次氯酸钠在水处理中的应用

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次氯酸钠 固体

次氯酸钠 固体

次氯酸钠固体介绍什么是次氯酸钠固体次氯酸钠固体是一种无机化合物,化学式为NaClO2。

它是次氯酸(HClO2)的钠盐,常见的固体形态是白色结晶粉末。

次氯酸钠固体具有强氧化性,可溶于水,也可在空气中迅速分解。

次氯酸钠固体的应用次氯酸钠固体有广泛的应用领域。

以下是几个主要应用方面:水处理:次氯酸钠固体是一种常见的水处理剂,可用于消毒、除臭和去除有机污染物。

洗涤剂:次氯酸钠固体被广泛应用于洗涤剂中,可用于漂白和去除污渍。

纸浆和纸张工业:次氯酸钠固体可用于漂白纸浆和纸张,帮助提高产品的质量。

食品加工:次氯酸钠固体可用于食品加工中的消毒和防腐。

医疗领域:次氯酸钠固体可用于医疗设施的清洁和消毒,预防感染传播。

制备实验室制备次氯酸钠固体可以通过以下步骤在实验室中制备:将含碱性的次氯酸液与氢氧化钠溶液混合。

观察到白色结晶沉淀,这就是次氯酸钠固体。

将结晶沉淀收集并进行干燥,获得纯度较高的次氯酸钠固体。

工业制备在工业生产中,次氯酸钠固体可以通过以下步骤制备:通过电解氯气产生次氯酸。

将次氯酸溶液与氢氧化钠反应,生成次氯酸钠。

将生成的次氯酸钠溶液浓缩,并进行结晶处理,得到固体次氯酸钠。

安全性正确使用次氯酸钠固体的重要性使用次氯酸钠固体时,必须严格按照安全操作规程进行操作,以确保人员和环境的安全。

以下是一些使用次氯酸钠固体的注意事项:戴上适当的个人防护装备,如手套和眼镜,以避免直接接触该物质。

在通风良好的区域使用次氯酸钠固体,以避免吸入有害气体。

避免与其他化学物质混合使用,以防止产生危险的化学反应。

储存次氯酸钠固体时,应将其远离易燃物质和有机物,以防止火灾或爆炸。

次氯酸钠固体的危险性次氯酸钠固体具有一定的危险性,以下是其中一些常见的危险性:刺激性:次氯酸钠固体可以对皮肤、眼睛和呼吸系统产生刺激作用。

因此,使用时必须注意避免与皮肤或眼睛直接接触,避免吸入有害气体。

氧化性:次氯酸钠固体具有强氧化性,与可燃物质和易燃物质接触时,可能引发火灾或爆炸事故。

次氯酸钠去除氨氮原理

次氯酸钠去除氨氮原理

次氯酸钠去除氨氮原理次氯酸钠是一种常见的消毒剂和氧化剂,广泛应用于水处理、污水处理、食品加工和医疗卫生等领域。

它的分子式为NaClO,化学名称为次氯酸钠,也叫次氯酸钠液。

次氯酸钠具有很强的氧化性,可以氧化许多有机物和无机物,也可以杀死细菌和病毒。

它对于去除水中的氨氮也有一定的作用,其原理如下:次氯酸钠可以氧化水中的氨氮,使其转化为硝酸盐。

氨氮是一种有机氮和无机氮的混合物,在水中存在较多。

实际上,氨氮是一种非常活泼的物质,能够与许多物质发生反应,比如与酸反应生成铵盐。

如果将次氯酸钠加入水中,次氯酸钠的次氯酸根离子会与水中的氢离子结合,形成次氯酸。

次氯酸比氧气更容易氧化氨氮分子,生成亚硝酸盐和硝酸盐。

次氯酸的氧化能力很强,可以将氨氮一步步氧化为硝酸盐。

但是,次氯酸的氧化反应是比较慢和不稳定的,需要一定的时间和条件。

因此,在实际应用中,通常需要同时添加还原剂来促进氧化反应的进行。

还原剂是一种可以还原氧化物质的物质,它可以捕获次氯酸钠空气氧化氨氮生成的活性中间体,使其转化为更为稳定的无害物质。

常见的还原剂有硫代硫酸钠、硫酸亚铁、亚硝酸钠和亚硫酸钠等。

这些还原剂可以在水中形成还原电位低的离子或分子,能够捕捉次氯酸的氧化力并抵消其氧化作用。

除了还原剂,次氯酸钠在去除水中氨氮时还需要注意到其适宜的pH值范围。

在酸性环境下,氨氮会转化为离子态,易于与次氯酸钠发生反应,进而有助于氧化反应的进行。

但是,在过酸或过碱时,氨氮转化为自由氨或氨气的可能性会增大,反而会造成更严重的污染。

因此,在实际应用中,需要对pH值进行控制,使其适宜次氯酸钠的作用。

总之,次氯酸钠是一种常用的氧化剂和消毒剂,它可以氧化水中的氨氮,转化为硝酸盐。

在去除水中氨氮时,需要同时添加还原剂和注意pH值的控制,才能达到良好的处理效果。

其原理基于化学反应,能够有效去除水中的氨氮,保障水质的安全和卫生。

次氯酸钠溶液配制

次氯酸钠溶液配制

次氯酸钠溶液配制
次氯酸钠溶液配制是一项常见的化学实验,主要应用于消毒、污水处理、医疗卫生等
领域。

本文将介绍次氯酸钠溶液的配制方法及其在实践中的应用。

次氯酸钠溶液是由次氯酸和氢氧化钠(NaOH)反应制得,可分为两个步骤进行。

1.制备10%次氯酸溶液
将10克固体次氯酸加入100毫升蒸馏水中,搅拌混合,得到10%(w/v)的次氯酸溶液。

因为次氯酸是一种强氧化剂,有较强的腐蚀性,故其制备时应避免皮肤接触和直接呼吸,
注意安全防护。

将10毫升10%次氯酸溶液加入90毫升0.1mol/L氢氧化钠溶液中,搅拌混合,得到次氯酸钠溶液。

次氯酸钠溶液具有杀菌、消毒、氧化还原、漂白等多种应用。

其主要应用领域如下:
1. 消毒
次氯酸钠溶液是一种高效消毒剂,可用于灭活各种病原微生物,如细菌、病毒、真菌、孢子等。

常用于医疗卫生、食品加工、饮用水处理等领域。

2. 污水处理
次氯酸钠溶液可应用于污水处理领域,主要用于对水库、河流污水的消毒,杀灭污水
中的病原微生物,净化水质。

3. 洗涤漂白
次氯酸钠溶液具有卓越的漂白效果,可以用于洗涤衣物、毛巾、被子等纺织品,使其
更加洁净、柔软。

不过,在使用时必须注意稀释比例,以免损坏物品。

4. 化学合成
次氯酸钠溶液还可以应用于化学合成领域,常用于氧化反应、卤代反应、酰基化反应
等化学反应。

此种情况下,需要根据实验需要,量身定制稀释比例和氧化条件。

总之,次氯酸钠溶液的应用领域广泛,但在实践中需注意其腐蚀性和毒性,严格遵守
操作规程,防止事故发生。

次氯酸钠投加的计算

次氯酸钠投加的计算

次氯酸钠投加的计算次氯酸钠是一种常用的消毒剂,被广泛应用在水处理、卫生消毒和食品加工等领域。

它具有广谱杀菌能力、易溶于水、无毒无害等特点,因此在保护公众健康和防止疾病传播方面起着重要作用。

次氯酸钠的投加计算是确保水体中次氯酸浓度达到目标值的重要步骤。

在水处理过程中,次氯酸钠通常以液体形式投加,根据水的体积和其他参数,计算所需的次氯酸钠投加量。

首先,需要了解水体中所需的次氯酸浓度目标值。

不同的应用领域和水体类型都有不同的标准。

例如,在游泳池中,常规的次氯酸浓度目标值为2-4 mg/L,在饮用水处理中,常规目标值为0.2-0.5 mg/L。

这些数值是根据相关法规、标准和实践经验得出的。

其次,需要确定水体的体积。

这可以通过测量水体的长度、宽度和深度,然后计算得到。

或者,如果水体容器是一个标准的几何形状,可以使用相应的公式进行计算。

无论采用哪种方法,确保由来的数值是准确的非常重要。

然后,需要知道次氯酸钠的含氯量。

不同的次氯酸钠产品含氯量可能不同,所以需要查看产品标签或咨询相关的供应商来获取准确的数值。

次氯酸钠的含氯量通常以百分比表示。

根据上述信息,可以按照以下简单的公式计算次氯酸钠的投加量:次氯酸钠投加量(kg)= 水体体积(m³)× 目标次氯酸浓度(mg/L) / 含氯量(%)在计算投加量时需要注意单位的一致性,确保体积、浓度和含氯量的单位相互匹配。

除了上述基本的计算公式,还需要考虑一些其他因素。

例如,根据水质和水体特点,可能需要进行一定的系数修正。

此外,还需要了解次氯酸钠的降解速率,以确定投加频率和剂量。

该计算过程并不复杂,但需要准确的数据和仔细的计算。

同时,投加剂量的准确控制也是非常重要的,以确保水体中次氯酸浓度能够达到预期的目标值,并且不会对水质产生负面影响。

尽管次氯酸钠的投加计算是一项重要任务,但在实际操作中,一般由经验丰富的水处理专业人员或相关技术人员负责。

他们会根据具体的情况和实际需求进行计算和调整,以确保水体的消毒效果和安全性。

次氯酸钠投加系统在大型水厂原水预处理中的应用

次氯酸钠投加系统在大型水厂原水预处理中的应用

图1 次氯酸钠投加系统图
24 城镇供水 NO.3 2013
・水处理技术与设备・

CITY AND TOWN WATER SUPPLY
图2 次氯酸钠加药泵、管路及加药点布置图
在改造中隔膜计量泵除标准附件 Y 型过滤器、 脉动阻尼器、背压阀、安全阀外增加了进药口缓冲 器。其目的是降低计量泵运行时的吸药阻力,从而 延长隔膜寿命。 加药泵背压阀使加药泵后管道维持恒定压力, 配合脉动阻尼器消除加药脉动,使加药流量均匀。 当泵后因管道堵塞或误操作关阀等原因造成压力升 高时,药液通过安全阀回流至加药泵进口,保护加 药泵隔膜。 (见图 2) 加药点采用原加氯点改造,并增设背压阀,此 种设置考虑如下两方面。1) 取水量较低时 (DN2600 3 , 加药点处为不满管流, 管道水量约小于 25000m /h) 会形成负压,抽吸加药管道,使加药管道变形,同 时影响加药管道上电磁流量计计量。2)如电磁流 量计后加药管道破损漏药,无法通过流量变化判断。 增加背压阀后,可维持加药管内压力基本恒定,可 防止输水管道负压时对加药管的抽吸。当加药管泄 漏时,管道压力下降,可通过管道上的压力表示数 下降间接指示。加药管背压设定 0.1MPa。
自用水冲洗管在加药泵进药阀后加药泵前,当 管道沉积杂质、堵塞或维护泵头时可关闭加药泵进 药阀,打开自用水冲洗阀对管道加药泵、加药泵附 件、加药管道、电磁流量计进行冲洗。 次氯酸钠储罐采用输药泵上料。输药泵为现场 手动操作。因输药泵置于室内,泵轴高程高于室外 约 1m,当次氯酸钠罐车内液位较低时,为防止泵 干运行,在泵进药口设置液位开关与泵的开 / 停联 动。 2.2 系统设计参数及设备选型 药 剂 使 用 商 品 次 氯 酸 钠 溶 液, 有 效 氯 浓 度 >10%,密度约 1.2kg/L。最大投加率按有效氯计算 为 2.0mg/L,与原加氯系统设计参数相同。设计最 大取水量 100 万 m3/d,与原设计相同。最大加药量 约 700L/h。加药点为原加氯点,加药点处压力一般 工况下低于 0.25MPa,小流量时出现负压。 加 药 泵 共 3 台 采 用 机 械 隔 膜 计 量 泵, 手 动 调 节冲程,手动 / 自动调节电机频率,单台加药能力 400L/h, 最大背压 0.5MPa。背压阀设定压力 0.2MPa,

次氯酸钠去除氨氮原理(一)

次氯酸钠去除氨氮原理(一)

次氯酸钠去除氨氮原理(一)欢迎来到关于次氯酸钠去除氨氮的文章!在本文中,我们将会从浅入深的学习次氯酸钠去除氨氮的原理,并了解其在水处理中的应用。

什么是氨氮?氨氮是一种氮化合物,它是由氨(NH3)和氨根(NH4+)形成的物质。

它通常在生活污水、工业废水和农业排放中大量存在。

次氯酸钠是什么?次氯酸钠是一种广泛应用于消毒和氧化的化学品。

它是一种白色结晶体,能够在水中溶解并释放出次氯酸离子(ClO-)。

次氯酸钠如何去除氨氮?次氯酸钠在水中可以氧化氨氮为氮气。

具体而言,次氯酸钠在水中分解为次氯酸离子和钠离子,并与水中的氨氮反应生成氯离子和氮气。

以下是化学反应方程式: 2NH3 + 3ClO- → N2↑ + 3Cl- + 3H2O次氯酸钠去除氨氮在水处理中的应用?次氯酸钠的氧化作用使其成为一种有效的去除水中氨氮的化学品。

在污水处理工厂中加入适量的次氯酸钠,就可以有效减少污水中的氨氮含量。

此外,次氯酸钠还可以去除水中的异味和色度。

##小结次氯酸钠可以氧化水中的氨氮成为氮气,使其成为一种有效的去除水中氨氮的化学品。

在水处理中,它被广泛应用于消毒和去除异味、色度等。

##如何控制次氯酸钠的投加量?虽然次氯酸钠可以有效去除水中的氨氮,但过量使用会对水体生态系统造成负面影响。

因此,在控制投加量时需要注意以下几点: - 测量水中的氨氮浓度,确定合适的投加量;- 在投加时进行均匀搅拌,以保证次氯酸钠能够与水中的氨氮充分接触; - 需要对水处理前后的水样进行对比分析,以调整次氯酸钠的投加量。

次氯酸钠与其他化学品联用除了单独使用次氯酸钠去除水中氨氮外,有时也需要将次氯酸钠与其他化学品联用以达到更好的效果。

例如,在加入次氯酸钠的同时也可以投加氨基磷酸盐,以增强其氧化作用。

但需要注意的是,不同化学品的联用可能会产生不良反应,因此需要谨慎控制投加量和顺序。

结论在现代水处理中,次氯酸钠已经被广泛应用于水的消毒、氧化和去除氨氮等方面。

次氯酸钠用途

次氯酸钠用途

次氯酸钠用途1 次氯酸钠的介绍次氯酸钠(Sodium Hypochlorite)是一种强氧化剂,以液体或固体的形式存在。

它是无色的淡棕色或有蓝色薄膜的透明液体,有一股嗅味,它的化学式为NaClO。

次氯酸钠晶体的熔点是145 ~ 147℃,沸点是212℃,在折射率(n)为1.42时,它具有不溶和复杂混合物的特性。

2 次氯酸钠的常见用途(1)去氧剂:次氯酸钠是一种有效的氧化剂,可以有效去除水中的污染物,还能杀死水中的细菌和病毒。

它通常用于净化水源,如消毒饮用水,泳池水淡化和污水处理,灭菌洗衣粉等。

(2)消毒剂:次氯酸钠被广泛应用于临床空气消毒,医用物品消毒,医院器械和环境消毒,以及家庭清洁和消毒。

(3)牙痛抗菌剂:次氯酸钠有效预防口腔感染,常用作牙齿缝隙和牙龈清洁剂,除去牙龈表面和牙齿之间隙的食物残渣,可有效抑制口腔病菌的滋生及其蔓延。

(4)除色剂:次氯酸钠可以看成免疫剂,它能有效去除各种有机体内的多种污垢或污渍,如衣服、毛巾、餐具等的污渍,而且它还可以去除水中的化学成分,以达到净化水的效果。

3 次氯酸钠的安全使用尽管次氯酸钠是一种经济高效的化学物质,然而,它仍然充满危险。

正确使用次氯酸钠,以及正确处理它产生的泄漏,是最重要的。

次氯酸钠安全使用的方法:(1)次氯酸钠应当在充足的通风条件下使用。

(2)严格按照说明书使用,并注意保持上下文一致,以防止出现意外风险。

(3)不要将次氯酸钠与其它清洁用品混合使用,以免发生化学反应。

(4)严格按照从小到大的比重,以保证安全使用次氯酸钠。

(5)通风良好的地方使用次氯酸钠,而且在空气中,使用前后要做清洁工作。

4 结论次氯酸钠具有去氧剂、消毒剂、健康抗菌剂、除色剂等多种用途,在医疗、水处理和日常清洁等领域有很大的应用价值。

然而,次氯酸钠是一种有毒物质,使用过程中要注意正确使用,切忌不按照说明书的比例使用,以免出现意外的风险。

加次氯酸钠去除cod的工艺流程

加次氯酸钠去除cod的工艺流程

加次氯酸钠去除cod的工艺流程全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:加次氯酸钠是一种常用的氧化剂,被广泛应用于水处理领域,其中最重要的一个应用就是去除COD(化学需氧量)。

COD是水中有机物污染的重要指标之一,过高的COD含量会导致水质变差,影响水生态环境,危害人类健康。

对COD进行有效的去除是水处理工艺中至关重要的一环。

本文将介绍加次氯酸钠去除COD的工艺流程。

一、加次氯酸钠简介加次氯酸钠(NaClO2)是一种强氧化性物质,主要用于水处理、漂白和消毒等领域。

在水处理中,加次氯酸钠可以有效地氧化有机物,将有机物分解为无害的小分子化合物,从而实现COD的降解。

二、加次氯酸钠去除COD的工艺流程1. 混合反应槽处理将加次氯酸钠按照一定比例加入混合反应槽中,与污水中的有机物进行反应。

加次氯酸钠通过氧化作用,能够将有机物中的碳、氢等元素氧化为CO2和H2O,从而实现COD的去除。

反应时间一般为30分钟到1小时。

2. 中和处理在混合反应槽处理完毕后,需要进行中和处理以调节水质。

通常会采用中和剂将pH值调节到中性范围内,以防止水质过于酸性或碱性对后续处理环节造成不利影响。

3. 沉淀处理经过中和处理的水体进入沉淀池,通过沉淀剂的作用将悬浮物质沉淀到底部。

这样可以有效去除水中的固体颗粒、浑浊物质等,提高水质清澈度。

4. 过滤处理经过沉淀处理的水体需要进行过滤处理,以去除残留的微小颗粒、胶体物质等。

过滤通常采用多介质过滤器或砾石过滤器,有效提高水质的透明度和纯净度。

5. 活性炭吸附为进一步提高水质,在过滤处理后可采用活性炭吸附的方法去除水中的有机物残留。

活性炭能够吸附有机物质、异味物质等,使水质更加清澈、可饮用。

6. 紫外线消毒经过一系列处理后的水体需要进行消毒以杀灭细菌和病原体。

紫外线消毒是一种物理灭菌方法,可高效杀灭水中的微生物,保证水质的卫生安全。

通过以上工艺流程,加次氯酸钠去除COD的效果将得到最大程度提升,水体的有机物含量将得到较好的去除,水质将变得更加纯净、清澈,达到可用于生活、生产等各项需求。

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次氯酸钠在水处理中的应用 次氯酸钠广泛运用于给水、排水工程及其它领域之中,可以进行消毒、漂白、助凝、抑制丝状菌、洗膜等等。 一、次氯酸钠的性质 次氯酸钠是一种无机物,分子式为NaClO,在没有作为广泛的水类消毒剂之前,广泛用于漂白、消毒中,近几年来,随着氯气及二氧化氯的弊端渐露,采用次钠消毒大有取代了氯气及二氧化氯消毒趋势,成为水处理消毒的主流消毒工艺。 次氯酸钠消毒液一般成微黄色液体,颜色和二氧化氯溶液差不多,溶液随着次钠浓度的增加,黄色渐深,一般含量在13%的浓度达到极限,再高会有不少结晶析出,次钠属于强碱弱酸盐,见光、遇热均容易分解,生成氯化钠和氧气,此外次钠属于危化品(5%以上溶液),但等级不高,在《危险化学品名录(2015版)》中:次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]的危险货物编号是:83501;别名:漂白水;UN号:1791;CAS号:7681-52-9。 二、次氯酸钠的作用 1、消毒作用 消毒作用是次钠的主要的作用之一,作为氯类消毒剂,其消毒机理和氯气基本相同,主流认为有以下两种: 其一是次氯酸钠在水中水解成次氯酸: NaC1O+H2O=NaOH+HC1O HClO =HCl+{O} 而后次氯酸分解生成新生态氧,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; 其二是认为次氯酸不仅可与细胞壁发生作用,且因分子小,不带电荷所以可以侵入细胞内与蛋白质发生氧化作用,破坏其磷酸脱氢酶,使得其糖代谢失调死亡: R-NH-R+HC1O=RNC+H2O 两种反应应该都有作用。 在作为给水消毒剂的时候,一般后加氯投加量可以在2mg/l有效氯左右,而前加氯视原水特点而定,前后加氯量最好进行小试实验,如果遇到水中有氨氮的时候,会发生折点加氯效应,更应该进行小试实验进行投加。 次钠的投加点可以有多个,一般设置在配水井、出水跌落井、消毒专用混合井等利于次钠混合的地方,接触时间不得小于30分钟,但一些厂将次钠投加点设置在滤池进水端,认为定量投加可以有利于滤砂的反洗,这种方法不推荐,因为次钠的投加将破坏滤砂的生物作用,削弱滤砂的过滤效果,且影响后续投加的计量计算。 在作为污水的消毒剂的时候,投加量一般是自来水消毒的3~7倍,实际投加量也应以小试实验作为指导;投加点一般设置在总出水点,如深床滤池出水处,生物滤池出水处,也可以设置在二沉池的出水处,并设置专门的清水池容纳消毒后的水体,现阶段,次钠消毒多用在有深度处理的水厂,而没有深度处理的水厂由于执行排放标准较低,较少使用。 由于次钠也是属于氯类消毒剂,其消毒机理也和氯气一样,所以副产物基本也和氯气一样,主要会产生一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、三溴甲烷等等,产生计量和投加量成正比例关系,但是值得注意的是,次钠产生这些消毒副产物的量要比氯气要少得多,所以相对氯气来水,次钠消毒又是较为安全的,需要主要的是,次钠消毒还会产生二氧化氯消毒特有的消毒副产物,氯酸盐及亚氯酸盐,主要原因其实和次钠本身没有太大关系,主要还是由于久置后分解反应和歧化反应产生,其产生机理为: 分解反应:2NaC1O=2NaC1+O2 歧化反应:3NaC1O=2NaC1+NaC1O3 反应过程中实际上氯酸盐是亚氯酸盐进一步氧化得到,这里就不多论述了。 影响消毒效果的主要有PH、水温、接触时间、浊度、加氯量几项,加氯量很好理解,投加量越大消毒效果越好,但给水中需要考虑出水的性状及副产物,所以投加量不宜过大,而浑浊度也好理解,水中杂质越多,消耗的加氯量越大,所以投加点一般放在滤后的原因就在于此。而PH主要影响的是次钠水解后生成次氯酸的多少,一般PH越高效果越差,一般不宜超过7.5,接触时间前文已有论述,此处不再论述;水温主要体现在影响余氯的损耗上,水温越高余氯的损耗速度越快,但水温越高杀毒效果也越好,此项一般不需特别调整,大部分地区的常温即可。 2、氧化助凝、除藻及除铁锰的作用 氯类消毒剂由于强氧化性,几乎都有助凝的作用,助凝作用在给水中用的较多,在污水中使用的较少。含藻类原水是我国常见的原水类型,藻类本身及其代谢产物带负电荷不容易被混凝去除,同时也会于水中的金属离子络合穿透滤池影响出水水质,而且藻类吸附力极强,会粘附在滤池表面影响过滤效果,缩短滤池寿命,而加氯对藻类有抑制和灭除作用,从而改善后期混凝效果。从实际上来看,无论是氯气还是次钠,对藻类的去除效果还是比较有限的,比臭氧及高锰酸钾要弱,而且由于投加量有限制,所以在高藻类的地区建议还是以高锰酸钾或者臭氧结合气浮去除藻类。次钠还有一个作用就是氧化铁锰类物质起到后去絮凝沉淀去除的作用,但是实际上和藻类一样,次钠氧化铁锰的能力很弱,而且对PH的要求比较高,比他哥们二氧化氯要弱很多,所以在锰铁超标的地方建议采用高锰酸钾预氧化去除铁锰。 3、脱色及漂白的作用 次钠的脱色作用主要是由于其有氧化性的作用,一般需要和混凝沉淀合用,次钠的脱色作用主要也是展现在对有色物质的氧化上,比如对将水中铁从二价氧化为三价,然后通过混凝将三价铁沉淀下来,完成水体脱色,或者将水体中一些带颜色的有机物氧化后混凝沉淀下来,起到脱色的作用。 而次钠的漂白作用还是比较强的,笔者有幸在安装次钠设备的时候黄色衬衣被碰到,结果一大块变成了不伦不类的黄白色,其基本作用机理很简单: HClO =HCl+{O} 其中的新生态氧气,具有很强的氧化性,能将不少有机染料发生作用,起到漂白的作用。 三、次钠的制备 工业上大规模制取次氯酸钠的化学反应为: Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO +H2O 其成品次钠有效氯含量在10%-13%,成品次钠遵循国家标准:次氯酸钠(GB 19106-2013)要求,次钠本身分为A等品和B等品两大类,A和B下面又各自分为3小类,A型主要用于消毒、杀菌等作用,B等品主要是工业作用,两者主要区别在于是否对重金属含量存在要求。 近几年来,电解次钠发展迅猛,已经趋于成熟,实际上电解次钠并不是近几年才出现的,但是之前技术一直不算成熟,基本停留在阳离子隔膜法制取的办法之上,虽然隔膜法制取的次钠纯度高,但是相应的昂贵的但不耐用的隔膜阻碍了电解次钠的运用,还有一个阻碍的因素就是电极,早些年的电极涂料及寿命比较差,技术并不成熟。但,电解次钠经过十几年的发展,当初的技术瓶颈均已突破,加上本身原料来源简单,浓度低基本不存在成品次钠的腐蚀、结垢、衰减的温度,所里越来越多的污水厂及水厂选用了电解次钠消毒。 水处理行业一般使用的是电解稀食盐水的办法制取次氯酸钠,其工作原理为: 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 电解法制取的次氯酸钠浓度一般为0.6%-0.9%,一套次氯酸钠发生器一般包括:溶盐系统、软水系统、溶液配比系统、电解系统、储药及投加系统、排氢系统、酸洗系统、冷却系统及PLC系统。 ①溶盐系统。溶盐系统即为将工业级精盐配置成饱和食盐水的系统,主要由溶盐罐(食品级PE材质)及计量泵组成,溶盐罐预先将软化水注入溶盐罐中,然后由人工将盐按照设计的比例倒入溶盐罐制成饱和食盐水,根据国家标准:次氯酸钠发生器GB 12176-90标准。 ②软水系统。由于一般水体中均含有相当浓度的钙镁离子,为防止钙镁离子在之后的流程中产生沉淀所以对饱和食盐水进行软化处理,主要就是将溶盐罐中的饱和食盐水通入软水器中进行软化,去除钙镁离子,软水器中,软水器中去除钙镁离子的主要“树脂粒”,该物质与水的钙镁离子进行离子交换达到软化水的目的。软水器需要定期反冲洗,反冲洗时间一般为一周,反冲洗历时一般为半小时,“树脂粒”寿命约为三年。 ③溶液配比系统。溶液配比系统即为将软化后的饱和食盐水配比成浓度约为2.5%-4%的稀食盐水,系统比较简单,通过PLC按一定比例将软化水注入饱和食盐水中。 ④电解系统。电解系统为电解法制取次氯酸钠的核心系统,电解系统又由电解槽、电极、整流系统、及循环冷却系统组成,电解槽一般采用有机玻璃或耐腐蚀材料制成。 而电极而位于电解槽的中心位置。 一般电极采用纯钛制作,寿命约4-6年,在电解过程中需控制电解温度在40度以下。 ⑤排氢系统。由于电解法制取次氯酸钠无可避免的会产生氢气,氢气为易燃易爆气体,氢气的爆燃点为4%,所以对氢气一般的处理方法为稀释及强排,简单的说就是根据系统产生的氢气量设计风机,将所产生的氢气稀释并排出室外,进入大气。 ⑥酸洗系统。虽然使用了软化系统,但是电解槽使用久之后无可避免的会结垢附着与电极之上,此时需要对电极进行酸洗,酸洗由PLC控制,采用柠檬酸进行酸洗,一般半年一次。 四、次钠的存储与投加 近几年来,随着给水、排水工程的蓬勃发展,一些地区为生产次钠自建化工城,制造有涉水许可证的成品次钠,大部分地区依然还是遵循采用国标(GB 19106-2013)要求的次钠,使用成品次钠好处很多,最大的优点就是不用担心“在自己厂里又建一个迷你化工厂的问题”,而且成品次钠一次性投资省,后期维护成本低,在拥有稳定的货源的和较低的运费的基础上是不错选择。 值得注意的是,成品次钠需要注意2个问题: 1、衰减及存储 一般来说次钠浓度越高衰减越快,根据作者自身的一些研究,成品次钠衰减的罪魁祸首有2个,一个是紫外线,一个是温度,一般来说在遮光的室温条件下10%成品次钠衰减到5%在120天左右,再往下

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