消毒剂次氯酸钠二氧化氯和臭氧的比较

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纯化水系统消毒方法

纯化水系统消毒方法

纯化水系统消毒方法1. 消毒方法一:氯消毒氯消毒是常见的纯化水系统消毒方法之一。

通过向水系统中添加氯气或次氯酸钠溶液,可以有效杀灭水中的细菌、病毒和其他微生物。

2. 消毒方法一详细描述:氯消毒通常使用氯气或次氯酸钠进行。

通常,将适量的氯气或次氯酸钠溶液加入到水系统中,经过一定时间的接触,氯会与水中的微生物发生作用,有效地杀灭细菌、病毒和其他致病微生物,从而实现水的消毒目的。

3. 消毒方法二:臭氧消毒臭氧消毒是另一种常见的纯化水系统消毒方法,臭氧是一种强氧化性消毒剂,能有效地杀死水中的微生物。

4. 消毒方法二详细描述:臭氧消毒通过将臭氧气体注入水系统中,臭氧气体可以有效氧化并杀灭水中的细菌、病毒和其他微生物。

臭氧消毒还可以去除水中的异味和颜色,使得水更加清洁和安全。

5. 消毒方法三:紫外线消毒紫外线消毒是利用紫外线照射水中的微生物,破坏其核酸结构,以达到杀菌消毒的目的。

6. 消毒方法三详细描述:紫外线消毒是一种无化学添加剂的消毒方法,通过利用紫外线灯照射水流,使得紫外线能破坏微生物的DNA和RNA结构,从而使其失去生物活性,实现杀菌的目的。

7. 消毒方法四:臭氧氯复合消毒臭氧氯复合消毒是将臭氧气体和氯气联合应用于水处理消毒的方法,通过相互作用,增强杀菌效果。

8. 消毒方法四详细描述:臭氧氯复合消毒是将臭氧气体和氯气溶液相结合,同时注入到水系统中。

臭氧气体和氯气相互作用时,能够产生更强效的氧化作用,从而有效地杀灭水中的微生物,达到更彻底的消毒效果。

9. 消毒方法五:二氧化氯消毒二氧化氯是一种强效的氧化性消毒剂,具有广泛的杀菌、灭藻和去臭效果。

10. 消毒方法五详细描述:二氧化氯消毒是利用二氧化氯气体或溶液进行消毒的方法。

在水系统中加入适量的二氧化氯,能够快速有效地杀灭水中的微生物,包括细菌、病毒和其他有害微生物,同时具有去除异味、减少浑浊度的作用。

11. 消毒方法六:过滤消毒过滤消毒是通过物理隔离、吸附和截留的方式,将水中的微生物和杂质截留在过滤介质中,从而实现消毒目的。

各消毒方式比较

各消毒方式比较

臭氧:用于洁净间消毒或纯化水消毒臭氧消毒原理可以认为是一种氧化反应。

(1)臭氧对细菌灭活的机理:臭氧对细菌的灭活反应总是进行的很迅速。

与其它杀菌剂不同的是:臭氧能与细菌细胞壁脂类双键反应, 穿入菌体内部,作用于蛋白和脂多糖,改变细胞的通透性,从而导致细菌死亡。

臭氧还作用于细胞内的核物质,如核酸中的嘌呤和嘧啶破坏DNA。

(2)臭氧对病毒的灭活机理:臭氧对病毒的作用首先是病毒的衣体壳蛋白的四条多肽链,并使RNA受到损伤,特别是形成它的蛋白质。

噬菌体被臭氧氧化后,电镜观察可见其表皮被破碎成许多碎片,从中释放出许多核糖核酸,干扰其吸附到寄存体上。

臭氧杀菌的彻底性是不容怀疑的。

(1)化学性质及功效臭氧(O3)是氧的同素异形体,它是一种具有特殊气味的淡蓝色气体。

分子结构呈三角形,键角为116°,其密度是氧气的1.5倍,在水中的溶解度是氧气的10倍。

臭氧是一种强氧化剂,它在水中的氧化还原电位为2.07V,仅次于氟(2.5V),其氧化能力高于氯(1.36V)和二氧化氯(1.5V),能破坏分解细菌的细胞壁,很快地扩散透进细胞内,氧化分解细菌内部氧化葡萄糖所必须的葡萄糖氧化酶等,也可以直接与细菌、病毒发生作用,破坏细胞、核糖核酸(RNA),分解脱氧核糖核酸(DNA)、RNA、蛋白质、脂质类和多糖等大分子聚合物,使细菌的代谢和繁殖过程遭到破坏。

细菌被臭氧杀死是由细胞膜的断裂所致,这一过程被称为细胞消散,是由于细胞质在水中被粉碎引起的,在消散的条件下细胞不可能再生。

应当指出,与次氯酸类消毒剂不同,臭氧的杀菌能力不受PH值变化和氨的影响,其杀菌能力比氯大600-3000倍,它的灭菌、消毒作用几乎是瞬时发生的,在水中臭氧浓度0.3-2mg/L时,0.5-1min内就可以致死细菌。

达到相同灭菌效果(如使大肠杆菌杀灭率达99%)所需臭氧水药剂量仅是氯的0.0048%。

臭氧对酵母和寄生生物等也有活性,例如可以用它去除以下类型的微生物和病毒。

次氯酸(2)

次氯酸(2)

次氯酸钠预氧化处理微污染水源水的试验杨涛,傅金祥,梁建浩(沈阳建筑大学市政与环境工程学院,沈阳110168)摘要:通过静态试验,分别研究了氧化时间、水温、氧化剂投加量等因素对次氛酸钠预氧化效果的影响。

试验结果表明,在原水水质pH值为7.8一8.2,浊度为6.0一18.0 NTU, CODMn 的质量浓度为4.2一6.7 mg/L, UV254值为0.094一0.141,水温为6.0一15.0℃时,次氛酸钠投加量12.5 mg/L,经20 min氧化后,CODMn去除率达到25%左右,再经过混凝沉淀后,CODMn 去除率达60%左右。

关键词: 微污染水源水;预氧化;次氛酸钠目前,预氯化已在很多水厂得到应用,但是氯与水中的有机物反应产生三卤甲烷(THMs)和其他卤化消毒副产物,这些卤化有机化合物中有许多被推测是致癌物质,对饮用水的水质安全构成了极大的威胁。

采用次氯酸钠代替氯的氧化作用,可进一步减少消毒副产物(DBPs)的产生。

与预氯化相比,无论在控制消毒副产物的产生方面,还是在使用的安全性方面,次氯酸钠预氧化都具有实际的意义。

作者通过此次试验,目的在于确定次氯酸钠预氧化的最佳投加量、最佳氧化时间等工艺参数,为净水厂的设计、运行提供合理的设计参数。

1 试验方案与方法1.1 原水水质试验原水取自辽宁省白石水库,该水库水质介于Ⅲ类、Ⅳ类之间,其主要污染物为有机物、氮、磷等。

原水水温为6.0一15.0 ℃, pH值为7.8-8.2,浊度为6.0一18.0 NTU, p (CODMn)为4.2一6.7mg/L,U V254值为0.094一0.141.1.2 试验方案与方法首先向原水中投加一定量的次氯酸钠,搅拌一定时间后,测定氧化后水样的CODMn与UV254值。

然后将氧化后的水样进行混凝、沉淀,测定经混凝沉淀后水样的CODMn与UV254值。

通过改变氧化剂和混凝剂的投加量,研究次氯酸钠预氧化作用对上述水质指标的影响。

消毒剂次氯酸钠二氧化氯和臭氧的比较

消毒剂次氯酸钠二氧化氯和臭氧的比较

消毒剂次氯酸钠二氧化氯和臭氧的比较目前,从水体消毒的种类来说,有氯气、次氯酸钠、漂白粉、三氯异氰尿酸、二氧化氯、双氧水、臭氧等药剂和方式,此外还有紫外线消毒等一些手段。

由于氯气运输、管储方面的不安全;在投加方面,气体同水体的溶解性较低,容易散失,水中留存余量难以达到标准;氯气瓶气压不断变化,存在投加计量不够准确的问题;加之,氯气等气体的极强扩散性对环境存在毒害作用,游离氯的高活性容易形成许多象四氯化碳一类的致癌物质,故而,取消液氯的主张越来越多,也日益受到人们的关注。

就拿氯气的安全性来说,就始终是一个让人时时警觉的问题。

在我国,几乎每一年都有氯气罐泄漏的安全事故发生。

氯气作为危险品受到各国安全机关的严格管制。

前些年,发生在福建三明火车站氯气瓶运输中的跑氯事件造成几千人的紧急疏散,又如2004年重庆市一家储存有十多吨的液氯发生泄漏迫使三十多万人疏散;在北京有些游泳场由于操作人员不谨慎,三分钟跑氯就有37名孩子住进医院。

我国的天津地区就明确规定公共娱乐场所禁用氯气进行消毒。

在国外许多发达国家,像美国、德国、日本等就相当限制氯气的使用,氯气主要用于污水处理。

尤其是公用场所和中小型自来水厂一般不再使用液氯,而多以使用次氯酸钠液体进行消毒。

当然,也有根据用水要求,如像小量饮用水就采用诸如紫外线、臭氧、双氧水等手段进行灭菌杀毒。

氯气、次氯酸钠、、氯酸钠氯酸钠和用臭氧发生器设备,一般都必须采取者压缩空气进行发二氧化氯和臭氧[1]都是工农业生产和日常生活中比较容易见到的几种强氧化剂,除臭氧以外,它们均为非天然存在的化学物质。

一般都可以用作水体杀生剂。

它们不仅具有灭杀细菌和病毒的功能,还能够漂白纸张、纤维以及用作化学合成等。

广泛用于自来水消毒、游泳池水灭菌、污水处理、循环水除藻、造纸工业、化学合成业、以及医药卫生和防疫等各个领域。

但是,不同的药剂具有不同的性能和特点,就如同不同厂家的产品具有并不相同的质量一样。

氯气、次氯酸钠、二氧化氯和臭氧在物理化学性能上,以及实际使用中都有很大的区别。

消毒方法比选

消毒方法比选

为了有效地保护水域,防止传染性病原菌对人们的危害,降低水源的总大肠菌群数,对污水处理厂出水进行消毒是十分必要的。

一、消毒方法概述常用的消毒方法有次氯酸钠消毒、氯消毒、ClO2、紫外线、臭氧、热处理、膜过滤等。

a、加氯法加氯法主要是投加液氯或氯化合物。

液氯是迄今为止最常用的方法,其特点是液氯成本低、工艺成熟、效果稳定可靠。

由于加氯法一般要求不少于30min 的接触时间,接触池容积较大;氯气是剧毒危险品,存储氯气的钢瓶属高压容器,有潜在威胁,需要按安全规定兴建氯库和加氯间。

b、氧化法氧化剂可以作为二级处理出水的消毒剂,最常用的是臭氧。

臭氧消毒是杀菌彻底可靠,危险性较小,对环境基本上无副作用,接触时间比加氯法小。

缺点是基建投资大,运行成本高。

目前,一般只用于游泳池水和饮用水的消毒。

北美个别污水处理厂采用O3消毒污水,德国有几个水质净化厂在结合紫外线照射法做试验。

c、紫外线消毒法紫外线是近十多年来发展得最快的一种方法。

在一些国家,紫外线有逐步取代氯消毒、成为污水处理厂主要消毒方式的趋势。

紫外线消毒的基本原理为:紫外线对微生物的遗传物质(即DNA)有畸变作用,在吸收了一定剂量的紫外线后,DNA的结合键断裂,细胞失去活力,无法进行繁殖,细菌数量大幅度减少,达到灭菌的目的。

因为当紫外线的波长为254nm时,DNA对紫外线的吸收达到最大,在这一波长具有最大能量输出的低压水银弧灯被广泛使用,在水量较大时,也使用中压或高压水银弧灯。

紫外线消毒的主要优点是灭菌效率高,作用时间短,危险性小,无二次污染等。

并且消毒时间短,不需建造较大的接触池,只建消毒渠即可,占地面积和土建费用大大减少。

缺点是设备投资高,灯管寿命短,运行费用高,管理维修麻烦,抗悬浮固体干扰的能力差,对水中SS浓度有严格要求。

目前在北美,已有1000多套紫外线消毒装置在运行;在欧洲,有一些紫外线装置正在试运行中。

d、热处理法热处理法是最彻底的消毒方法,也是最昂贵的方法。

二氧化氯与次氯酸钠

二氧化氯与次氯酸钠

二氧化氯与次氯酸钠消毒效果比选消毒是水处理工艺中的重要组成部分。

消毒方法大体可分为两类:物理方法和化学方法。

物理方法主要有加热、冷冻、辐照、紫外线和微波消毒等方法。

化学方法是利用各种化学药剂进行消毒,常用的化学消毒药剂有多种氧化剂如氯、臭氧、碘高锰酸钾等、某些重金属离子(银、铜等)及阳离子型表面活性剂等。

其中二氧化氯消毒、次氯酸钠消毒工艺属于化学方法消毒。

次氯酸钠为一种强氧化剂,在水溶液中生成次氯酸离子,通过水解反应生成次氯酸,具有与其他氯的衍生物相同的氧化和消毒作用,消毒效果不如Cl2强。

但是采用次氯酸钠消毒会产生较多的消毒副产物,如三氯乙酸、二氨乙酸、氯仿等。

次氯酸钠由于所含的有效氯易受阳光、温度的影响而分解,一般采用次氯酸钠发生器现场制取,操作简单。

次氯酸钠含有效氯6-11mg/mL。

每产生1kg有效氯,耗食盐量为3-4.5kg,耗电量为5-10kW小时,其成本低。

次氯酸钠具有原材料价格低,刺激味小的优点,但其氧化性较差,脱色过程投加量大,接触时间长。

二氧化氯易溶于水,不与水发生化学反应;其溶解度是氯的5倍而且不产生三卤甲烷等消毒副产物。

二氧化氯具有易爆炸,易挥发的特性,不宜储存,一般采用现场制取和使用。

二氧化氯不与氨氮等化合物作用而被消耗,故具有较高的余氯,杀菌消毒效果比氯更强。

Ph=6.5时,氯的灭菌效率比二氧化氯高,随着Ph提高,二氧化氯的灭菌效率将很快超过氯。

二氧化氯在较广泛的Ph范围内具有氧化能力,氧化能力为氯的二倍。

能比氯更快地氧化锰、铁,除去氯酚、藻类等引起的嗅味,具有强烈的漂白能力,可去除色度。

二氧化氯与次氯酸钠消毒与去除色度的优缺点见下表二氧化氯与次氯酸钠消毒方法的比较消毒方案二氧化氯消毒本工程处理水量Q=60000m3/d,加氯点设在清水池进水管,设计最大投氯量为10mg/L。

加氯间主要设备:自动高效复合二氧化氯发生器设备参数:Q=10.0kg/h,N=3.0Kw设备套数:4台,3用1备卸酸泵设备参数:N=1.50 Kw设备台数:1台化料器设备参数:N=1.5kw设备台数:1台。

臭氧、次氯酸钠、二氧化氯消毒剂的比较

臭氧、次氯酸钠、二氧化氯消毒剂的比较

臭氧、次氯酸钠、二氧化氯消毒剂的比较作者:佚名文章来源:本站原创点击数:240 更新时间:2006-9-16次氯酸钠、二氧化氯和臭氧的比较目前,从水体消毒的种类来说,有氯气、次氯酸钠、漂白粉、三氯异氰尿酸(二氯异氰尿酸钠)、二氧化氯、双氧水、臭氧等药剂和方式,此外还有紫外线消毒等一些手段。

由于氯气在运输、存储方面存在安全隐患;在定量投加方面,因氯气在水中的溶解度较低,氯气容易散失,使得水中留存余量难以达到标准;同时,氯气瓶气压不断变化,存在投加计量不够准确的问题;氯气具有极强的扩散性,对环境存在毒害作用;游离氯的高活性容易形成许多象四氯化碳一类的致癌物质,故而,在常规消毒领域,取消液氯的主张越来越多,也日益受到人们的关注。

就拿氯气的安全性来说,就始终是一个让人时时警觉的问题。

在我国,几乎每年都有氯气罐泄漏的安全事故发生。

氯气作为危险品受到各国安全机关的严格管制。

前些年,发生在福建三明火车站氯气瓶运输中的跑氯事件,造成几千人的紧急疏散;在北京有些游泳场由于操作人员不谨慎,三分钟的跑氯,就有37名孩子住进医院。

2005年3月29日18时50分,江苏省淮安市境内,一辆山东鲁H-00099装有液氯危险品的运输车,行至京沪高速公路上行线103KM+300M处,与一辆鲁QA0938货车相撞,导致鲁H-00099侧翻液氯泄漏。

截止3月31日8时,此事故已造成28人中毒死亡,285人被送往医院救治。

事故发生后,有关部门立即组织疏散村民群众近1万人,造成京沪高速公路宿迁至宝应段关闭20个小时。

我国的天津地区就明确规定公共娱乐场所禁用氯气进行消毒。

在国外许多发达国家,如美国、德国、日本等对氯气的使用有严格的限制,氯气主要用于污水处理。

而公用场所和中小型自来水厂一般不再使用液氯,而多使用次氯酸钠液体进行消毒。

当然,也可根据用水量的情况,采用其它消毒方法。

如小量饮用水的消毒就可以采用诸如紫外线、臭氧、双氧水等手段进行灭菌杀毒。

次氯酸钠与二氧化氯的比较

次氯酸钠与二氧化氯的比较

电厂补给水和循环水杀菌除藻中次氯酸钠和二氧化氯的比较河北乾元电力科技有限公司一、简述在火力发电厂补给水、循环水等水处理过程中,杀菌除藻是主要措施之一。

在90年代以前液氯作为主要的杀菌除藻剂广泛应用于电厂水处理,主要加氯设备为加氯机。

从90年代中期开始,次氯酸钠发生器开始进入电厂水处理领域,并广泛推广应用。

本世纪初二氧化氯作为新一代杀菌剂开始应用于电厂水处理。

二氧化氯作为新一代杀菌剂与次氯酸钠相比具有很大的优势。

为了使二氧化氯这一新技术在电厂尽快推广,下面就以DH系列二氧化氯发生装置和次氯酸钠发生器在技术性能上、运行方式上和经济性诸方面进行比较。

二、药剂杀菌除藻效果比较1、火力发电厂水处理系统杀菌除藻要求:杀菌效果强于传统的杀菌除藻剂;杀菌除藻效果不受PH值的影响;具有较长的维持杀菌消毒能力的时间;无毒无害,操作安全性高;2、杀菌机理与性能比较次氯酸钠溶液为淡黄色或无色液体,分子式为NaClO,有效氯含量为0.953。

其杀菌原理是在酸性或微酸性环境下,次氯酸钠在水中以次氯酸分子的形态存在,次氯酸分子极易穿透微生物细胞,具有较强的杀菌效果;次氯酸钠的杀菌过程以氯代反应为主。

二氧化氯溶液为黄色或淡黄色液体,分子式为ClO2,有效氯含量为2.63。

二氧化氯以分子态在水中存在,其分子以对微生物细胞的高穿透力和强氧化性迅速杀灭微生物。

二氧化氯作为第四代高效、广谱杀菌剂,杀菌过程为氧化还原反应,杀菌速率快,杀菌效果是次氯酸钠的4~5倍。

3、环境对杀菌效果影响次氯酸钠杀菌效果受PH值的影响很大,在碱性环境下NaClO以次氯酸根的形态存在,杀菌效果大幅度下降。

而电厂水处理水质一般均呈碱性,次氯酸钠杀菌效果较差已成为共识。

以分子态溶解于水中的二氧化氯,其杀菌效果基本不受水质PH值的影响。

在水质较差微生物含量较高或污染较严重的情况下,由于次氯酸钠杀菌速率较慢,杀菌效果也很差。

而二氧化氯由于氧化性强杀菌速度快,在水质差的情况下更凸现其杀菌的高效性能。

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消毒剂次氯酸钠二氧化氯和臭氧的比较目前,从水体消毒的种类来说,有氯气、次氯酸钠、漂白粉、三氯异氰尿酸、二氧化氯、双氧水、臭氧等药剂和方式,此外还有紫外线消毒等一些手段。

由于氯气运输、管储方面的不安全;在投加方面,气体同水体的溶解性较低,容易散失,水中留存余量难以达到标准;氯气瓶气压不断变化,存在投加计量不够准确的问题;加之,氯气等气体的极强扩散性对环境存在毒害作用,游离氯的高活性容易形成许多象四氯化碳一类的致癌物质,故而,取消液氯的主张越来越多,也日益受到人们的关注。

就拿氯气的安全性来说,就始终是一个让人时时警觉的问题。

在我国,几乎每一年都有氯气罐泄漏的安全事故发生。

氯气作为危险品受到各国安全机关的严格管制。

前些年,发生在福建三明火车站氯气瓶运输中的跑氯事件造成几千人的紧急疏散,又如2004年重庆市一家储存有十多吨的液氯发生泄漏迫使三十多万人疏散;在北京有些游泳场由于操作人员不谨慎,三分钟跑氯就有37名孩子住进医院。

我国的天津地区就明确规定公共娱乐场所禁用氯气进行消毒。

在国外许多发达国家,像美国、德国、日本等就相当限制氯气的使用,氯气主要用于污水处理。

尤其是公用场所和中小型自来水厂一般不再使用液氯,而多以使用次氯酸钠液体进行消毒。

当然,也有根据用水要求,如像小量饮用水就采用诸如紫外线、臭氧、双氧水等手段进行灭菌杀毒。

氯气、次氯酸钠、、氯酸钠氯酸钠和用臭氧发生器设备,一般都必须采取者压缩空气进行发二氧化氯和臭氧[1]都是工农业生产和日常生活中比较容易见到的几种强氧化剂,除臭氧以外,它们均为非天然存在的化学物质。

一般都可以用作水体杀生剂。

它们不仅具有灭杀细菌和病毒的功能,还能够漂白纸张、纤维以及用作化学合成等。

广泛用于自来水消毒、游泳池水灭菌、污水处理、循环水除藻、造纸工业、化学合成业、以及医药卫生和防疫等各个领域。

但是,不同的药剂具有不同的性能和特点,就如同不同厂家的产品具有并不相同的质量一样。

氯气、次氯酸钠、二氧化氯和臭氧在物理化学性能上,以及实际使用中都有很大的区别。

就这几种消毒剂的应用来讲,以次氯酸钠为最为安全有效,易于储存,使用最为方便。

有关氯气的性能和使用我们都很熟悉了,它的杀生效果很好,容易获得,经济廉价,而且投加方便,占用地方很小,但安全性比较低,管理上容易疏忽。

在这里,我们主要想具体探讨和比较一下次氯酸钠、二氧化氯和臭氧三种杀生剂的性能以及相关设备的使用特点。

次氯酸钠次氯酸钠的分子式是NaClO,属于强碱弱酸盐,它清澈透明,是一种能完全溶解于水的液体。

但由于次氯酸钠液不易久存,次氯酸钠多以电解低浓度食盐水现场制备。

次氯酸钠液体通过电解食盐水制备,这种设备称为次氯酸钠发生器。

其次氯酸钠的生成过程可以通过化学方程式表达如下:其总反应表达如下:NaCl + H2O → NaClO + H2↑电极反应:阳极: 2Cl- - 2e → Cl2阴极: 2H+ + 2e → H2溶液反应: 2NaOH + Cl2 → NaCl + NaClO + H2O当然,次氯酸钠消毒液体以次氯酸钠发生器生产为最佳。

因为,它生产出的次氯酸钠液体比较稳定、单一,也容易保存,不含制氯厂出品的那些复杂甚至有害的成分。

关于次氯酸钠发生器,我国已于1990年1月12日发布了GB 12176-90 国家标准。

它是一种已经认可、可以信赖、十分稳定、并有权威资料可查询的产品。

次氯酸钠发生器已经有一百多年的历史了,已经证明是一种运行成本很低、药物投加准确、消毒效果极佳的设备。

就消毒而言,次氯酸钠液还是具有明显优势的。

作为一种真正高效、广谱、安全的強力灭菌、杀病毒药剂,它同水的亲和性很好,能与水任意比互溶,它不存在液氯、二氧化氯等药剂的安全隐患,且其消毒效果被公认为和氯气相当。

也正是因为这一特点,所以它消毒效果好,投加准确,操作安全,使用方便,易于储存,对环境无毒害,不存在跑气泄漏,可以任意环境工作状况下投加。

事实上,次氯酸钠广泛用于包括自来水、中水、工业循环水、游泳池水、医院污水等等各种水体的消毒。

次氯酸钠还能够破坏氰根离子和苯环等,用作处理含氰废水和一些工业重度污染废水的高级氧化,还可以用于纸浆等漂白。

高浓度的次氯酸钠液体还可以用于剥离设备及管道上附着的沾泥[2]。

次氯酸钠的灭菌原理主要是通过它的水解形成次氯酸,次氯酸再进一步分解形成新生态氧[O],新生态氧的极强氧化性使菌体和病毒的蛋白质变性,从而使病源微生物致死。

氯气消毒的原理也主要是以产生出次氯酸方式。

根据化学测定,次氯酸钠的水解受PH值的影响,当PH超过9.5就会不利于次氯酸的生成。

但是,绝大多数水质的PH值都在6—8.5,而对于PPM级浓度的次氯酸钠在水里几乎是完全水解成次氯酸,其效率高于99.99%。

其过程可用化学方程式简单表示如下:NaClO + H2O → HClO + NaOHHClO → HCl + [O]次氯酸在杀菌、杀病毒过程中,不仅可作用于细胞壁、病毒外壳,而且因次氯酸分子小,不带电荷,可渗透入菌(病毒)体内与菌(病毒)体蛋白、核酸、和酶等发生氧化反应,从而杀死病原微生物。

R-NH-R + HClO → R2NCl + H2O同时,氯离子还能显著改变细菌和病毒体的渗透压使其丧失活性而死亡。

在消毒方面,值得肯定的是,由于次氯酸钠发生器所生产的消毒液中不象氯气、二氧化氯等消毒剂在水中产生游离分子氯,所以,一般难以形成因存在分子氯而发生氯代化合反应,生成不利于人体健康的有毒有害物质。

并且,次氯酸钠也不会象氯气同水反应会最后形成盐酸那样,对金属管道构成严重腐蚀。

不过,它同氨可以发生反应,在水中生成微量的带有气味的氯氨化合物,但这种物质也是一种安全的杀生药剂,只是远不及次氯酸钠的杀生能力。

NH3 + HClO → NH2Cl + H2ONH2Cl + HClO → NHCl2 + H2ONHCl2 + HClO → NCl3 + H2O就运行成本而言,采用次氯酸钠消毒的运行成本费用是很低的,稍比氯气高一些。

根据英国所统计的一组数据表明,次氯酸钠同氯气成本相比大约为1.05 :1[3]。

使用次氯酸钠消毒以采用次氯酸钠发生器为最优。

以前,次氯酸钠发生器未能在我国大范围推广的原因,主要是:过去在阳极防腐材料方面不过关;其次是我国经济发展滞后和对水处理技术不够重视;再次是次氯酸钠发生器比氯气的一次性投入要略高等因素造成的;当然还有限制用电的因素,尽管设备耗电不大。

实际中,还有一些单位对水体消毒所使用的消毒剂是从氯碱工厂出产的次氯酸钠液。

事实上,氯碱工厂生产的次氯酸钠液同次氯酸钠发生器现场制备的次氯酸钠液还是有一定区别的。

次氯酸钠是氯碱工厂生产过程中必然留下的一种副产品,它是通过碱液吸收多余的氯气生成的。

这是为了保障安全必须设置的一道工艺。

对于大多数制氯碱的工厂来说,次氯酸钠作为一种副产物,成分较复杂,还很容易分解。

有些氯碱工厂将阴极碱液直接流到尾端作为富余氯气的收集液,当然这种碱液的成分是非常复杂的了。

据一些报道分析,有些厂从经济效益上考虑,使用石墨做电极还产生出相当多的二恶因成分。

2OH- + Cl2 → Cl- + ClO- + H2O一般来讲,该反应通常在低温下进行,因为低温下一分子氯气还可以同八分子水结合成暂时性的水合氯,它在水中呈游离氯状态。

这样,当温度略高时,它就会很自然地从水中释放出来,不能长时间保存,很容易挥发失效,投加中也散逸出一些氯气。

另外,它需要大型塑料桶装储,占用一定空间,在运输、储存和管理上也还是比较麻烦的。

所以,这种含有一定游离分子氯的次氯酸钠溶液用于水体消毒,自然不及现场使用次氯酸钠发生器好。

但它还是比使用液氯消毒更为安全可靠。

此外,还必须说明的是,采用次氯酸钠消毒,不可避免地使水中存在一定盐分。

不过,由于投加是按每一吨水几克的标准进行的,象自来水等流动水体根本就不存在累积的问题,更不可能产生咸盐的感觉。

对于游泳池水来说,某一个较短时期可能有一些累积的,但由于游泳池本身会定期对净化设备进行反冲洗,因而需要补充一部分新鲜水,加之投加的量很小,约为百万分之几的量,从长期来看,池中也不会有盐分累积,池水更不可能变得咸盐的。

通过我们的调查和走访,我们也没有发现有哪一家用户因使用次氯酸钠发生器设备而造成池水变得盐咸了的事例,大多数游泳池还是远低于用作消毒的生理食盐水之浓度。

另外需要说明的一点,次氯酸钠发生器在工作过程中电极会逐步结垢,这就需要定期清洗电极。

一般大约一至三月清洗一次,其方法都是将稀盐酸通过防腐泵打入电解槽中浸泡一定时间进行溶解。

当然,效果还是很不错的。

二氧化氯二氧化氯的分子式是ClO2,在高于11oC时,二氧化氯沸腾,成为一种黄绿色气体。

它是一种极活泼的化合物,稍经受热,就会迅速而爆炸性分解为氯气和氧气。

二氧化氯具有比氯气更大的刺激性和毒性,毒性为氯气的40倍 [2]。

由于它是气体,易于扩散,受热又容易分解,在纤维表面停留时间较短,并且与水反应还能生成具有较强漂白能力的HClO2, 能够不降解和损伤纤维,所以在造纸、印染等行业得到很好应用。

二氧化氯作为一种强氧化剂,同样具有和氯相似的杀生能力。

二氧化氯极其不稳定,不能象次氯酸钠那样可以运输,运输中很容易发生爆炸事故,所以只有依靠现场制备。

一般都是通过氯酸盐同酸的反应制备得到,以氯酸钠的成本为最低。

但是,氯酸钠与硫酸的反应十分剧烈,所产生二氧化氯几乎是爆炸性分解为氯气和氧气,这当然与硫酸在反应中大量放出热量有关。

用化学方程式表达如下:3NaClO3 + 3H2SO4 → 3NaHSO4 + 3HClO33HClO3 → 2ClO2↑ + HClO4 + H2O2ClO2 → Cl2↑ + 2O2↑最为温和的方法是草酸与氯酸钠的反应生成二氧化氯气体,但成本更高:2NaClO3 + 2H2C2O4 → Na2C2O4 + 2H2O + 2CO2↑ +2ClO2↑国内一些厂家采用盐酸进行定量控制滴加氯酸钠的方法生成二氧化氯,这种设备有的可以获得最高不超过50%的二氧化氯和大于50%的氯气。

之所以考虑使用盐酸,当然与原料容易获得和生产成本相对较低有直接关系。

一般来说,氯酸钠与盐酸发生反应过程比较复杂一些。

如果使用稀盐酸反应,生成物可以获得二氧化氯和氯气的混合物气体[4],但规模制备还必须设防爆装置,操作也必须十分小心,因为二氧化氯受热很容易爆炸性分解:NaClO3 + HCl(稀)→ NaCl + Cl2↑ + 2ClO2↑ + 2H2O实际上,这个反应也是分为两步完成的,氯酸钠先同盐酸反应生成氯酸和氯化钠,氯酸随后分解成二氧化氯、氯气和水。

当使用浓盐酸与氯酸钠反应时,生成物中只有氯气放出,而没有二氧化氯气体[4]:NaClO3 + 6HCl(浓)→ NaCl + 3Cl2↑ + 3H2O很显然,在某一中间范围的盐酸浓度中,上述两种反应均有发生,可将上两反应方程式相加表述为[4]:ClO3- + 7Cl- + H+ → 4Cl2↑ + 2ClO2↑ + 5H2O从上面方程表达式是来看,盐酸同氯酸钠反应生成的二氧化氯含量是很不稳定的,所生成气体主要部分还是氯气,少量为二氧化氯。

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