二氧化氯在自来水中的应用
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二氧化氯的制备的ab剂摘要:1.二氧化氯的概述2.A 剂的制备方法3.B 剂的制备方法4.二氧化氯的制备过程5.二氧化氯的应用领域正文:【二氧化氯的概述】二氧化氯(ClO2)是一种具有高效、广谱杀菌作用的化学物质,被广泛应用于自来水消毒、医疗卫生、食品加工等领域。
作为一种新型消毒剂,二氧化氯的优点在于其杀菌能力强、安全性高、无残留等,因此越来越受到人们的关注。
【A 剂的制备方法】A 剂,也称为氯酸盐剂,其制备方法如下:1.将氯酸钠(NaClO3)与硫酸(H2SO4)按照一定比例混合,制成氯酸盐溶液。
2.将氯酸盐溶液加热至一定温度,使其浓缩。
3.将浓缩后的氯酸盐溶液冷却至室温,即可得到A 剂。
【B 剂的制备方法】B 剂,也称为亚硫酸盐剂,其制备方法如下:1.将亚硫酸钠(Na2SO3)与水混合,制成亚硫酸盐溶液。
2.将亚硫酸盐溶液加热至一定温度,使其浓缩。
3.将浓缩后的亚硫酸盐溶液冷却至室温,即可得到B 剂。
【二氧化氯的制备过程】将制备好的A 剂与B 剂按照一定比例混合,然后加入适量的水,进行反应。
反应过程中会产生二氧化氯气体,通过收集气体即可得到二氧化氯产品。
【二氧化氯的应用领域】1.自来水消毒:二氧化氯可用于自来水的消毒处理,具有高效、快速、安全的特点。
2.医疗卫生:二氧化氯可用于医疗机构的消毒工作,如空气消毒、器械消毒等。
3.食品加工:二氧化氯可用于食品加工过程中的消毒和防腐,保障食品安全。
4.环境保护:二氧化氯可用于污水处理、废气处理等方面,保护环境。
总之,二氧化氯作为一种高效、安全的消毒剂,具有广泛的应用前景。
二氧化氯与水处理二氧化氯(ClO2)是当今国际上公认的氯系消毒剂中最理想的更新产品,由于它不产生致癌、致畸、致突变,已受到美国环境保护局(EPA)和美国农业局(UDDA)的许可,联合国世界卫生组织(WHO)也把它列为安全AI级消毒剂,适用于各种供水系统、医院污水处理、游泳池消毒、宾馆、餐馆等公共场所用具消毒,以及水产品、果蔬、肉禽蛋的保鲜。
经防疫站等权威机构检测及用户使用,用ClO2混合消毒液处理过的水、空气、器具等完全符合有关国家标准,以其技术、价格、寿命、使用维护方便等多方面的优势,能替代液氯、漂白粉精、次氯酸钠等药剂。
目前ClO2在我国水处理行业中已得到广泛的使用,大有替代其它氯系消毒剂的趋势。
1.二氧化氯物理性质: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。
ClO2在室温时上一种黄绿色气体,液体呈红褐色,固体为橙红色,液体沸点为110C,固体溶点为590C。
溶解于水及有机溶剂。
150C时在水中溶解度为8.7%(W/W),随温度降低,其溶解度增加。
ClO2在水中以纯粹的溶解气体存在,不易发生水解反应,水溶液在较高温度与光照下会生成ClO2-ClO3?,其溶液应贮存于阴暗处。
ClO2比重是氯的2.4倍。
二氧化氯在水中的溶解度是氯的5倍。
二氧化氯是一种易于爆炸的气体,当空气中的二氧化氯浓度大于10%或水溶液浓度大于30%时都易于发生爆炸。
工业上经常使用空气和惰性气体冲淡二氧化氯,使其浓度小于8%~10%。
将其溶解于水时,二氧化氯的水溶液为6~8mg/L。
二氧化氯溶液须置于阴凉处,严格密封,于避光的条件下才能稳定。
二氧化氯在微酸化条件下可抑制它的歧化,从而加强其稳定性。
自来水二氧化氯标准自来水二氧化氯是指在自来水消毒过程中使用的一种消毒剂,它具有高效、快速、广谱的杀菌作用,被广泛应用于自来水处理领域。
为了确保自来水二氧化氯的安全和有效使用,各国家和地区都制定了相应的标准和规范,以规范二氧化氯的生产、运输、储存和使用。
本文将介绍自来水二氧化氯的标准内容,以便相关从业人员和管理者了解和遵守相关规定。
首先,自来水二氧化氯的标准主要包括以下几个方面,生产标准、质量标准、运输标准、储存标准、使用标准等。
生产标准主要涉及生产工艺、原料选用、生产设备等方面的要求;质量标准主要包括产品的纯度、稳定性、溶解性等指标;运输标准主要规定了产品的包装、运输条件、运输工具等要求;储存标准主要规定了产品的储存条件、储存环境等要求;使用标准主要规定了产品的使用方法、使用浓度、使用范围等要求。
这些标准的制定旨在确保自来水二氧化氯的生产、运输、储存和使用过程中不会对人体和环境造成危害。
其次,在自来水二氧化氯的生产过程中,需要严格遵守相关的生产标准,确保产品的质量和安全。
生产企业应当建立健全的生产管理体系,制定科学的生产工艺流程,采用优质的原料,严格控制产品的质量,确保产品符合国家和行业标准的要求。
此外,生产企业还应当加强对生产设备的维护和管理,确保设备正常运行,避免因设备故障导致产品质量问题。
在运输和储存过程中,自来水二氧化氯的产品也需要符合相应的标准要求。
运输企业应当选择符合要求的运输工具和包装材料,严格按照标准要求进行包装和运输,确保产品在运输过程中不泄漏、不挥发、不泄漏,避免对环境和人体造成危害。
储存企业应当建立健全的储存管理制度,选择适当的储存场所和储存设备,严格控制储存环境,确保产品的质量和安全。
最后,在自来水二氧化氯的使用过程中,需要严格按照使用标准要求进行操作,确保产品的安全和有效使用。
使用单位应当对使用人员进行专业的培训和指导,提高其对产品的认识和操作技能,确保产品的正确使用和安全使用。
第52卷第11期 辽 宁 化 工 Vol.52,No.11 2023年11月 Liaoning Chemical Industry November,2023收稿日期: 2022-10-24 复合型二氧化氯发生器在饮用水消毒中的应用安敏慧1,刘晓娜2(1. 国润创投(北京)科技有限公司,北京100023; 2. 河北省青县自来水公司,河北沧州062650)摘要:生活饮用水的安全保障是我国所面临的较大民生问题之一,因此生活饮用水消毒剂品质和添加量对保障居民的身体健康有重要的意义。
对二氧化氯性质、消毒机理、制备方法以及复合型二氧化氯发生器进行了深入分析,指出生活饮用水目前常用的消毒技术,并对复合型二氧化氯消毒剂的未来发展方向进行了展望。
关键词:二氧化氯;生活饮用水;氯酸钠制备法;复合型二氧化氯发生器中图分类号:TU991.2 文献标识码:A 文章编号:1004-0935(2023)11-1678-04随着我国经济的快速发展,生活饮用水的安全保障成了我国所面临的较大民生问题之一。
目前中小型自来水厂在我国的分布较为广泛,服务人口较多,在实际运行过程中存在制水工艺相对落后且制水人员各方面水平以及对风险的预测能力较差的问题[1]。
目前,我国中小型自来水厂消毒剂的主要使用以高纯二氧化氯和复合型氯气为主[2],其中49.32%使用复合型二氧化氯消毒剂,28.83%使用高纯二氧化氯消毒剂,21.85%使用氯消毒[3]。
生活饮用水的消毒处理工艺中ClO2的制备方法最常见的为亚氯酸钠法和氯酸钠法两种。
同氯酸钠法相比,亚氯酸钠法制备的ClO2具有纯度更高、反应物转化率更高和副产物更低等特点,由于美国EPA(环境保护署)要求用于饮用水消毒的二氧化氯纯度≥95%,因此亚氯酸钠法受到欧美等发达国家自来水厂的青睐[4]。
由于亚氯酸盐法制备ClO2的成本远远高于氯酸盐法,我国中小型水厂大多采用成本相对较低的氯酸盐法制备ClO2。
二氧化氯的应用本文由深圳众嘉源科技有限公司()整理。
专业生产供应二氧化氯发生器、一体化净化设备、砂碳滤罐、制水原料简介:二氧化氯具有共轭共振结构,氯的3d轨道参与C―π键共轭。
液态二氧化氯极不稳定,光照、机械碰撞或接触有机物都会发生爆炸。
二氧化氯在空气中的体积浓度超过10%(v/v)或空气中蒸汽浓度超过40KPa便有爆炸性,但在水溶液却是十分安全的。
二氧化氯在水中的溶解度是氯的5倍,20℃、10kpa 分压时达8.3g/L,在水中溶解成黄色的溶液。
与氯气不同,它在水中不水解,也不聚合,在PH2-9范围内以一种溶解的气体存在,具有一定的挥发性。
关键字:二氧化氯,特性,应用二氧化氯(ClO2)是汉弗莱·戴维于1811年发现的。
根据浓度的不同,二氧化氯是一种黄绿色到橙黄色的气体,分子量67.45,具有与氯气相似的刺激气体,760mmHg时沸点11℃,熔点-59℃,比重为3.09g/L。
二氧化氯以自由单体存在,氯―氧键呈明显双键特征,键角117.45°,键长1.47A。
Cl/\ (Gordon et. al. 1972)OO二氧化氯具有共轭共振结构,氯的3d轨道参与C―π键共轭。
液态二氧化氯极不稳定,光照、机械碰撞或接触有机物都会发生爆炸。
二氧化氯在空气中的体积浓度超过10%(v/v)或空气中蒸汽浓度超过40KPa便有爆炸性,但在水溶液却是十分安全的。
二氧化氯在水中的溶解度是氯的5倍,20℃、10kpa 分压时达8.3g/L,在水中溶解成黄色的溶液。
与氯气不同,它在水中不水解,也不聚合,在PH2-9范围内以一种溶解的气体存在,具有一定的挥发性。
一、二氧化氯的消毒灭菌性能二氧化氯是国际上公认的含氯消毒剂中唯一的高效消毒灭菌剂,它可以杀灭一切微生物,包括细菌繁殖体,细菌芽孢,真菌,分枝杆菌和病毒等,并且这些细菌不会产生抗药性。
二氧化氯对微生物细胞壁有较强的吸附穿透能力,可有效地氧化细胞内含巯基的酶,还可以快速地抑制微生物蛋白质的合成来破坏微生物。
..二氧化氯用于自来水消毒副产物超标的几个原因(2014-10-08 16:10:31)二氧化氯消毒常造成水质不合格甚至水质事故的情况,就其成因,有下面几种情况:(1)二氧化氯发生器转化率低,造成氯酸盐超标目前,我国使用的二氧化氯发生器,普遍采用的原料是氯酸盐和强酸,早期的设备残液没有分离,直接进入了自来水。
发生器反应原料的配比、浓度、温度及压力,直接影响原料的转化率,转化率则影响到有效氯的含量和原料的流失。
转化率低,反应残液中残留的氯酸盐含量高,二氧化氯的产量却低,为了保证出厂水中的二氧化氯含量达标,只有提高投加量,这样不仅增加了成本,水中的氯酸盐也容易超标。
(2)二氧化氯测定方法不正确,过量投加造成的氯酸盐、亚氯酸盐超标由于二氧化氯在水中不稳定,因此目前二氧化氯的检测方法大都采用现场测定法,即用DPD试剂显色用分光光度计或单项比色计比色测定。
虽然二氧化氯和游离余氯的测定可使用相同的显色剂,但是两种物质的灵敏度却相差2-3倍。
但有些小水厂直接用测定游离余氯的模式或者方法测定二氧化氯,这样测定的结果是二氧化氯的真实浓度会比测定值高出2-3倍,也就是如果用游离余氯的测定方法来检测二氧化氯,测定结果为0.1mg/L,二氧化氯的实际浓度却已达到0.2-0.3 mg/L,因此采用这种测定方法来控制二氧化氯的投加量,很容易造成过量投加,导致氯酸盐和亚氯酸盐超标。
(3)水中还原性物质(用耗氧量来表征)含量高,造成亚氯酸盐超标部分地区以水库水为原水,水库水中通常耗氧量比较高,二氧化氯与水中还原性物质反应生成大量的亚氯酸盐,造成亚氯酸盐超标。
(4)操作不当,造成水质安全事故的问题二氧化氯发生器的原料强酸和氯酸盐,由于自动投加设备故障或者手动投加人员的疏忽,可能导致原料配比严重失衡,造成水中氯酸盐严重超标或者pH严重降低等水质安全事故。
氯酸盐超标只有通过仪器检测确定,但是pH严重偏低,水对皮肤有刺激性,甚至有刺鼻的酸味,用户能够明显的感受到,对人体产生伤害,对管网造成影响,引起严重的水质事故。
二氧化氯(ClO2)是汉弗莱·戴维于1811年发现的。
根据浓度的不同,二氧化氯是一种黄绿色到橙黄色的气体,分子量67.45,具有与氯气相似的刺激气体,760mmHg时沸点11℃,熔点-59℃,比重为3.09g/L。
空气中的体积浓度超过10%便有爆炸性,但在水溶液却是十分安全的。
二氧化氯在水中的溶解度是氯的5倍,20℃、10kpa分压时达8.3g/L,在水中溶解成黄色的溶液。
与氯气不同,它在水中不水解,也不聚合,在PH2-9范围内以一种溶解的气体存在,具有一定的挥发性。
二氧化氯(ClO2)中含氯52.6%,Cl-1→CL+4的氧化过程中有5个电子转移,故其当量有效氯为52.6%×5=263%,这表明ClO2氧化能力是Cl2的2.5倍左右。
ClO2与Cl2很大的不同是ClO2是一种强氧化剂,而不是氯化剂,不产生氧化反应。
因此,二氧化氯与酚反应不产异味很大的氯苯酚,二氧化氯与腐殖质及有机物反应几乎不产生发散性有机卤化物(TOX),不生成并抑制生成有致癌作用的三卤甲烷(THM),二氧化氯不与氨及氨基化合反应。
二氧化氯作为一种强氧化剂,它能有效破坏水体中的微量有机污染物,如苯并芘、葸醌、氯仿、四氯化碳、酚、氯酚、氰化物、硫化氢及有机硫化物、氧化有机物时不发生氯代反应。
由于ClO2高效、安全、无毒,在美国,ClO2用于饮用水处理已超过50年。
二氧化氯在自来水厂的应用二氧化氯在自来水厂的应用工艺有两种情况,一是取代氯气作为消毒剂,二是作为预氧化剂。
(二氧化氯作为消毒剂、二氧化氯作为预氧化剂)设计参数项目预氧化最终消毒剂二氧化氯用量mg/L 1-2 0.5-1设备选型由于自来水厂的供水量较大,从降低运行费用和自动化控制的角度考虑,宜选用高效复合(HB)系列二氧化氯发生器。
火力发电厂的生产系统十分庞大,涉及不同专业(锅炉专业、汽轮机专业、电气专业、热工控制专业、计算机专业、化学专业、燃料专业、继电保护、环境保护、暖通专业等)、不种类型的设备上万台,主要包括输煤系统、燃烧系统、汽水系统和电气系统。
自来水用什么消毒?
我们平时喝的水大多数是自来水、矿泉水等,一般情况下我们都选择用自来水煮饭、烧水等,但是需要注意的是生的自来水最好不要喝,里面的有害物质对身体有一定的伤害,甚至会造成拉肚子等,所以先选择用二氧化氯、紫外线、臭氧(O3)等来进行消毒,或者直接烧开饮用。
一、自来水用什么消毒?
1、二氧化氯消毒:氯消毒所引发的环境、安全问题越来越引起人们的重视,在可选用的消毒剂中,二氧化氯被认为是其中性价比最优的一种。
二氧化氯在我国饮用水处理中的应用已逐渐引起了人们的重视,二氧化氯作为水厂的常规可选消毒剂在我国的推广也是必然的趋势。
2、紫外线消毒:紫外线消毒法最早应用于美国,现已在美国和加拿大普遍应用。
紫外线消毒技术为物理消毒方式的一种。
具有广谱杀菌能力,无二次污染,经过30多年的发展,已经成为成熟可靠高效环保的消毒技术,在国外各个领域得到了广泛的运用。
在我国由于对其技术的了解有一定的局限性,在污水处理中的应用不多。
3、臭氧(O3)消毒:臭氧可使用臭氧发生器制取,臭氧杀灭细菌和病毒的作用,通常是物理的、化学的及生物的等几个方面的综合作用。
二、自来水可以直接饮用吗
自来水最好不要直接喝。
自来水是符合国家生活饮用水标准的水源,是经过自来水厂严格控制质量下生产的,喝煮开后的自来水完全可以放心。
但自来水不可以直接饮用,这就给生活造成了不便。
而且,有些高层建筑的水箱也存在着污染危险,再加上很多城市输水管道的老龄化问题,让自来水的质量越来越不值得信任。
我国自来水的水质还未达到某些发达国家自来水可直接饮用的水平。
在这种情况下,将自来水煮沸后再饮用是最经济卫生的消毒方法。
二氧化氯与水处理二氧化氯(ClO 2 ) 是当今国际上公认的氯系消毒剂中最理想的更新产品,由于它不产生致癌、致畸、致突变,已受到美国环境保护局(EPA )和美国农业局(UDDA )的许可,联合国世界卫生组织(WHO )也把它列为安全AI 级消毒剂,适用于各种供水系统、医院污水处理、游泳池消毒、宾馆、餐馆等公共场所用具消毒,以及水产品、果蔬、肉禽蛋的保鲜。
经防疫站等权威机构检测及用户使用,用ClO 2 混合消毒液处理过的水、空气、器具等完全符合有关国家标准,以其技术、价格、寿命、使用维护方便等多方面的优势,能替代液氯、漂白粉精、次氯酸钠等药剂。
目前ClO 2 在我国水处理行业中已得到广泛的使用,大有替代其它氯系消毒剂的趋势。
1.二氧化氯物理性质: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。
ClO 2 在室温时上一种黄绿色气体,液体呈红褐色,固体为橙红色,液体沸点为11 0 C ,固体溶点为59 0 C 。
溶解于水及有机溶剂。
15 0 C 时在水中溶解度为8.7%(W/W) ,随温度降低,其溶解度增加。
ClO 2 在水中以纯粹的溶解气体存在,不易发生水解反应,水溶液在较高温度与光照下会生成ClO 2 - ClO 3 ? ,其溶液应贮存于阴暗处。
ClO 2 比重是氯的 2.4 倍。
二氧化氯在水中的溶解度是氯的 5 倍。
二氧化氯是一种易于爆炸的气体,当空气中的二氧化氯浓度大于10% 或水溶液浓度大于30% 时都易于发生爆炸。
工业上经常使用空气和惰性气体冲淡二氧化氯,使其浓度小于8% ~10% 。
将其溶解于水时,二氧化氯的水溶液为 6 ~8mg/L 。
二氧化氯溶液歧化反应二氧化氯溶液歧化反应是指二氧化氯溶液在一定条件下发生分解反应,生成氯气和氯酸的过程。
这个反应在水处理、消毒和污水处理等领域有着广泛的应用。
二氧化氯(ClO2)是一种强氧化剂,具有强烈的杀菌和消毒作用。
在水处理过程中,二氧化氯溶液可以有效地杀灭细菌、病毒和其他微生物,同时能够去除有机物和异味物质。
因此,二氧化氯溶液被广泛应用于自来水消毒、游泳池水处理和污水处理等领域。
二氧化氯溶液的歧化反应是二氧化氯分子之间相互转化的过程。
在适当的条件下,二氧化氯溶液中的二氧化氯分子会发生以下反应:2ClO2(aq) → 2ClO(aq) + O2(g)这个反应是一个自发的过程,其反应速率受到温度、浓度、pH值等因素的影响。
一般情况下,反应速率随着温度的升高而增加,浓度的增加也可以促进反应进行。
而pH值的变化对反应速率的影响较小。
二氧化氯溶液的歧化反应可以通过不同的方法进行控制。
一种常用的方法是调节反应条件,如控制溶液的温度、浓度和pH值。
此外,还可以添加催化剂来加速反应速率。
常用的催化剂包括酸性物质(如硫酸)和金属盐(如铜盐)。
这些催化剂可以提高反应速率,使反应更加迅速和高效。
二氧化氯溶液歧化反应的产物主要是氯气和氯酸。
氯气具有强烈的漂白和氧化性,可以杀灭细菌和病毒,并去除水中的有机物和异味。
而氯酸则具有一定的抑菌作用,可以进一步提高水的卫生质量。
二氧化氯溶液歧化反应是一种重要的化学反应,具有广泛的应用价值。
通过控制反应条件和添加催化剂,可以实现二氧化氯溶液的高效分解,产生氯气和氯酸的效果。
这种反应在水处理、消毒和污水处理等领域发挥着重要的作用,为我们提供了清洁、安全的用水环境。
二氧化氯分析方法本方法摘自由美国公众健康协会和美国水环境基金会于1998年出版的《水和废水标准测试方法》第20版4500-CLO2CHLORINE DIOXIDE。
1 简介1.1 二氧化氯使用情况及其重要性在纸浆和纸张工业领域,二氧化氯(ClO2)广泛地用作漂白剂。
在自来水行业中二氧化氯已用于消除由于酚类物质、放线菌和藻类引起的味臭,也用于氧化水中溶解的铁和锰,使其易于去除。
二氧化氯还是一种消毒剂,一些实验结果表明,它比氯气和次氯酸盐更好。
ClO2是深黄色、挥发性、带刺激性气味的有毒气体,在特定条件下可以发生爆炸反应。
因此,使用时必须在通风条件下小心处理。
在实验室有几种方法可以生成ClO2,采用酸化NaClO2,然后经适当的洗涤和吸收ClO2的方法最为可取。
注意:NaClO2是一种强氧化剂,请勿与易氧化的物质直接接触,以免发生爆炸。
1.2 二氧化氯测定方法的选择碘量法(见2)可非常准确的测定溶液将Ⅰ-氧化成Ⅰ2的总能力,但是很难将ClO2、Cl2、ClO2和ClO和区分开来。
该方法主要用作标准化校验ClO2溶液的标准,一般不适用于工业化水样中二氧化氯的测定。
电流滴定法(见3和5)在需要区分测定水样中各种含氯成分时效果很好。
这种测定方法区分测定各种氯化合物的精度和准确度很高,但需要有专用设备和较强的分析技能。
N,N-二乙基对苯二胺(DPD)法(见4)的优点是能够区分ClO2和其他形态的氯,且较易操作。
虽然这种方法不如电流滴定法准确,但在一般情况下可得到比较满意的结果。
1.3 采样方法与保存采样后应立即测定ClO2。
不要将样品曝露于阳光或强灯光之下,不要在空气中混合样品。
事先在实验室校准好,这些方法大多可在采样现场操作,在采样现场立即完成分析,可使ClO2损失最少。
2 碘量法2.1 概述2.1.1 原理在亚氯酸钠(NaClO2)溶液中慢慢加入稀H2SO4可制取纯净的ClO2。
反应过程中所产生的氯气Cl2等杂质通过NaClO2清洗剂去除,产生的ClO2由稳定的空气流送入蒸馏水中。
二氧化氯的性质及应用二氧化氯(ClO2)是汉弗莱•戴维于1811年发现的。
根据浓度的不同,二氧化氯是一种黄绿色到橙**的气体,分子量67.45,具有与氯气相似的刺激气体,760mmHg时沸点11℃,熔点-59℃,比重为3.09g/L。
空气中的体积浓度超过10%便有爆炸性,但在水溶液却是十分安全的。
二氧化氯在水中的溶解度是氯的5倍,20℃、10kpa分压时达8.3g/L,在水中溶解成**的溶液。
与氯气不同,它在水中不水解,也不聚合,在PH2-9范围内以一种溶解的气体存在,具有一定的挥发性。
二氧化氯(ClO2)中含氯52.6%,Cl+1→CL+4的氧化过程中有5个电子转移,故其当量有效氯为52.6%×5=263%,这表明ClO2氧化能力是Cl2的2.5倍左右。
ClO2与Cl2很大的不同是ClO2是一种强氧化剂,而不是氯化剂,不产生氧化反应。
因此,二氧化氯与酚反应不产异味很大的氯苯酚,二氧化氯与腐殖质及有机物反应几乎不产生发散性有机卤化物(TOX),不生成并抑制生成有致癌作用的三卤甲烷(THM),二氧化氯不与氨及氨基化合反应。
二氧化氯作为一种强氧化剂,它能有效破坏水体中的微量有机污染物,如苯并芘、葸醌、氯仿、四氯化碳、酚、氯酚、氰化物、硫化氢及有机硫化物、氧化有机物时不发生氯代反应。
由于ClO2高效、安全、无毒,在美国,ClO2 用于饮用水处理已超过50年。
一、二氧化氯的消毒灭菌性能二氧化氯是国际上公认的含氯消毒剂中唯一的高效消毒灭菌剂,它可以杀灭一切微生物,包括细菌繁殖体,细菌芽孢,真菌,分枝杆菌和病毒等。
二氧化氯对微生物细胞壁有较强的吸附穿透能力,可有效地氧化细胞内含巯基的酶,还可以快速地抑制微生物蛋白质的合成来破坏微生物。
1、高效、强力。
在常用消毒剂中,相同时间内到同样的杀菌效果所需的ClO2浓度是最低的。
对杀灭异养菌所需的ClO2浓度仅为Cl2的1/2。
ClO2对地表水中大肠杆菌杀灭效果比Cl2高5倍以上。
国标二氧化氯
摘要:
1.国标二氧化氯的定义和用途
2.国标二氧化氯的规格和分类
3.国标二氧化氯的生产方法
4.国标二氧化氯的检测方法
5.国标二氧化氯的储存和运输
6.国标二氧化氯的安全性和环保性
正文:
二氧化氯(ClO2)是一种常用的消毒剂和漂白剂,广泛应用于自来水消毒、医疗卫生、食品工业等领域。
我国对二氧化氯的生产和使用有着严格的标准,以确保其安全有效。
本文将详细介绍国标二氧化氯的相关知识。
1.国标二氧化氯的定义和用途
国标二氧化氯是指符合我国国家标准的二氧化氯产品。
它具有较强的氧化性,可用于消毒、漂白、脱臭等。
2.国标二氧化氯的规格和分类
国标二氧化氯分为固体和液体两种,规格包括含量、水分、PH 值等。
按照用途和纯度,可以分为工业级、食品级等不同类别。
3.国标二氧化氯的生产方法
国标二氧化氯的生产方法主要包括氯气和氢氧化钠法、硫酸和氢氧化钠法等。
生产过程中需要严格控制温度、压力等条件,以保证产品质量。
4.国标二氧化氯的检测方法
国标二氧化氯的检测方法包括化学分析法、气相色谱法、分光光度法等。
这些方法可以准确测量二氧化氯的含量、纯度等指标。
5.国标二氧化氯的储存和运输
国标二氧化氯应储存在干燥、通风良好的环境中,避免与易燃、易爆物品混储。
运输过程中应采取防潮、防晒、防震等措施,确保安全。
6.国标二氧化氯的安全性和环保性
国标二氧化氯在正常使用范围内具有较好的安全性,但应避免与皮肤、眼睛直接接触。
同时,二氧化氯具有较强的还原性,可以降解为无害的氯离子和氧气,对环境无污染。
原水氯化物高自来水厂应对措施一、现阶段自来水水体消毒基本解决对策1 二氧化氯解决对策二氧化氯作为常用的消毒剂,它具备强空气氧化的功效,而且能清除黑色素和漂白剂的作用。
二氧化铝主要是由硫酸和亚氯酸钠组成,在应用二氧化铝开展消毒时,不容易形成有危害有机化合物,都没有臭味。
并且二氧化铝可以更快的合理清除自来水中的含铁及锰元素。
2 活性炭净水处理对策运用活性炭净化水,是因为活性炭具备很强的粘附工作能力,它能吸附水里有害物、残渣,进而做到清洁水体的目地。
并且活性炭没有副作用,不容易对水导致一切的污染,也不会对身体产生损害。
活性炭是利用将有机化学原材料根据阻隔气体的情况下加温,获得的物质。
活性炭表层有数不清的细微孔隙度,也就是由于这一特性,活性炭具备很强的粘附工作能力。
3 氯化物消毒方式自来水厂运用氯化物对自来水消毒时,一般都是会应用多一点自来水消毒的方式,对这些污染比较多的原水,可以采用多加一点氯的方式。
在应用氯化物对自来水消毒时,应当考虑到氯的含量,由于氯化物是具备一定副作用的,会对身体产生损害,它并不像活性炭那般无副作用,因此氯化物的使用量务必操纵。
氯化物的费用比应用活性炭的成本相对高,因此在应用氯化物开展消毒时,务必要有效降低成本,提升自然资源利用率。
二、操纵水体污染采用的对策1 标准水质监测管理方案为了更好地保证自来水质量,监督机构务必健全水质监测管理方案,有效的整体规划检验流程、分工明确,并要制定出一套详细检验步骤。
在对喝自来水检验时,务必高度重视检验,一定要严格执行制定的过程实现检验,那样才能够保证自来水的品质。
2 严控水里自来水消毒含量目前,在自来水中自来水消毒可以合理的清除水里的病毒感染菌、病菌和微生物菌种等,殊不知,一旦在自来水中添加过多的氯,便会对身体造成很大的伤害。
为了更好地合理的规避这种现象的产生,我们可以将自来水消毒加工工艺后退,且采用多一点自来水消毒的方式。
此外,在水中的锰含量和铁含量较为高时,一般不应用氯开展消毒解决。
二氧化氯在自来水中的应用
作者:山东潍坊海洁环保设备有限公司
一、优点:
二氧化氯在作为饮用水消毒剂时与氯气相比有以下优点:
1、稳定:二氧化氯以分子状态存在于水中,不水解,不会与氨生成氯氨,它在PH值很宽的范围内都有极强的杀菌作用,对病菌和孢子的杀灭作用也优于氯气。
2、二氧化氯对三卤甲烷(THMS)的控制
三卤甲烷(THMS)是指氯消毒后在水中产生的氯仿和其他氯化和溴化有机衍生物,对动物有至癌作用。
美国国家环保局(USAPA)规定引水中三卤甲烷总量应低于0.1mg/L。
我国生活饮用水卫生标准(GB5749-85)规定饮用水中三氯甲烷含量不得超过60ug/L。
二氧化氯用于饮用水消毒可降低氯仿97%,一溴二氯甲烷降低95%——98%;四氯化碳可降低89%。
3、对味和溴的控制
地表水常常含有酚类,当用氯气处理时,会产生氯酚,导致水中含有味和溴。
二氧化氯与酚的产物是苯醌,没有氯酚产生。
在碱性条件下,二氧化氯能把金属铁和锰离子迅速氧化形成不溶性的化合物而沉淀。
4、对藻类的控制
二氧化氯对叶绿素的吡咯环有一定的亲和性,与之反应,生成无嗅无味的产物。
氧化叶绿素后,植物的新陈代谢终止,使新的蛋白质的合成中断。
另外,藻类产生气味的物质经二氧化氯氧化后也可以无嗅无味。
鉴于二氧化氯在水处理中的诸多优点,建设部《城市供水行业2000年技术进步发展规划》中推荐使用二氧化氯为饮用水首选消毒剂。
二、工艺流程
二氧化氯在自来水厂的应用工艺有两种情况,一是取代氯气作为消毒剂,二是作为预氧化
剂。
流程图:(1-1:二氧化氯作为消毒剂、1-2:二氧化氯作为预氧化剂)
三、设计参数
项目预氧化最终消毒剂
二氧化氯用量mg/L 1-2 0.5-1
四、设备选型
由于自来水厂的供水量较大,从降低运行费用和自动化控制的角度考虑,宜选用高效复合(HG)系列二氧化氯发生器。
(end)。