不受PH值的影响。C102的消毒机理目前有多种解释,
有人认为,C102对微生物细胞壁有较好的吸附和穿透作用,穿过细胞壁与微生物的酶反应而使细菌死亡。也有研究认为,C102与微生物蛋白质中的部分氨基酸发生氧化还原反应,使氨基酸分解破坏,导致由氨基酸组成的肽链分开,致使微生物酶及其他蛋白质变性,或破坏蛋白质的合成使其死亡。与氯相比,C102在水中的扩散速度更快,在较低浓度时即可快速有效地灭火微生物。 二氧化氯消毒的主要副产物是亚氯酸盐(CIO2-)和氯酸盐(CIO3-)。CIO2-被国际癌症研究所认定为致癌物类,CIO3-所属于中等毒性化合物。不过这个结论是在高浓度和高摄入剂量试验条件下获得的,当浓度低于2mg/L时,并未观察到对受试验个体有显著影响。目前饮用水中二氧化氯消毒的合适投加量都不超过0.7mg/L,因此采用二氧化氯消毒是能够保证饮水安全的。
二氧化氯不稳定,受热或光照条件下易分解,且腐蚀性很强,因此不便制成压缩气体或浓缩液,须现场制备就地使用。
1.2.4紫外线消毒
紫外线(Uv)是一种波长范围为100-400nm的不可见光,一般在消毒杀菌实践中采用200-280nm的杀菌波段,尤其在波长253.7nm时紫外线的杀菌作用最强。
利用紫外线对水进行消毒,其方法是用紫外灯照射流过的水,以照射能量的大小来控制消毒效果。紫外线在水中的穿透深度是有限的,并且会受水的色度、浊度等因素的影响,因此必须让紫外光通过薄层水方可达到满意效果。
紫外线的消毒原理比较复杂,一般认为是生物体内的核酸吸收了紫外光的能量而改变了自身的结构,从而破坏了核酸的功能。核酸是一种高分子化合物,存在于一切动物、植物的细胞内以及微生物和噬菌体内,是生命物质的基础。核酸根据组成不同可分为核糖核酸(DNA)和脱氧核糖核酸(RNA),DNA和RNA的共同点都是由磷酸二酯键按着碱基互补配对的原则连接起来的多核苷酸链,对紫外光都具
有强烈的吸收作用。
紫外线几乎能高效灭活所有的细菌、病毒、隐孢子虫卵囊和贾第虫孢囊,而且快速,在一定的辐射强度下一般病原微生物仅需十几秒即可杀灭。紫外线杀菌不会在水中引进杂质,也不会产生三卤甲烷类的消毒副产物。
影响紫外线消毒方法被广泛应用的主要原因是紫外线消毒效果明显受水质影响,没有持续消毒能力,处理水量较小。因为紫外线会被水中的许多物质吸收,因此要得到满意的消毒效果,水必须进行前处理。
目前我国的紫外线消毒一般用于少量水处理,在纯水制备系统应用较多。
1.3第四代消毒剂――二氧化氯
1.3.1二氧化氯的性质
二氧化氯的分子式为C102,相对分子量67.452。常温下二氧化氯是一种黄绿色到橙色的气体,其颜色变化取决于其浓度,并具有类似于氯气和臭氧的刺激性气味;沸点为1l℃,熔点为一59℃,0℃是的蒸气压为6.53x104pa;其液体密度在一56℃时为1.758g/L,在1l℃时为1.62g/L,在此之间密度变化为一直线;在20℃、1.01x10Pa(标准大气压下)时,它在水中的溶解度为8.3g/L,pH在中性条件下的离解常数为1.2x10,即基本保持不解离状态。二氧化氯的生成热104.6kJ/mol,汽化热27.28 kJ/mol,溶解热27.61 kJ/tool。二氧化氯的挥发性较强,稍一曝气即从溶液中逸出。 -75
二氧化氯是一种易于爆炸的气体。当空气中二氧化氯的含量大于10%或水溶液浓度大于30%时都易于发生爆炸;受热、受光照或遇有机物等能促进氧化作用的物质时,也能加速分解并易引起爆炸。工业上经常使用空气或惰性气体冲淡二氧化氯,以使其含量小于8%。二氧化氯易溶于水,也溶于碱和硫酸。二氧化氯溶于水时易挥发,遇热则分解成次氯酸、氯气和氧气,受光也易分解。二氧化氯的标准电位Eo=1.511V,具有较强的氧化能力,与很多物质都能发生剧烈反应,腐蚀性很强。
由于二氧化氯是强氧化剂,因此它与无机物或有机物都发生氧化还原反应。二氧化氯与无机物的反应表现为它可将溶液中的Fe2+、Mn2+氧化为高价态,可与硫化物反应生成硫酸盐,可将氢化物(CN-)氧化成C02和N2,可与许多氮化物(NO、N02、N02-等)反应最终生成硝酸盐,可将I-定量地氧化为I2。 二氧化氯与有机物的反应表现为它对氨基苯酚、吡咯、苯胺及其N,N取代衍生物、硝基苯酚具有很强的氧化能力,而且氧化过程中很少产生有害的卤代有机物;但二氧化氯对一元脂肪胺、醇、烃、硝基苯以及吡啶基本没有作用。有资料表明,二氧化氯对酚的氧化能力较强,当二氧化氯量大于酚时,酚能被迅速氧化成l,4一苯醌、马来酸、乙二酸等。二氧化氯还能与一些显色剂(DPD、甲酚红、酸性靛蓝、丽丝胺绿B、罗丹明B等)发生生色或脱色反应,这一化学性质可用来测定二氧化氯的含量。
1.3.2二氧化氯的优良性能
1.3.2.1二氧化氯的杀菌效果
二氧化氯对水中的致病菌和非致病菌均具有非常好的灭菌效果。通过选用国家规定的消毒剂鉴定菌种(金黄色葡萄球菌、大肠杆菌和枯草芽孢杆菌等)进行二氧化氯消毒剂鉴定,结果表明,对这些纯菌种的灭菌效果随消毒剂投量的增加而增加,且C102的效果明显好于C12。进一步研究结果表明,C102对水中滕黄八迭球菌、绿脓杆菌、痢疾杆菌、沙门氏菌和志贺氏菌等致病菌具有优良的灭菌效果;同时,C102对水中无色杆菌属、假单孢杆菌属、微杆菌属、链霉菌属、梭状芽孢杆菌属、短杆菌属、芽孢杆菌属、孢器放射均属八叠球菌属、微求菌属等非致病菌(属)均具有有效的杀灭效果。
二氧化氯的杀菌效果明显好于液氯,并可在pH值为3---9范围内有效的杀灭细菌,而液氯只有在近中性条件下(pH6.5.8.5)可有效地杀死细菌。相对液氯而言,C102所需投量较少,杀菌速率快,尤其C102可杀灭水中异养菌、铁细菌和硫酸盐还原菌等,且效果持久。
1.3.2.2二氧化氯对水中病毒、藻类及浮游动物的失活效果
二氧化氯对水中脊髓灰质炎病毒I型、柯萨奇病毒B3、艾可病毒II、腺病毒7型、单纯疱疹病毒I型和流行性腮腺炎病毒的失活效果研究结果表明:C102对这六种病毒可在1.0mg/L投量下失活,而液氯在投量为7.0mg/L时,这六种病毒均未被失活。二氧化氯使病毒失活的能力远远大于液氯,且可在广泛的pH值范围内达到满意的失活效果。此外,二氧化氯对乙肝病毒和呼吸道病毒也都具有很好的失活效果。
藻类给水处理带来的问题正在引起人们的关注,一方面藻类和胞外产物干扰水的物理或化学净化工艺,使出水水质难以达到预期要求;另一方面藻类不仅产生影响神经系统的肝毒素而危害人们的健康,而且藻类产物还是三卤甲烷的前驱物,同时也是微生物和异氧生物生长的养料来源。因此,杀死水中的藻类是非常必要的。二氧化氯对水中衣藻、小形单针丝藻、小球藻、四尾栅藻、光滑鼓藻和克来纤细裸藻等的杀灭效果均好于或相当于C12。
二氧化氯对水中原生动物(如钟虫、盖虫、草履虫、漫游虫、膜袋虫、变形虫、眼虫、线虫等)和后生动物(如轮虫、刘氏中剑水蚤等)的失活效果随消毒剂投放量的增加而增加,且其效果好于液氯。
总之,C102对水中病毒和浮游动物的失活效果明显优于液氯,而对藻类的失活效果也好于或相当于液氯,这些都说明C102是一种优良的、可以替代液氯的消毒剂。
1.3.2.3二氧化氯对水中无机和有机物的去除效果
通过模拟水厂硫酸铝混凝沉淀一单层滤料(无烟煤)和双层滤料(无烟煤、石英砂)过滤工艺,研究了C102投量以及投放方式对Fe2+、Mn2+、CN-’和S2-等无机污染物的去除效果,并与液氯作了对比,结果表明:C102对Fe2+、Mn2+、CN-和S2-等的去除效果随C102投量的增大而提高,并好于液氯,双层滤料过滤效果优于单层;对于同浓度的Fe2+、Mn2+、CN-、和S2-等污染物,达到相同去除效果,C102的用量要远小于液氯。
同时,通过模拟试验研究,C102对水中酚类化合物有很好的去除能力,效果明显优于液氯:并且,C102对多环芳烃、亚硝胺类、灰黄霉素、黄曲霉素和芥子气类等诱变剂和致癌物均有很好的氧化降解能力。此外,二氧化氯对水中色、臭的去除能力也很强。它可以氧化水中具有怪味的有机污染物,对水中的许多染料也具有很好的脱色效果。
1.4二氧化氯的安全性
液氯消毒会产生三卤甲烷等致癌物被人们发现后,消毒副产物就引起了科技工作者的高度的重视。二氧化氯作为取代液氯的第四代消毒剂,其消毒副产物是否会对人类的健康产生影响也引起人们的极大关注。对此,国内外科技工作者做了大量而深入的研究。
二氧化氯消毒几乎不形成三卤甲烷(THMs)。与液氯消毒不同,C102与水中有机物只发生氧化还原反应,而不发生取代反应,因而其副产物中不形成三卤甲烷(THMs)。以黄腐酸FA及几十种模拟化合物为卤仿前驱物对C102进行实验,反应后取样测定,结果未检出有机卤代物。
二氧化氯在消毒过程中伴随着两种无机副产物,即亚氯酸盐(C102-)和氯酸盐(C103-)。C102、C102-、C103-的毒理学问题国内外已进行了不少研究。毒理学试验证明:无论是C102,还是C102-和C103-都是在高浓度或高剂量情况下才可能出现副作用,在低浓度时,无论是动物还是人,均不会对他们的生理构成影响。
美国化学品制造协会二氧化氯专家小组就亚氯酸钠对小鼠两代发育与繁殖影响的研究结果为:并未证明亚氯酸钠对小鼠的繁殖与发育有任何有意义的不利影响。因此,在常规的水消毒浓度范围内,C102、C102-、C103-不会对人体造成不良影响。
世界卫生组织经过长期和多方面的研究后,已将二氧化氯列为安全性Al级消毒剂。
1.5二氧化氯的开发应用
二氧化氯除了作为消毒剂被广泛应用外,在循环冷却水、医院污水、印染废水、含氰废水、纸浆漂白及保鲜除臭等方面也正在得到不断地开发应用。
1.5.1二氧化氯在循环冷却水中的应用
工业循环冷却水中经常由于菌类的作用而引起设备或管道的局部腐蚀、换热器堵塞、热交换效率降低等不
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&&&&二、&结构特征及工作原理
&&&&(一)&总体结构及工作原理
&&&&总体结构:发生器由供料系统、反应系统、控制系统和安全系统构成:发生器外壳为PVC材料。
&&&&工作原理:由计量泵将氯酸钠水溶液与盐酸溶液输入到反应器中,在一定温度和负压下进行充分反应,产出以二氧化氯为主、氯气为辅的消毒气体,经水射器吸收与水充分混合后形成消毒液后,通入被消毒水中。
&&&&(二)&主要部件功能及工作原理
&&&&(1)&水射器:水射器是根据射流原理而设计的一种抽气元件,当动力水经过水射器时,其内部产生负压,外部气体在压差作用下被子吸入水射器,从而实现吸气。被吸入的二氧化氯气体在些与混合,形成消毒液,另外,水射器还用于原料罐吸收。
&&&&(2)&计量泵:输送原料及调节流量。
&&&&(3)&反映器曝气口〔进气口〕:设备运行时的空气通道,安装时,可连接管道并通到室外,并保持与大气相通。
&&&&(4)&电接点压力表:电接点压力表是保护设备安全运行的装置之一,其工作原理是:当水射器前端水压低于设定值时,该表控制计量泵停止进料。
&&&&(5)&原料液位传感器:原料液位传感器也是保护设备安全运行的装置之一,它安装于两个原料罐底部,当任何一种原料用完时,计量泵将停止进料。
&&&&(6)&温度控制器:温度控制器是系统加热控制机构,它保证了氯酸钠和盐酸的最佳化学反应温度。
&&&&(7)&控制器:控制器是二氧化氯发生器的控制核心,它完成了系统的整个自动控制。
&&&&三、&设备运行条件
&&&&1.&电源:AC220V&50HZ
&&&&2.&加药方式为连续或间断加药,根据季节和水质不同,加药时间、次数不等。
&&&&3.&加药动力水为工业水或自来水。
&&&&4.&使用的化学药品质量
&&&&盐酸:应符合GB320-93《工业用合成盐酸》中一级品标准,浓度为30%的液体。
&&&&氯酸钠:工业氯酸钠纯度99%的固体或浓度为30%的液体。
&&&&四、&设备制造特点
&&&&1.&二氧化氯发生器是自动控制运行的真空投加系统,操作安全可靠。
&&&&2.&发生系统氯酸钠转换率在85%以上。
&&&&3.&控制系统采用微电脑控制,可实现自动恒温控制,缺料、欠压、保护功能。
&&&&4.&设备布置工艺合理,管路、管件、阀门等配件布置美观大方,单元为所有部件在本公司装配固定好,确保在运输过程中不遗失、损坏。
&&&&5.&框架内所有结构、材质,都能满足当地环境的防腐要求,并在此基础上选用优质产品。
&&&&五、&设备安装条件
&&&&1.&设备应安装在室内,工作环境温度要15℃以上。
&&&&2.&二氧化氯具有强腐蚀性,因此,在设备安装时应避免与其它设备置于同一房间。
&&&&3.&设备间应铺设水泥地面,并有冲洗水源和排水下水道。
&&&&4.&应在消毒间内安状换气扇,保持通风良好。
&&&&5.&设备间应有压力水源,压力为0.2~0.4MPa。
&&&&6.&设备间应有必要的照明设施及220V,5A-10A单相三孔电源手插座一个。
鲁瑞化学法二氧化氯消毒发生器操作规程
&&&&一.&使用前的准备
&&&&1.&原料的配制与添加
&&&&将氯酸钠与水按1:2(重量比)比例混合,例如1公斤氯酸钠加2公斤水,搅拌至氯酸钠完全溶解即可(氯酸钠为工业氯酸钠纯度为99%-99.5%)。
&&&&2.&盐酸的添加
&&&&关闭氯酸钠箱进水阀、二氧化氯出药阀、盐酸箱放空阀。打开盐酸箱吸真空阀,打开原水进水阀,&同时关闭排放口阀三分之二,打开原料进口阀,然后在盐酸箱吸酸口加一段软管插入盐酸药桶即可。(此过程采用负压原理将盐酸吸入到盐酸箱中)。同时观察盐酸箱液位有否进料,此过程一般需要5-10分种。盐酸加满后关闭盐酸箱吸真空阀,同时关闭原料进口阀。此工作过程就结束。
&&&&注意:动力水压必须达到0.25MPa以上,否则无法产生负压,且水质必须干净,否则容易堵塞水射器。
&&&&3.&将低压控制器压力控制在0.2MPa左右(具体方法,将低压控制器顶部左侧螺丝,逆时针旋转,使正面左侧压力标志到底部,然后调节顶部右侧螺丝,使正面右侧压力表标志在0.2MPa即可)。
&&&&二、详细操作说明
&&&&1.把本体设备管道正确连接安装好。
&&&&2.将氯酸钠水溶液与盐酸溶液配置于溶液箱内,打开原水进水阀,启动微电脑控制仪,把温度设置在40-55度之间(温度设置本公司在出厂前已调整好。具体详见电器说明书,)
&&&&3.打开原水进水阀,打开二氧化氯出药阀,&关闭盐酸箱吸真空阀。&同时启动氯酸钠和盐酸计量泵,根据出药量调动计量泵工作频率。
&&&&4.把微电脑控制仪设置在自动运行即可(详见电器说明书)。
&&&&5.关机时应提前一小时关闭计量泵,停止加料,使水射器将设备中的气体尽量抽完,以防止滞后所产生的气体外溢,停料1小时后关闭原水进水阀。&&&&&三、设备清洗
&&&&设备主机下部有排污口,可进行清洗排污,清洗时在水射器正常工作状态下,打开反应室放空阀,关闭反应室空气进口阀,打开反应室反冲洗阀,约半小时即可,然后关闭反应室放空阀,关闭反应室反冲洗阀,打开反应室空气进口阀,关闭原水进水阀。
&&&&注意:正常情况下,应该每月清洗一次。
&&&&四、注意事项
&&&&1.氯酸钠和盐酸应分开单独存放。
&&&&2.氯酸钠应放在干燥、通风、避光处,严禁与易燃物品混放,严禁挤压、碰撞,氯酸钠应符合GB工业用氯酸钠的要求。
&&&&3.盐酸浓度为30%左右,应符合G320-93工业合成盐酸的要求,严禁使用废酸。
&&&&4.应注意经常清洗原料罐下部的沉淀物,防止堵塞计量泵。
&&&&五、附加说明
&&&&1.本设备出厂前均已检验合格
&&&&2.本体设备可分为:手动型、半自动型、全自动型敬请用户指明或其它要求说明,有特殊规格要求,可共同研讨。
潍坊鲁瑞环保水处理设备有限公司&&全国免费咨询热线:&&&&欢迎各界朋友来我公司考察指导!期待您的宝贵意见,让我们共同进步,共同发展!公司坚持&诚实、守信、敬业、创新&的企业宗旨,弘扬&专业、专注、高效、完美&的企业精神,以&铸造民族经典品牌,打造国内行业一流技术企业&为目标,以推动行业科技进步、奉献环保卫生事业为己任,努力为给广大用户提供更加卓越的产品和完美的服务。
&兰州盐酸、氯酸钠二氧化氯发生器由潍坊鲁瑞环保水处理有限公司提供,该企业负责兰州盐酸、氯酸钠二氧化氯发生器的真实性、准确性和合法性。商务路路通对此不承担任何保证责任。}

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