二氧化氯投加量
二氧化氯的投加量的计算公式

二氧化氯的投加量的计算公式二氧化氯是一种常用的水处理消毒剂,其投加量的计算公式可以根据需要消毒的水体的特性和要达到的消毒效果来确定。
下面将介绍几种常用的计算公式。
1.公式一:消毒效果系数法消毒效果系数法是一种根据水体的微生物污染程度和目标消毒率来计算二氧化氯投加量的方法。
该方法的计算公式为:投加量(g)=消毒效果系数×水体体积(m3)其中,消毒效果系数可以根据目标消毒率和水体微生物污染程度来确定。
具体数值可参考相关水处理标准和规范。
2.公式二:无机物投加量法对于含有有机物的水体,如污水、工业废水等,二氧化氯的消毒效果会受到有机物的影响。
因此,有机物投加量法是一种根据水体中有机物浓度来计算二氧化氯投加量的方法。
该方法的计算公式为:投加量 (g) = 有机物负荷(mg/L) × 有机物消耗系数× 水体流量(L/min) × 处理时间 (min)其中,有机物消耗系数是根据实际水质和处理经验来确定的,可参考相关文献和实验研究。
3.公式三:消毒剂余量法消毒剂余量法是一种根据水体中消毒剂残余浓度来计算二氧化氯投加量的方法。
该方法适用于需要在整个处理过程中保持一定消毒剂残余浓度的水体,如饮用水、游泳池等。
计算公式为:投加量 (g) = (目标消毒剂残余浓度 - 当前消毒剂残余浓度) × 水体流量(L/min) × 处理时间 (min)其中,目标消毒剂残余浓度和当前消毒剂残余浓度可以根据国家和地区的相关标准和规范来确定。
需要注意的是,以上公式仅为参考,实际应用中需要根据具体的水质情况、消毒对象和要求来进行调整和优化。
同时,二氧化氯的投加量还需要考虑到药剂的浓度、投加方式、混合方式等因素的影响,以保证消毒效果和水质安全。
二氧化氯使用方法

二氧化氯使用方法二氧化氯是一种常见的消毒剂,具有杀菌、消毒、去味等多种功能。
它广泛应用于水处理、医疗卫生、食品加工、居民生活等领域。
下面将详细介绍二氧化氯的使用方法。
一、水处理在水处理领域,二氧化氯主要用于水源、水池、水管、水库等的消毒处理。
使用二氧化氯进行水处理的步骤如下:1. 确定水质:首先需要对待处理的水质进行分析,了解水中的污染物种类和浓度。
2. 计算投药量:根据水质分析结果和所需消毒效果,计算二氧化氯的投药量。
投药量一般以mg/L(毫克/升)为单位。
3. 配制溶液:根据计算得到的投药量,将二氧化氯溶解在一定量的水中,形成二氧化氯溶液。
4. 投加溶液:将配制好的二氧化氯溶液通过泵、管道等设备投加到待处理的水体中。
5. 搅拌混合:投药后需要进行搅拌混合,以保证二氧化氯在水中均匀分布。
6. 反应时间:二氧化氯与水中的有机物、细菌等进行反应处理,一般需要一定的反应时间。
7. 中和处理:待反应完成后,可以添加一定量的还原剂对残余的二氧化氯进行中和,以确保水质安全。
8. 水体供应:经过处理的水体可以直接供应给用户使用。
二、医疗卫生在医疗卫生领域,二氧化氯主要用于消毒器械、手术室、病房、输液、餐具、衣物等的消毒处理。
使用二氧化氯进行医疗卫生消毒的步骤如下:1. 清洁表面:首先需要对待处理的物体表面进行清洁,去除污垢和有机物。
2. 计算投药量:根据消毒对象的大小和数量,计算二氧化氯的投药量。
投药量一般以mg/L(毫克/升)为单位。
3. 配制溶液:根据计算得到的投药量,将二氧化氯溶解在一定量的水中,形成二氧化氯溶液。
4. 消毒处理:使用二氧化氯溶液对待消毒的物体进行喷洒、浸泡、擦拭等方式的处理。
5. 静置时间:将待消毒的物体进行静置,使二氧化氯能够与细菌、病毒等进行充分的接触。
6. 除氯处理:消毒时间结束后,可以使用还原剂对残留的二氧化氯进行中和处理。
7. 水洗处理:对消毒结束的物体进行水洗处理,以去除残留的二氧化氯。
二氧化氯消毒液使用方法

消毒对象
浓度(PPM)
配置方法
人手
80
取原液20.1g,放入到5kg水中,
搅拌使之完全稀释。
毛巾
200
取原液100.5g,放入到10kg水中,
搅拌使之完全稀释。
工作服
50
取原液251.25g,放入到100kg水中,
搅拌使之完全稀释。
设备、容器、
生产工器具
100
取原液100.5g,放入到20kg水中,
搅拌使之完全稀释。
墙壁、地面、
玻璃、门窗
100
取原液502.5g,放入到100kg水中,
搅拌使之完全稀释。空气来自300取原液30.5g,放入到2kg水中,
搅拌使之完全稀释。
备注:1、按照10:1比率配比:《二氧化氯消毒液:液体活化剂》,活化10min。
2、根据实际使用需要取一定量的原液稀释至合适浓度。
3、配置时必须先放消毒液、后放液体活化剂、最后混合原液,现配现用。
4、不得与其他消毒粉混合使用。
5、本品有效消毒时间4-6小时,每天必须配制两次。
6、本品不可用50℃以上热水进行配制。
二氧化氯计算

盐酸(30%的密度为1150kg/m3)
0.001812
kg/h kg/h
m3/h m3/h
1.67 0.5
左右 钠和附带的氯气 .2g的盐酸(31%)
元/吨水 元/g 24小时 元/h 元/h
二、电解法:
采用隔膜法最新工艺,在发生器内加入含氯的钠盐溶液,通过电解产生 CLO2、CL2、O3、H2O2的高效复合消毒气
根据理论计算,产生1g的二氧化氯有效氯需消耗0.55g的氯酸钠(干粉)和1.2g的盐酸(31%)
2 HCl + NaClO3
2 ↑ + 0.5 Cl2 ↑ + NaCL + H2O
73 + 106.5 = 67.5 + 35.5 + 58.5 + 18
实际上氯酸钠的转化率为70%,盐酸为80%
氯酸钠价格5100元/T(2010年),盐酸价格800元/T(2010年)
原料采用工业盐:GB/T5462-2003精制工业盐≥99.1% 生产1克有效氯消耗盐1.6g,耗电5.00w 2 NaCl + 3 H2O = CLO2 ↑ + 2 NaOH + 2 H2 ↑
原氯料化转钠化价率格达约981%0以00上元/吨,电0.5元/kw.h
水量 二氧化氯投加率 二氧化氯投加量 选用的二氧化氯发 生器产气量
一、化学法:
二氧化氯有效氯投加量按水量的5~20ppm,保持水中的余氯在30~50mg/L左右
二氧化氯在水中的停留时间为30min
二氧化氯的制备采用化学反应法:氯酸钠和盐酸反应生成二氧化氯、氯化钠和附带的氯气
市售的氯酸钠为袋装的50kg的纯固体粉末,盐酸为稀盐酸,浓度为31%
二氧化氯的氧化作用及投加剂量

二氧化氯的氧化作用及投加剂量二氧化氯的性质及作用一、二氧化氯的性质二氧化氯是由汉费莱‐戴维先生于1811年发现到的。
1843年时米隆用盐酸将氯酸钾酸化获得了一种黄绿色气体,并将这一气体吸收在碱性溶液里获得了亚氯酸盐(以及氯酸盐),而米隆没有将这种气体作为二氧化氯识别。
1811年Garzaralli-Thumlackh鉴别出这种气体是二氧化氯和氯气的混合物。
二氧化氯为黄红色气体,带有一种辛辣气味,在空气中的体积浓度超过10%时便有爆炸性,但在水溶液中则无危险性。
比重为3.09克/升(11℃),熔点-59.5℃,沸点9.9℃(压力为731mmHg时的沸点)。
在20℃和30mmHg压力下,二氧化氯在水中的溶解度为2.9克/升。
在水中能被光分解,与氨不起反应。
对人体有刺激,当大气中二氧化氯含量为14mg/L时,就可使人觉察;45mg/L 时,明显地刺激呼吸道。
二氧化氯的挥发性较大,稍一曝气即从溶液中逸出。
温度升高、曝光或与有机质相接触,会发生爆炸。
因此,在实际应用中,二氧化氯须避光保存,一般情况下,现场制备,现场使用。
二、二氧化氯的作用1、二氧化氯杀灭病菌和病毒的作用二氧化氯是一种广谱型的消毒剂,它对水中的病原微生物,包括病毒、细菌芽孢、配水管网中的异养菌、硫酸盐还原菌及真菌等均有很高的杀灭作用。
二氧化氯能在pH值很宽的范围内杀灭大肠杆菌,其杀灭效果与温度T有关,是温度(1/T)的函数,这一优点弥补了因温度升高而使二氧化氯在水中溶解度降低的缺点。
二氧化氯在水中的扩散速度较氯快,所以在低浓度时较氯更为有效。
二氧化氯对孢子的杀灭作用比氯强,对水中的放线菌、野生菌种、孢子体等均有较好的杀灭作用。
2、二氧化氯的氧化作用2.1二氧化氯对锰的氧化二氧化氯能够把二价锰氧化成四价锰,使之形成不溶于水的二氧化锰(MnO2),即:2ClO2+5Mn2++6H2O=5MnO2+12H++2Cl-通过氧化,二氧化氯对锰的去除率为69%~81%,而氯对锰的去除率仅为25%,一般二氧化氯的投加量为5.0mg/L。
二氧化氯消毒的使用方法

二氧化氯消毒的使用方法
1、厂区环境、车间、仓库等空气的消毒:以100-200mg/l的二氧化氯消毒液喷洒。
2、工、器具消毒:用50-100 mg/l二氧化氯消毒液浸泡烘干后备用。
3、车间内地面、墙体、门窗及输送带等生产设备表面消毒:以100-150mg/l的二氧化氯消毒
液擦拭。
4、鞋靴池、进厂入口车辆消毒池:加入150-200mg/l二氧化氯消毒液,每班更换。
5、操作人员手消毒:清洗干净后,用100 mg/l的二氧化氯消毒液对手浸泡。
6、工作服、工作帽、手套等:用10-30mg/l的二氧化氯消毒液浸泡20分钟后晾干。
20%二氧化氯
一、消毒:1、浸泡水按0.05‰30kg水―――20%7.5ml
210斤方桶―――20%33ml
16 0斤大圆桶―――20%25ml
80斤小圆桶―――20%13ml
120大铁桶―――20%19ml
洗手:按0.1‰1000ml水―――20%0.5ml
踩脚池:按0.2‰1000ml水―――20%1ml
地板、设备:按0.1-0.2‰1000ml水―――20% 0.5-1ml
二、漂泊按2‰30kg水―――20%300ml
+ 柠檬酸30ml
三、冷却水:30kg水―――20%10ml
加酸: 1、210斤方桶―――醋酸22ml
2、16 0斤大圆桶―――醋酸16.8ml
3、80斤小圆桶―――醋酸8.5ml
4、120斤大铁桶———醋酸12.8ml。
加氯间计算--云南

加氯间计算书一、设计参数:22000 m3/d=0.255 m3/s消毒采用二氧化氯消毒。
二、加氯量计算:1、最大加氯量前加氯 1.5mg/l(手册3,一般在0.1~2mg/l范围,除铁,锰,藻预处理投加范围0.5~3.0mg/l,当兼做除臭时0.5~1.5mg/l)后加氯0.5mg/l(手册3,当仅作为出厂饮用水消毒0.1~0.5mg/l,管网末端需保证0.02mg/l 剩余二氧化氯。
)每日最大前加氯量C1=1.5×10-3kg / m3×2.2×104 m3/d=33 kg/d每日最大后加氯量C2=0.5×10-3kg / m3×2.2×104 m3/d=11 kg/d每天最大总加氯量C=C1+C2=33+11=44kg/d=1.84kg/h由于二氧化氯的杀菌能力是氯气的2.5倍以上,所以每天投加二氧化氯的量=1.84g/h的一半即可,取0.92kg/h。
2、二氧化氯发生器设置3台,2用1备(近期1用1备)单台二氧化氯发生器的容量m:m=C/2=1.15kg CLO2/h选用3台0~1.0 kg CLO2/h二氧化氯发生器(近期1用1备,远期2用1备)3、设备选型拟采用化学法法制备二氧化氯,即采用氯酸钠和盐酸反应生成二氧化氯和氯气的混合体。
主反应OHNaCICICIOHCINaCIO2223212+++↑→+副反应OHNaCICIHCINaCIO223336++↑→+4、投加点:前点为:折板絮凝反应池进水;后点清水池进水。
5、耗药量及药液贮槽,根据设备要求,NaCIO3为30%,HCI为30%。
市售的氯酸钠为袋装50Kg的纯固体粉末,盐酸为稀盐酸浓度为31%。
理论计算,产生1g二氧化氯需消耗0.65g的NaCIO3和1.3g的HCI。
但在实际运行中氯酸钠和盐酸不可能完全转化,经验数据为氯酸钠70%以上,盐酸为80%左右。
氯酸钠消耗量G氯酸钠=0.65×0.92×1000÷70%=851(g/h)盐酸消化量G盐酸1.3×0.92×1000÷80%=1487(g/h)配制成30%的溶液,则药液的体积为:V氯酸钠=851÷30%×10-6=0.0029m3/h)V盐酸=1487÷30%×10-6=0.05m3/h)=1.2m3/d6、储药量W药剂储量按应小于10天(规范不大于10天)W氯酸钠=24×851×10=204.3(kg)= 20.4kg/d按市售50Kg袋装氯酸钠计约需9袋。
二氧化氯计算 (2)

一、化学法:二氧化氯有效氯投加量按水量的5~20ppm,保持水中的余氯在30~50mg/L左右二氧化氯在水中的停留时间为30min二氧化氯的制备采用化学反应法:氯酸钠和盐酸反应生成二氧化氯、氯化钠和附带的氯气市售的氯酸钠为袋装的50kg的纯固体粉末,盐酸为稀盐酸,浓度为31%一般二氧化氯发生器的药液配制浓度:氯酸钠为30%,盐酸为31%根据理论计算,产生1g的二氧化氯有效氯需消耗0.55g的氯酸钠(干粉)和1.2g的盐酸(31%) 2 HCl + NaClO32↑ + 0.5 Cl 2 ↑ + NaCL + H2O73 + 106.5 = 67.5 + 35.5 + 58.5 + 18实际上氯酸钠的转化率为70%,盐酸为80%氯酸钠价格5100元/T(2010年),盐酸价格800元/T(2010年)1公斤氯酸钠加2公斤水水量Q1000m3/d0.05二氧化氯投加率10mg/L二氧化氯投加量416.6667g/h0.005选用的二氧化氯发生器产气量416.6667g/h氯酸钠消耗量(干粉)0.33kg/h 1.67盐酸消耗量(31%)0.63kg/h0.5配制成30%的溶液,药液体积用量(m3/h)氯酸钠(密度为2500kg/m3),30%的密度为1220kg/m30.000894m3/h盐酸(30%的密度为1150kg/m3)0.001812m3/h元/吨水水量1200m3/d 0.02二氧化氯投加率5mg/L 元/g 二氧化氯投加量250g/h 0.00424小时选用的二氧化氯发生器产气量250g/h 元/h NaCL 的消耗量0.4kg/h 0.4元/h电消耗量1.25kw.h0.625生产1克有效氯消耗盐1.6g,耗电5.00w原料转化率达98%以上氯化钠价格约1000元/吨,电0.5元/kw.h的氯气二、电解法:2 NaCl +3 H2O = CLO2 ↑ + 2 NaOH + 2 H2 ↑原料采用工业盐:GB/T5462-2003精制工业盐≥99.1%.2g 的盐酸(31%)采用隔膜法最新工艺,在发生器内加入含氯的钠盐溶液,通过电解CLO2、CL2、O3、H2O2的高效复合消毒气过电解产生毒气元/吨水元/g 24小时元/h 元/h。
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氧化氯发生器在医院污水处理中的应用及运行费用概算
一、前言
医院污水处理一般采用消毒处理,直接往污水中投加一定量的消毒剂,根据国家对医院污水处理的规定,要求每吨污水的消毒剂投加量为20~40克有效氯,污水排放标准规定其余氯含量应达到4~6mg/ L。
医院污水处理设备有以下三代产品:
第一代:加氯机
第二代:次氯酸钠发生器
第三代:二氧化氯消毒器,其中包括1、电解法2•化学法
二、医院污水处理设备介绍
早期的第一代加氯机和第二代次氯酸钠发生器用于污水处理已逐渐被淘汰,现在广泛使用的均为第三代产品:二氧化氯消毒器,已有电解法和化学法两种结构。
㈠.电解法二氧化氯消毒器:
该设备目前也即将被淘汰,主要因反映电极故障维修率太高。
㈡、化学法二氧化氯消毒器:
化学法二氧化氯发生器主要由原料箱、计量装置、反应装置、控制装置和吸收装置等组成,使用化学原料在特定的反应装置里。
在一定的温度和反应速度下,生成具有极强氧化性的二氧化氯消毒剂。
该消毒剂经吸收装置吸收后投加到待处理的医院污水中,经充分接触即可起到杀菌和降解微生物等作用。
原料一般使用氯酸盐与
酸,如同时制作二氧化氯消毒液使用时,可以使用亚氯酸盐与酸,可制得高纯度的二氧化氯消毒剂,替代“ 84消毒液”使用,成本只有其五分之一左右。
化学法二氧化氯发生器结构简单,操作维护方便,调节范围大,适用环境广,原料也比较易购。
㈢、化学法二氧化氯发生器技术特点化学法二氧化氯发生器,是参照国外产品规范设计的,除具备一般二氧化氯发生器应具备的所有性能外,还具有以下独立特点:
1、反应效率高:采用四级反应器,反应彻底,不存在死区。
2、安全保障:原料上行迂回反应方式,负压状态运行,意外停水或有故障时,设备可立即停止运行,杜绝了任何安全隐患,真正无后顾之忧。
3、可靠性高:依靠水动力运行,全自动稳定负压,不受环境及人为因素影响,运行稳定可靠,使用寿命长。
4、操作简便:参数一经设定,仅需开闭一只水阀即可启停设备,方便快捷。
5、应用广泛,适应性强:已大量成功应用于各种环保工程和水处理产业,均取得满意效果。
、处理工艺
四、运行成本计算
1、电解法
以每小时产气量100克的DWQ-100为例:
耗盐:0.32Kg/h x 0.3 元/Kg=0.10 元(食盐按 300 元/T)
耗电:1.2KW/h x 0.5 元/KWh=0.60 元(电费按 0.5 元/KWh )
每克混合消毒剂成本:
(0.10 元 +0.60 元)/100g = 0.007 元/克气
吨污水处理费用:
0.007 元/克 x30 克/吨=0.21 元/吨。
医院污水按每吨投加协同消毒剂 30g 计算) 2.化学法(以氯酸钠计)根据化学反应方程式及化学当量,可计算出每生成 1 克二氧化氯需
盐酸:1.08克x700元/吨£1%=0.024 元(盐酸700元/吨)
氯酸钠: 1.58 克 x5000 元/吨=0.079 元(氯酸钠 5000 元/吨)
则每克二氧化氯成本为:0.024 +0.079=0.01 元
每吨污水处理费用为:
0.01 元/克 x 20 克/吨=0.20 元/吨。
(医院污水按每吨投加二氧化氯 20g 计算)
五、设备选型
根据国家规定的每吨污水投加量20—40 克有效氯,配合污水泵的流量,可参考下表选型:
兴沃特系列二氧化氯发生器是我公司专利产品,采用化学负压曝气工艺,以氯酸钠和盐酸为原料,制取以二氧化氯为主、氯气为辅的混合消毒剂。
该设备具备技术先进,结构设计合理,运行费用低廉,操作全自动运行的特点,是现有消毒剂发生设备中最理想的消毒设备。
经过该设备处理的饮用水指标优于国家《生活饮用水卫生标准》,处理的污水指标优于国家《污水综合排放标准》。
应用领域
1、各种生活饮用水的杀菌消毒,高层建筑给水的二次深度消毒处理,生活饮用水的除铁锰预处理;
2、各种污水的杀菌消毒;
3、游泳池循环水的消毒杀菌;
4、工业循环冷却水的杀菌灭藻,空调循环水的杀菌消毒;
5、含氰废水的除氰处理;
6、含酚废水脱酚处理;
7、印染废水的脱色处理;
设备组成及工作原理
1、设备组成:本设备主要由供料系统、反应系统、吸收系统、安全系统和排污系统组成。
2、工作原理:
以氯酸钠和盐酸为原料,精确地将原料加入反应系统,通过四级化学反应生成以二氧化氯为主,氯气为辅的混合气体。
该气体经水射器吸收后制成消毒液,可直接通入待处理水中进行杀菌消毒。
它不是单一的消毒剂,由于氧化作用速度为CIO2>Cl2,因此CI02首先
氧化水中的有机物使其分解,并进行消毒,而少量的CI2则可保证水中有足够的余氯存在,
这对快速氧化水中有机物和杀灭细菌及长久稳定水质均有很好的效果。
设备性能特点
1设备紧凑,占地面积小;
2、原料来源易得,反应充分,转化率高;
3、投资少、运行费用低、安全可靠、操作简便、自动化程度高;
4、设有温度自动控制和安全泄压的装置,运行安全性高;
5、设有水压异常自动停机的功能,提高设备运行的安全性;
6、主反应罐采用特殊耐高温材料,多级反应,大大提高转化率;
7、设备可根据用户需要进行单台设备分别投加消毒液,实现一机多用;
使用环境及工作条件
设置场所:室内(通风良好)
配用水源:水压:0.15-0.4MPa 流量〉1.5m3/h
进水浊度:W5度
配用电源:AC220V、50Hz
原料成本
根据反应方程NaCIQ+2HCI=NaCI+CIO2+1/2CI 2+H2O
使用纯度大于95%勺NaCIQ与浓度大于30%工业HCI;按原料市场价计算, 每克有效氯理论成本为:0.004元/克。