次氯酸钠投加系统介绍及在自来水行业的应用
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浅议次氯酸钠在水厂的应用作者:张强来源:《现代经济信息》 2018年第5期消毒作为净水工艺的最后一道处理工序,在保障饮用水安全上是必不可少的。
而目前应用于水质消毒的主要方式有投加液氯、二氧化氯、次氯酸钠、臭氧及紫外线消毒等。
目前,液氯消毒仍然是大多数水厂常用的消毒方法。
但由于氯的生产和运输均属于危险危害品,近年来国家管控越来越严。
虽然各个水厂都会制定相应的安全操作规程及管理制度,但仍然不能完全杜绝氯气泄漏所带来的生产隐患。
基于以上种种原因,公司在考察相关水厂的技术改造及市场后,毅然决定在全公司各个水厂陆续将液氯投加改为次氯酸钠投加,从源头上消除了液氯投加所带来的安全隐患。
一、概况唐山市自来水公司净水厂是一座地表水厂,水源地为陡河水库。
分为一期、二期两套水处理工艺,分别于1989 年和1993 年建成供水,期间二期工艺在2007 年进行了工艺和设备的现代化改造,总设计供水能力20 万m3/d。
由于建设时期较早,水厂仍采用的是常规处理工艺,一直以来,都是以液氯消毒最为主要的消毒方式,主要应用于原水预处理和滤后水消毒。
在综合考虑制水的安全性、制水成本、运行操作等相关问题后,公司开始在各个水厂都进行了次氯酸钠投加的改造工程。
二、次氯酸钠的消毒机理及其优越性1. 次氯酸钠的消毒机理:次氯酸钠属于高效的含氯消毒剂。
它的消毒作用主要包括次氯酸的作用、新生氧的作用和氯化作用。
次氯酸的氧化作用是含氯消毒剂的主要杀菌机理。
含氯消毒剂在水中形成次氯酸,作用于菌体蛋白质。
次氯酸不仅可与细胞壁发生作用,且分子小,不带电荷故可侵入细胞发生氧化作用或破坏其磷酸脱氢酶致细胞死亡。
2. 次氯酸钠消毒的优越性高效:消毒效果与液氯相差不大,且具有持续消毒能力。
安全:对环境无毒无害,无泄漏或爆炸危险。
3. 次氯酸钠消毒的其它作用(1) 通过氧化作用去除铁和镁(2) 通过氧化作用与滤池配合去除锰(3) 将H2S 转化为H2SO4,有效去除水中硫化氢臭味( 尤其是地下水源)。
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、漂口、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,广泛用于漂口、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:漂口水;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木相同,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:NaC10+H20=Na0H+HC10HC10 =HCl+{0}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口质变性,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+HC10二RNC+H20两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。
次氯酸钠溶液自动加药系统原理-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述随着科技的进步和工业的发展,自动化技术在各个领域都得到了广泛的应用。
自动加药系统作为自动化技术的重要应用之一,为各种工业过程提供了便捷、高效的药剂控制和管理方式。
次氯酸钠溶液自动加药系统是其中一种具有广泛应用前景的系统。
自动加药系统可以实现对药剂的准确、精确的加入,避免了人工加药过程中可能出现的误差和浪费。
次氯酸钠溶液自动加药系统适用于多种行业,如水处理、污水处理、医药制造等领域。
本文将就次氯酸钠溶液自动加药系统的基本原理和次氯酸钠溶液的特性进行详细介绍和分析。
我们将探讨自动加药系统如何通过准确测量和控制药剂的加入量,以及次氯酸钠溶液的化学性质和用途。
此外,我们将分析自动加药系统的优势,探讨其在各个行业中的应用前景。
通过本文的阐述,读者将对次氯酸钠溶液自动加药系统有一个全面的了解,同时也能够认识到自动加药系统在工业生产中的重要性和价值。
1.2文章结构1.2 文章结构本文将分为三个主要部分,包括引言、正文和结论。
在引言部分,首先会对次氯酸钠溶液自动加药系统的背景进行概述,介绍其在水处理领域中的应用和重要性。
接着,将说明文章的结构,并简要介绍各部分的主要内容。
正文部分将涵盖自动加药系统的基本原理和次氯酸钠溶液的特性。
首先,将详细解释自动加药系统的基本原理,包括其工作原理、组成部分以及关键技术。
然后,将介绍次氯酸钠溶液的特性,如化学性质、溶解度等,以及其在水处理中的应用。
最后,在结论部分,将总结自动加药系统的优势和应用前景。
具体而言,将探讨自动加药系统相较于传统手动加药方式的优点,如提高工作效率、减少人力成本等。
此外,还将展望自动加药系统在未来的应用前景,并提出可能的发展方向。
通过以上结构,本文将全面介绍次氯酸钠溶液自动加药系统的原理,并分析其在水处理领域的重要性和应用前景。
文章1.3 目的部分的内容可以包括以下内容:在本文中,我们将探讨次氯酸钠溶液自动加药系统的原理,并分析其在实际应用中的优势和应用前景。
次氯酸钠投加系统在大型水厂使用经验谈邵文杰发表时间:2018-03-09T09:33:40.567Z 来源:《基层建设》2017年第33期作者:邵文杰[导读] 摘要:随着消毒工艺的发展,现大多水水厂已实现由次氯酸钠替代液氯消毒工艺的改造,次氯酸钠在水厂已得到广泛的推广和使用。
上海城投水务(集团)有限公司制水分公司杨树浦水厂上海 200082摘要:随着消毒工艺的发展,现大多水水厂已实现由次氯酸钠替代液氯消毒工艺的改造,次氯酸钠在水厂已得到广泛的推广和使用。
虽然次氯酸钠的安全性高,但由于其强腐蚀性的特点,对存储设施和投加设备存在一定的技术要求。
本文简要介绍次氯酸钠投加系统及设备在特大型水厂的运行、使用。
关键词:次氯酸钠;系统;投加;流量调节阀;一.引言液氯作为一种较成熟的消毒剂,已有一百余年的应用历史。
但氯气消毒有许多缺点:氯气运输、储存的不安全;突发事件急救抢险难;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;以及氯气极强的扩散性对环境存在毒害作用。
因此,液氯消毒在使用及运输过程中引发的环境与安全问题,越来越引起人们的重视。
次氯酸钠液作为一种高效、广谱、安全的強力灭菌、杀病毒药剂,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。
笔者所在的净水厂最大日供水能力达到100万m3/d以上,供水区域覆盖市内众多繁华商业区、工业区,供水区内居住人口密集,对供水水量、水质的要求敏感性强。
因此为适应消毒工艺的发展,进行了次氯酸钠替代氯气的升级改造,废除氯气加氯系统,新建了次氯酸钠投加系统。
由于供水量大,加氯点多,次氯酸钠投加系统的工艺布置和大多数水厂的工艺布置有所区别。
二、次氯酸钠投加系统概况:次氯酸钠投加系统按最大日供水量140万m3/d设计,分为沉前加氯(前加氯)和滤后加氯(后加氯)两个工艺加氯点,前加氯点15个,后加氯点6个。
设计时按前加氯加氯平均投加量为4ppm,后加氯平均投加量为2ppm进行考虑。
唐官屯加压泵站次氯酸钠精确投加系统的应用发布时间:2021-07-06T16:18:20.320Z 来源:《基层建设》2021年第9期作者:董鸿波刘涛朱凤标[导读] 摘要:自来水加压泵站中的消毒是供水工作中不可缺少的部分,是保证供水安全的重要措施之一。
天津市自来水集团静海水务有限公司摘要:自来水加压泵站中的消毒是供水工作中不可缺少的部分,是保证供水安全的重要措施之一。
随着工程中的自动化部分应用的逐渐增加,减少了人工的参与,提高了工作的效率。
本文以天津静海水务有限公司唐官屯加压泵站中次氯酸钠消毒剂投加系统的自动控制为实际案例,为今后的设计和生产控制工作提供实际案例及经验。
关键词:加压泵站;次氯酸钠溶液;自动控制一、前言天津静海水务有限公司唐官屯加压泵站的自来水加氯系统采用投加次氯酸钠溶液消毒,是现加压泵站中不可缺少的重要环节。
次氯酸钠的投加方式分为清水库前投加和串联加压投加的两种方式。
第一种投加方式:进清水库前投加的投加点位于进水调节阀与清水库进水管之间,其目的在于提高自来水的余氯含量,杀死来水中的微生物或氧化分解有机物,保证进清水库内水的含氯量,在清水库里存放一段时间后通过低放泵送至管网,保证出水的余氯含量符合设定标准。
第二种投加方式:串联加压消毒的投加点位于进水串联管线上,在此处投加次氯酸钠溶液,通过串联加压泵将自来水供至管网,保证出水的余氯值在1.0mg/L-1.2mg/L。
本文介绍次氯酸钠溶液自动控制投加系统的精确控制在唐官屯加压泵站生产过程中的实际应用。
二、系统概述及功能介绍2.1 加氯工艺介绍天津静海水务有限公司唐官屯加压泵站日供水量为5万吨,次氯酸钠溶液自动控制系统安全可靠、维护方便、扩展性强。
可实现中控室远程监视控制、现场无人值守;能实时获取系统各种运行参数,能自动进行设备切换和投加调整;能对设备故障、生产异常等进行报警和紧急处理,保证各环节余氯值符合指标控制要求。
图2-1水厂加氯系统工艺图2.2 次氯酸钠药液说明次氯酸钠溶液是一种用途广泛的广谱杀菌灭藻剂,它有较好的安全性和便于贮存的优点,次氯酸钠消毒法是自来水厂目前使用最安全、最广泛并且操作最简便的消毒方法。
次氯酸钠自动加药装置技术要求:工业水泵2用1备:工业水量:800-2500m³/h次氯酸钠加药量:连续投加:10-15PPM冲击投加:25-50PPM主要配置要求:计量泵(米顿罗),设置机架,溶液箱(2000L),标定柱(2000ML),Y型过滤器,耐震压力表,余氯检测表(美国哈希或者瑞士swan),电控装置,变频器(ABB),自控系统(提供4-20MA输出接口)次氯酸钠投加系统概述杀菌工艺在整个工业水处理工艺中具有非常重要的作用。
在所有消毒剂中氯气最为经济,但是氯气在运输、管储方面存在不安全问题,且投加时气体在水中的溶解度较低,氯气瓶气压不断变化,因此存在投加计量不够准确的问题。
此外,氯气等气体的极强扩散性对环境有毒害作用,游离氯的高活性与许多有机物容易形成诸如三氯甲烷、四氯化碳、二恶因等一类致癌的氯代有机化合物,造成环境的二次污染。
因此,需要寻找一种可以替代液氯的消毒方法。
在综合考虑现场实际情况后,对我厂工业水工艺进行改造,选取安全性较高、投加设备简单、持续消毒效果好的次氯酸钠消毒方法,该方法消毒效果好,而且能有效解决液氯消毒带来的安全隐患问题。
次氯酸钠加药装置的设备主要含有贮药罐和投加计量泵,贮药罐中不设搅拌器,可直接投加液态的化学药剂。
设定好计量泵的投加量后,设备可连续自动运行。
该结构简单,操作方便,能满足用户原先人工投加造成的投加量不准、操作麻烦的问题。
作为投加系统的核心设备,本方案中药剂投加泵选择机械隔膜计量泵。
为保证整套系统安全连续稳定,投加泵设置为一用一备。
该机械计量泵结构简单,从而便于维修和养护。
因而,近年来机械隔膜计量泵逐渐受到越来越多的生产厂家的关注,在高精密计量行业具有广泛的应用前景。
机械隔膜计量泵性能特点:1.过压保护,无需安全阀2.便于外部自动控制,部分型号可直接响应外部4-20mA信号3.运动部件简单,无需润滑,无传动减速部件,高可靠性4.模块化结构,部件便于更换,无需焊接5.全密封外壳,IP65防护等级6.低功耗,可适应25-60Hz电源次氯酸钠投加泵的控制方式可分为手动控制模式和自动控制模式。
自来水厂次氯酸钠消毒工艺改造及效果分析摘要:随着经济和人们生活水平的提高,次氯酸钠溶液挥发性低、腐蚀性小,便于采购、运输和储存。
采用次氯酸钠消毒能够降低出水中消毒副产物的产生,获得更好的出水水质,运行成本会有一定上升。
为保障周边居民生命财产安全,提高供水可靠性,使用更为安全的次氯酸钠作为自来水厂的消毒剂已经成为一种趋势。
关键词:次氯酸钠;自来水厂;消毒引言目前,自来水厂在消毒工艺环节常见的方案有液氯消毒与次氯酸钠消毒。
自来水厂生产用液氯是黄绿色的液体,储存于液化氯瓶中,常温常压下会气化成浓度含量大于98%的高纯氯气,高浓度氯气具有剧毒与很强的刺激性与腐蚀性,对人体危害极大。
次氯酸钠能与水相互溶解,生产用10%次氯酸钠水溶液是一种微黄色透明液体,具有似氯气的气味,但其对人体的危害远低于氯气。
1液氯消毒与次氯酸钠消毒工艺概况以乌鲁木齐水业集团甘泉堡水厂为例,该水厂取用该地区500平原水库为源水,供水量设计规模为20万立方米/天,其处理工艺流程为混凝—沉淀—过滤—消毒,除常规处理工艺外。
生产制水主要涉及的系统有混凝剂投加系统、消毒剂投加系统、自动化控制系统。
该水厂规划建设时选用的是液氯消毒工艺,氯瓶中的液氯先通过蒸发器汽化成氯气,经由加氯机控制具体投加量,然后通过水射器投放到水体中。
自2018年初起乌鲁木齐水业集团天源西城水厂将原有液氯消毒系统改造为次氯酸钠消毒工艺,将厂家配送的次氯酸钠溶液储存于PE罐中,以液位计监测其库存量,计量泵控制投加量,直接将其投放到水体中。
投加点分为前投加、主投加、补投加。
次氯酸钠在使用过程中因没有氯气泄漏的隐患,在安全性得到保证的同时可以撤除漏氯吸收装置、漏氯抢险小组、碱液池等配置,大大降低了维护的成本与难度。
2分析内容与方法介绍2.1分析内容对实际生产中的次氯酸钠进行周期取样分析测定其有效氯,分析有效氯在不同温度条件下的衰减速度,绘制衰减曲线。
选取该水厂生产中砂滤后水、炭滤后水混合水样,梯度投加次氯酸钠溶液,利用实验搅拌器模拟自来水厂实际生产中主投加过程,对比分析水样投加前后的余氯与pH值。
次氯酸钠自动投放方案概述次氯酸钠是一种常用的漂白剂和消毒剂,广泛应用于水处理、卫生清洁等领域。
为了提高投放次氯酸钠的效率和准确性,本方案旨在设计一个自动投放系统。
系统组成该自动投放系统主要由以下几个组件组成:1. 次氯酸钠供应装置:负责储存和供应次氯酸钠。
次氯酸钠供应装置:负责储存和供应次氯酸钠。
2. 电子控制系统:包括传感器、控制器和执行器等,用于监测和控制次氯酸钠的投放量和时间。
电子控制系统:包括传感器、控制器和执行器等,用于监测和控制次氯酸钠的投放量和时间。
3. 投放管道:连接次氯酸钠供应装置和投放点,并保证次氯酸钠能够顺利投放到目标区域。
投放管道:连接次氯酸钠供应装置和投放点,并保证次氯酸钠能够顺利投放到目标区域。
工作原理自动投放系统的工作原理如下:1. 传感器检测:通过安装在水处理系统或其他需要投放次氯酸钠的设备中的传感器,实时监测水质或其他指标。
传感器检测:通过安装在水处理系统或其他需要投放次氯酸钠的设备中的传感器,实时监测水质或其他指标。
2. 控制器判断:控制器根据传感器的数据判断是否需要投放次氯酸钠。
控制器判断:控制器根据传感器的数据判断是否需要投放次氯酸钠。
3. 执行器投放:如果需要投放次氯酸钠,控制器将信号发送给执行器,执行器打开投放管道,将适量次氯酸钠投放到目标区域。
执行器投放:如果需要投放次氯酸钠,控制器将信号发送给执行器,执行器打开投放管道,将适量次氯酸钠投放到目标区域。
4. 监测反馈:系统还可以配备监测和反馈机制,记录投放次氯酸钠的量和时间,并提供实时数据和报告。
监测反馈:系统还可以配备监测和反馈机制,记录投放次氯酸钠的量和时间,并提供实时数据和报告。
优势与效益自动投放次氯酸钠的方案具有以下优势与效益:1. 提高效率:自动投放系统可以根据实时监测的数据自动判断投放次氯酸钠的时机和量,减少人工干预,提高投放效率。
提高效率:自动投放系统可以根据实时监测的数据自动判断投放次氯酸钠的时机和量,减少人工干预,提高投放效率。
水厂次氯酸钠消毒原理介绍水厂是向居民供应清洁、安全饮用水的重要设施。
为了确保供水的卫生安全性,水厂通常会采用不同的消毒方法。
本文将重点探讨水厂消毒过程中使用次氯酸钠的原理及其优势。
什么是次氯酸钠次氯酸钠(NaClO)是一种强氧化剂,常见的消毒剂之一。
次氯酸钠可以迅速杀灭水中的细菌、病毒和其他有害微生物,从而保证水的安全。
次氯酸钠的消毒原理次氯酸钠消毒的过程涉及以下几个关键步骤:1. 游离氯的产生次氯酸钠在水中溶解时会产生游离氯(活性氯)。
这是因为次氯酸钠分解为次氯酸和氯化钠的离子,其中次氯酸是一种弱酸,会快速解离产生游离氯。
2. 游离氯的杀菌作用游离氯的杀菌作用主要通过氧化作用实现。
游离氯可以快速进入细菌和病毒的细胞壁,破坏其结构并破坏重要的生物分子。
这样,细菌和病毒的代谢过程被阻断,从而导致其死亡。
3. 游离氯的持久性次氯酸钠产生的游离氯在水中具有一定的持久性。
这是因为游离氯可以与水中的有机物发生反应,形成比游离氯更稳定的氯胺。
氯胺可以长期存在于水中,并保持其杀菌活性。
4. 游离氯的浓度控制为了确保消毒效果,需要控制游离氯的浓度在适当的范围内。
通常,水厂会根据水质情况和消毒需求,调整次氯酸钠的投加量,以达到适宜的游离氯浓度。
次氯酸钠消毒的优势次氯酸钠消毒在水厂中有许多优势:1.快速有效:次氯酸钠可以迅速杀灭水中的微生物,确保水的安全。
2.广谱杀菌:次氯酸钠对细菌、病毒和其他有害微生物都有很好的杀灭效果。
3.残留少:次氯酸钠消毒后,游离氯会逐渐转化为氯胺,残留量较少,对人体健康影响较小。
4.安全可靠:次氯酸钠是一种相对安全的消毒剂,使用方便且具有良好的稳定性。
5.抗菌性能持久:次氯酸钠产生的氯胺可以长期存在于水中,并保持其抗菌活性。
未来发展随着科技的不断进步,水厂消毒技术也在不断发展。
人们对水的安全和质量要求也越来越高。
未来,我们可以期待水厂消毒技术的进一步创新和改进,以提供更安全、高效的消毒方法。
水厂饮水消毒设备—500型次氯酸钠发生器概括水厂的饮用水消毒设备可以利用各种化学物质除去水中的细菌、病毒和其他有害的微生物。
其中,次氯酸钠是一种有效、安全、经济的消毒剂,广泛应用于水处理行业。
本文将介绍水厂消毒设备—500型次氯酸钠发生器的工作原理、特点、应用效果等方面内容。
工作原理500型次氯酸钠发生器适用于水处理厂、供水企业、建筑物等一些需要对饮用水、污水、池塘水等进行消毒的场合。
其工作原理紧要是接受电解工艺将水溶液中的氯化钠分解为次氯酸钠,从而实现水的消毒。
实在操作方式如下:首先,将氯化钠加入发生器中,并加入充分的水;然后,在电解室中施加电流,随着电解过程进行,水中的氯离子和水分子发生反应,生成次氯酸钠。
一般情况下,发生器的电解室接受精细的钛金属电极,能够保证次氯酸钠的产生并削减电极腐蚀的风险。
最后,将生成的次氯酸钠投加到需要消毒的水体中,即可完成水的消毒。
特点500型次氯酸钠发生器具有以下的特点:•环保:次氯酸钠是一种环保型消毒剂,不会对水质和环境产生污染。
•安全:发生器接受电解工艺,无需添加任何化学试剂,对人体安全无害。
•经济:与其他消毒剂相比,次氯酸钠的生产成本较低,并且可以一次性生产大量次氯酸钠,降低后续运输、存储和使用成本。
•高效:次氯酸钠具有快速灭菌效果,能够有效除去水中的有害微生物。
•维护简单:发生器的结构简单、易于维护,使用寿命长。
应用效果500型次氯酸钠发生器广泛应用于水处理行业,在消毒方面有着显著的应用效果。
使用该设备进行消毒可以有效地杀灭水中的各种细菌、病毒等有害微生物,保障饮用水的卫生安全。
同时,次氯酸钠对水中的悬浮物、有机物等也有确定的处理效果,可以提高水的质量。
总结500型次氯酸钠发生器作为一种高效、经济、环保、安全、易于维护的消毒设备,越来越得到了水处理行业的赞誉和广泛应用。
将来,随着科技的进展和社会对水质要求的不断提高,水厂消毒设备也将面临着更高的要求和更广泛的应用。
次氯酸钠投加器说明1、设备设计高度集成、结构紧凑、性价比高、使用方便。
2、使用原装进口计量泵,计量准确。
3、使用PE材质的储药桶、耐强化学腐蚀。
4、自动液位控制,药尽停机,保护设备。
5、处理水量范围可从每小时1吨到10000吨。
6、多种方式控制。
触点控制—与水泵或其他设备联动余氯控制—根据设定好的余氯值,利用进口余氯监控仪检测水中的余氯量自动投加。
流量比列控制—利用进口流量计,根据水的流量比列投加次氯酸钠。
复合环控制—根据水的流量和水中的余氯值共同控制投加次氯酸钠。
应用范围:小型水厂,食品加工厂、自备水源的学校/城乡供水/中水回用/污水消毒杀菌、循环冷却水/空调冷却水杀菌灭藻等需要对用水进行杀菌消毒处理的场合应用。
设备配置组合:PE药桶、精密电磁计量泵、液位开关、配电箱、管路附件、余氯检测仪(选配)流量计(选配)、固定件(选配)产品概述次氯酸钠作为一种传统的消毒剂,以低廉的价格,广泛的原料来源在污水、饮用水等方面得到了普遍的应用。
我公司开发的系列次氯酸钠自动投加装置,主要有电动型、流量比例型和余氯控制型。
工作原理电动型包括药液计量罐、精密电磁计量泵个控制系统。
药液的投加量可手动调整,可实现与水泵或液位浮球的联动,缺药自动停机,防止由于空打而损坏计量泵。
流量比例型包括药液计量罐、精密电磁计量泵,在线流量检测仪和控制系统。
药液的投加量根据水量的多少自动形成比例额投加。
余氯控制型包括药液计量罐、精密电磁计量泵、在线余氯检测仪和控制系统。
药液的投加量根据处理后水中残余氯的量自动调整投加量,实现闭环控制。
次氯酸钠计算方法安装一套100g每小时的次氯酸钠投加器。
次氯酸钠投加器使用液体次氯酸钠药剂,按照生活用水水质要求,投加量通常为1-2ppm.使用先进的100g流量型次氯酸钠投加器,最大投加量为100g/h,可根据流量变化在10-100%范围内调节产量。
在设备安装、调试、培训过程中,甲方负责设备操作的人员应认真负责,我公司工作人员将对其进行深入的指导培训。
高效次氯酸钠投加系统技术方案1. 引言本文档旨在提供一种高效的次氯酸钠投加系统技术方案,包括系统组成、操作流程和效果预期等内容。
该方案适用于需要对水体进行高效次氯酸钠投加的场景,如污水处理厂、游泳池水处理等。
2. 系统组成该高效次氯酸钠投加系统主要由以下组成部分构成:- 次氯酸钠供应装置:负责供应次氯酸钠,包括储液罐、输送管道等。
- 水处理设备:用于处理待投加的水体,如搅拌器、过滤器等。
- 自动控制系统:实现对投加系统的自动控制和监测,包括液位控制、浓度监测、自动添加等。
3. 操作流程3.1 系统准备首先,确保次氯酸钠供应装置已经正确连接并储存足够的次氯酸钠溶液。
同时,检查水处理设备的正常运行状态。
3.2 调整投加量根据待处理水体的需求和水质检测结果,确定适当的次氯酸钠投加量。
使用自动控制系统进行设定,确保投加量的准确性和稳定性。
3.3 启动系统按照操作手册的指导,依次启动次氯酸钠供应装置和水处理设备。
确保系统各部分正常运行。
3.4 监测和控制通过自动控制系统对投加系统的运行进行监测和控制。
及时调整投加量、处理时间等参数,以保证投加效果的稳定性和水质目标的达成。
3.5 停止系统完成投加任务后,按照操作手册的要求,依次停止次氯酸钠供应装置和水处理设备。
确保投加系统的安全关闭和设备的正常停止。
4. 效果预期通过采用高效次氯酸钠投加系统技术方案,可以实现以下效果:- 提高次氯酸钠投加的准确性和稳定性,避免因人为操作误差而引发的问题。
- 实现自动化控制和监测,降低运维成本和人工操作的工作量。
- 提高投加效果的稳定性和水质目标的达成率,提高水体处理效率。
5. 总结本文档介绍了一种高效次氯酸钠投加系统技术方案,通过合理的系统组成和操作流程,实现了对待处理水体进行准确、稳定的次氯酸钠投加。
该方案适用于需要高效投加次氯酸钠的各类水处理场景,并具有较好的效果预期。
关于二氧化氯和次氯酸钠在自来水消毒上的特点和应用摘要:目前,二氧化氯和次氯酸钠石自来水生产过程中所采用的最主要的两种消毒方式,本文探讨的是它们优缺点和实际应用上的数据分析。
主要从两者的原理和影响因素,以及优缺点方面进行分析比较,选择合适的消毒方式。
关键字:二氧化氯次氯酸钠自来水消毒实际应用一、二氧化氯消毒二氧化氯的消毒原理是对微生物细胞壁的强吸附性和渗透性,从而破坏细菌内的酶,快速控制其蛋白质的合成,达到灭活的目的。
本文讨论的是复合型二氧化氯的制备方式,原料使用的是氯酸钠和稀盐酸。
其化学反应方程式表达为:2NaClO3+4HCl=2ClO2↑+Cl2↑+2H2O+2NaCl二氧化氯作为饮用水的消毒剂,具有广谱灭菌效果,对微生物(包括真菌、细菌繁殖体及其芽孢、病毒和分枝杆菌等)有很强的灭活能力,并且不会使这些微生物产生抗药性。
二氧化氯易溶于水,在水中渗透能力和扩散速度快,可有效灭活出厂水中的微生物,并且剩余部分进入管道后,对管道也有一定的灭菌能力,防止在输送水的过程中微生物的二次污染。
并且二氧化氯具有强氧化性,能有效地去除水池和管道内的藻类植物,在抗菌和防腐方面起到积极的作用。
二氧化氯消毒几乎不生成卤代有机无机物。
但是反应生成二氧化氯的过程会产生亚氯酸盐和氯酸盐这两种副产物。
二氧化氯气体具有不稳定易分解的特点,并且易燃易爆,所以水厂一般都是采用二氧化氯发生器现场制备,这就特别需要注意配料之间的比例、精确控制投加量以及选取合适的投加点,以达到更好的灭菌效果,同时较少地生成反应副产物亚氯酸盐和氯酸盐。
制备二氧化氯所需要的原料盐酸具有挥发性和腐蚀性,运输和储存都有一定的安全隐患,对场地的选择要求较高,并且批量购买盐酸需要向有关部门申请,审批更复杂一些。
二、次氯酸钠消毒次氯酸钠的消毒原理是水解形成次氯酸,然后次氯酸再分解成新生态氧[O],新生态氧[O]具有强氧化性,能使微生物的蛋白质变性,从而达到灭菌的效果。
次氯酸钠对水处理作用介绍
对于水或井系统的断点氯化,可以使用3%家用漂白剂的溶液。
对于较大的系统,次氯酸钠更为实用,因为可以使用较低含量的该化合物。
次氯酸钠溶液的碱度也可能导致诸如碳酸钙之类的矿物质沉淀,因此断点氯化通常伴随着堵塞作用。
沉淀也可能保持细菌,因此该过程不太有效。
次氯酸钠已用于饮用水消毒。
为此,使用的浓度相当于每4000升水约1升家用漂白剂。
需要的确切量取决于水的化学性质,温度,接触时间以及是否有沉积物。
在大规模应用中,要测量氯残留量以正确确定剂量水平。
对于紧急消毒,美国环境保护署建议每升水使用2滴4%至6%的家用漂白剂。
如果所需的水没有漂白剂味,则可以添加2滴以上的漂白剂。
越来越多的人倾向于长期存储饮用水以在紧急情况下使用。
如果这样做,则需要考虑在存储过程中(而不是在取水时)遵循相同的处理方案,这通常需要额外的处理水平,每加仑水约15滴。
您需要确保在放置半小时后确认水有漂白剂的味道。
此外,建议每3至5年处理一次水并进行更换。
一直以来,建议使用温肥皂水或高浓度的水和漂白剂溶液清洗食品容器(通常由聚乙烯制成),然后再用清水冲洗。
净水厂次氯酸钠投加系统技术改造摘要:近年来,我国的净水厂越来越多。
为提高次氯酸钠消毒效果,控制三氯乙醛生成量,深圳某水厂对次氯酸钠投加系统进行了软硬件升级改造,包括计量泵重新选型、投加管道优化、自控系统升级等。
改造后,提高了药剂投加精确度;提高了对细菌的消毒效果,清水池末端菌落总数检出率为13.6%,较改造前下降了52.4%,最高检出值为6CFU/mL,检出平均值为2.3CFU/mL,检出平均值下降了50%;出厂水三氯乙醛最大检出值为0.0036mg/L,检出平均值为0.0020mg/L,总体检出水平较改造前降低了53.5%,运行期间未检出超公司内控情况。
关键词:净水厂;次氯酸钠;消毒;三氯乙醛引言目前,我国的供水处理行业主要以氯消毒为主,由于次氯酸钠较氯气的储存、运输及使用更为安全,消毒效果与氯气相当,同时有利于降低水厂出厂水消毒副产物含量,所以越来越多的水厂采用了次氯酸钠替代氯气进行消毒。
深圳C水厂消毒由氯气改为次氯酸钠后,经过3年运行发现次氯酸钠投加系统存在众多不足,导致消毒效果不理想,接连发现细菌及三氯乙醛超公司内控频率较高。
经调研分析后,对其次氯酸钠投加系统进行一系列软硬件升级改造,以提高药剂投加安全可靠性,实现次氯酸钠精准投加,保证出水水质达标。
1水厂概况C水厂位于深圳市宝安区,设计规模为35×104m3/d,分四期建设,一期为5×104m3/d,1998年建成投产;二期为10×104m3/d,1999年建成投产;三期为10×104m3/d,2003年建成投产;四期为10×104m3/d,2004年建成投产。
水厂采用常规工艺,工艺流程见图1。
原水为水库调蓄的东江原水,水质见表1。
2次氯酸钠投加系统及存在的问题2.1计量泵的选型对水量大幅波动工况的投加控制精度很难满足。
主要原因是计量泵无法自动调节冲程,仅依靠调节频率控制投加量。
实际运行发现,频率偏低时计量泵出口因压力不足而出现断流。
次氯酸钠技术指标及应用[技术指标]GB19106-2003 [应用]溶液是一种非自然存在的强氧化剂,它的杀菌效果同氯气相当,属于高效、广谱、平安的强力灭菌、杀病毒药剂,对细菌,病毒,真菌和芽孢均有较强的杀灭能力,且对人类MNO、肝病毒素及其他病毒亦有较强的灭活作用,同时有很强的漂白性,因而应用范围极其广泛。
(1)杀菌机理次氯酸钠的消毒机理包括次氯酸钠的氧化作用,新生态氧的作用及氯化作用。
目前认为次氯酸钠的氧化作用是主要的。
①次氯酸钠在溶液中水解后发生下面反应: Cl++2e →Cl- CIO-+2e+2H+→Cl-+H2O 次氯酸根离子被还原时,极易得到电子而具有很强的氧化性,在溶液中次氨酸根离子与氢离子结合,展现很小的中性分子状态,因为其对外不显电性,极易蔓延到细菌表面,然后穿透细胞壁进入细菌内部,破坏其酶系统,导致细胞死亡。
②新生氧的作用由次氯酸分解形成的新生态氧,将菌体蛋白质氧化。
③氯化作用消毒剂中含有的氯对菌体蛋白质引起氯化作用。
(2)次氯酸钠在杀菌、消毒等方面的应用次氯酸钠可用来对水质举行消毒和抑制水中藻类生长,是最常用的--种含氯消毒剂,广泛用于水处理行业。
试验讨论和临床应用均证实次氯酸钠溶液的杀菌活性强,作用快,效果好,对环境无污染,排放后余氯对污水可进一步消毒。
①水处理杀菌工业水处理行业中常将次氯酸钠配制成有效氯浓度为15%的标准溶液并用水稀释后用法,用法时挺直耐蚀泵加入水系统。
因为次氯酸钠在较高pH 值的条件下多以CIO- 形式存在,其杀生效果很差,而在较低pH值条件下呈分子形式(HCIO),此时的杀生效果很好,故在用法时宜将水系统pH值控制在6.0以下。
普通的用法量为100mg/L。
次氯酸钠投加时,余氯会很快消逝,持效时光较短。
次氯酸钠常用于耗氧量较少的水系统。
游泳池水可挺直用法次氯酸钠消毒,加氯量在5~10mg/L即可保持良好的消毒效果。
高浓度的次氯酸钠对黏泥有良好的剥离作用,但因其有腐蚀性,故须与铬酸盐或聚磷酸之类的缓蚀剂复配用法(用量100mg/L)。
自来水厂次氯酸钠投加系统介绍与常见问题探讨氯气消毒曾经是自来水厂普遍采用的消毒方式。
但是,液氯在运输、储存和操作过程中的潜在不安全性,使寻找和替代氯气消毒的新消毒方式逐渐得到推广。
次氯酸钠消毒就是新消毒方式之一。
在此,笔者就次氯酸钠消毒系统在水厂中的应用与大家进行探讨和交流。
次氯酸钠消毒原理次氯酸钠投入水中会迅速水解并发生分解,其中的次氯酸根会与水中氢离子结合形成次氯酸,钠离子与氢氧离子结合成为氢氧化钠。
NaClO + H2O = HClO + NaOH其中次氯酸也会进一步分解,从而形成盐酸和新鲜的氧原子。
HClO = HCl +【O】次氯酸本身具有一定的杀菌功效,会吸附在细菌或病毒的表面,通过渗透细胞壁进入细胞内部,通过强烈的氧化作用改变细菌或病毒内部的蛋白质,从而起到杀菌和消毒作用。
次氯酸钠的分解一般自来水厂使用的次氯酸钠溶液是出厂原液,溶液浓度为10%左右,其化学性质不稳定。
在运输、储存和使用过程中,次氯酸钠会发生分解。
在浓度、温度和压力不同的条件下,次氯酸钠发生分解的速度会不同。
浓度越高、温度越高、压力越低,次氯酸钠分解越快,反之越慢。
次氯酸钠化学性质不稳定,光照受热后会自身分解:2NaClO = 2NaCl + O2同时,次氯酸钠水解产生的次氯酸也会发生分解:2HClO = 2HCl +O2分解产生的盐酸还会和次氯酸发生反应,产生氯气HClO +HCl = H2O +Cl2次氯酸钠产生的气体会与液体混合在一起进入消毒投加系统。
当气体积聚到一定量以后,系统内的气体会直接对系统的工作性能、控制参数产生影响,改变整个系统的控制结果,甚至可能影响水厂的出厂水质。
次氯酸钠投加系统的流程通常,次氯酸钠投加系统由储存槽,计量泵投加系统和原水加注点组成。
次氯酸钠投加系统的排气在流程图中已红色标注的位置是在设计过程中必须加以考虑的排气点。
次氯酸钠在储存过程中会受光照、受热的影响,以及自身化学性质的不稳定,在储罐中发生分解。
分解产生的气体与液体混合在一起进入投加系统的管线中,会直接影响计量泵投加精度,流量计的准确检测和其他附件的正常工作。
所以,必须在系统中增加排气点。
1. 进口管路的排气在投加系统的进口管路中,需要在计量泵的进口前增加排气点,目的是保证尽可能少的气体进入计量泵内部,保证计量泵的投加精度。
排放方式可以有以下三种:第一种排气方式是联通立管自动排气方式:效果最好,投入较小,后期人力消耗最少的方式。
但是有些水厂认为管线布置长,外观不够美观第二种排气方式是稳压筒手动排气方式:稳压筒进行气体和液体的置换,效果较好,投入最小,但是需要后期人力定期排气,并且在不同季节的排气周期会不同第三种排气方式是稳压筒自动排气方式:稳压筒进行气体和液体的置换,效果较好,但是投入较大。
需要采用液位开关与电磁阀结合,做到自动排气。
2. 出口管路流量计排气出口管线中所用的电磁流量计必须与投加流量适配。
通常次氯酸钠的日常投加量均较小,所以流量计的通流截面应适合小流量应用。
如果流量计口径过大,在小流量应用时产生的偏差也会较大,同时传感器腔室内也较容易积聚气体,影响检测结果。
流量计垂直安装的方式是最适合于次氯酸钠应用的,在液体通过流量计时,液体中混杂的气泡会向上移动,停留在流量计传感器腔室内的机会比较少,所以气泡对流量计测量的影响会很小。
对于流量计水平安装方式,除了在流量计下游需要增加“拱门”保证流量计充满以外,也需要在流量计的上游增加“拱门”,目的是将液体中混杂的气泡尽可能积聚到管路的高点,减少气泡对流量计检测的影响。
同时,为了尽可能减少气泡进入流量计,所以需要在流量计上游的高点处增加排气点,减少液体中气体的含量。
流量计的设置也需要加以注意。
流量计可以适用于各种不同介质和工况条件。
在设定时必须考虑到次氯酸钠的特殊化学形式,选择合适的工况条件进行设置。
3. 背压阀安装通常,自来水厂加药泵房与药剂投加点的距离均比较远,一般会在100米以上,甚至会有300米左右的距离,所以,背压阀的安装位置非常重要。
如果背压阀位置距离泵较近,背压阀下游的液体流速均依赖背压阀设定压力与投加点之间的压差。
如果压差较小,那么流速就会较慢;管线距离越长,末端流速越慢。
当管径较大,投加量较小时,液体就不能充满管道,带来的后果是在管道中积聚气体,影响系统正常工作。
4. 管道的选择以会习惯采用较我们均知道次氯酸钠会在管道内结晶或结垢,导致管道堵塞,所大口径的管道,延缓结垢的影响。
管道内的结垢无法用清水冲洗,必须用酸进行冲洗。
事实上,结垢的形成是次氯酸钠与管道中水分或水蒸汽水解反应产生的NaOH。
如果采用较大管径的管道,次氯酸钠的投加量较小不能充满管道。
此时,次氯酸钠的流速较慢,在管道内停留时间较长,有充分的时间与水分反应产生NaOH,NaOH比重较重且有一定粘度,较容易附着在管道表面,液体较慢的流速也不能对附着的NaOH形成冲刷作用,随着时间积累,该附着物就形成了结垢。
环境温度越低,结垢越容易形成。
原因是NaOH在低温下容易形成过饱和,导致晶体析出。
观点是建议将背压阀的安装点应放到远端,接近投加点位置。
同时,计量泵出口管路的管径不可过大,依据实际投加量确定合适的管径。
如此做的好处有以下几点:1)保证管道充满并保持一定压力,可以减少次氯酸钠的分解量,减少管道内积气2)合适的管径可以提高液体在管道内的流速,也可以将液体中混杂的气泡及时带走,不要停留在管道内形成气阻3)合适的管径可以提高液体在管道内的流速,形成较高流速,对管道内的结垢产生冲刷,延缓结垢的增加4)合适的管径便于增加保温层,可以降低NaOH的晶体析出和结垢增加5.加注点形式次氯酸钠投加系统的加注点是直接与过程原水接触的,在次氯酸钠与原水接触的过程中会发生水解,水解反应式如下:NaClO + H2O = HClO + NaOH其中反应产生的NaOH会在加注口发生结垢。
如何减少结垢的发生,与加注口的位置以及加注口的形式有直接关系。
1)如果次氯酸钠是直接加入原水管道中,加注口的位置必须在原水管道的中心位置。
原水在管道流动过程中,管道中心的流阻最小,流速最快,所以次氯酸钠在管道中心进入后,会以最快速度进入系统,在加注口停留时间最短。
2)加注口的形状是小于450的切口。
该切口形状不利于结垢形成和结垢堵塞加注口。
3)加注口切口方向应该背向原水流动方向。
该方向有利于在切口位置形成负压,原水在经过加注口时由于负压作用将次氯酸钠带走,不利于在加注口形成结垢。
该原理类似于汽车天窗的作用,利用负压对车厢内进行换气。
6. 次氯酸钠投加系统密封件选用次氯酸钠是碱性的强氧化剂,所以在选用管件密封材料是必须兼顾碱性和氧化性两方面的要求。
部分用户会按照习惯选用VITON(氟橡胶)密封件。
氟橡胶的耐腐能力确实是强于大部分的材质,但是对于次氯酸钠溶液,氟橡胶不是最佳选择。
长期与次氯酸钠接触后,氟橡胶会出现腐蚀,导致渗漏或泄漏。
也有一些厂商或用户采用纯四氟包覆的密封圈。
四氟包覆密封圈的耐腐能力要好于氟橡胶,但是四氟包覆密封圈缺乏弹性,并且四氟材料在长期受压以后会出现退让,内部的橡胶密封圈不能有效补偿四氟材料的退让,那么该类密封圈也会产生渗漏或泄漏。
根据相关化工手册和长期使用验证,EPDM(乙丙橡胶)是可以对次氯酸钠产生有效的耐腐作用。
针对次氯酸钠投加系统的建议:1.在次氯酸钠投加系统设计阶段,需要预先考虑系统整体排气点的设置与布置。
只有合理布置排气点,才能保证投加量的准确。
2.为了配合自控的要求,电磁流量计的选用已经成为必然。
流量计的选用必须考虑小流量使用的要求。
同时流量计的安装方式对后续使用会产生直接影响。
综合使用效果来看,垂直安装方式是效果最好的方式之一。
3.管径的确定:由于次氯酸钠投加系统的管线距离都较长,考虑到次氯酸钠在管线中的结垢问题,一般会习惯采用较大管径,但是较大管径不能最终解决问题。
建议是采用较小管径保证液体的流速。
小管径管道可以保证管道充满,减少管内气体产生,流速增加可以提高液体对结垢物的冲刷。
由于PVC管线成本在整体系统建设中占有的比例较低,可以适当考虑备用管线的设置,用于在系统冲洗阶段的切换。
4.管线冲洗:次氯酸钠在投加过程中会在管线中产生结垢,此结垢物为NaOH。
结构物累积后会对投加系统产生影响,所以需要考虑管线冲洗。
冲洗介质应为酸性溶液,一般会选用盐酸或醋酸。
从冲洗效果看,盐酸的效果要好于醋酸。
次氯酸钠投加消毒是有效替换液氯消毒的消毒方法。
建设初期的综合考虑,细致设计和合理施工才能保证次氯酸钠投加系统的长期稳定使用的保证。
次氯酸钠是一种安全有效的消毒剂,在自来水厂的会有较好的应用前景。
次氯酸钠投加消毒系统在自来水行业的应用自来水行业传统采用液氯作为消毒剂,液氯因其本身的剧毒等危险特点,国家对其使用、生产、储存、运输、装卸和使用等方面均作了严格的规定,在大中城市因为人口密集高、液氯使用量大,自来水厂随着城市化发展已经越来越接近居民区等因素,如果出现液氯泄露事故势必会对人民生命安全及环境造成重大的危害和损失。
巨大的安全风险促使北京在08年奥运会期间,上海在10年世博会期间已经逐步淘汰液氯,进而使用更为安全的次氯酸钠消毒剂。
次氯酸钠溶液,作为含氯消毒剂,因其使用安全、工艺简单、消毒效果好、价格合理等优点成为液氯很好的替代品。
自北京上海自来水行业采用次氯酸钠取代液氯工艺后,近几年其他城市也逐步开始采用此工艺,并有沿海地区向内地城市推广扩大的趋势。
10%次氯酸钠溶液具有腐蚀性强,渗透能力强,高浓度易衰减,容易气化及挥发以及易结晶等特性,在采用计量泵作为投加系统的关键设备使用过程中,如果选型设计不当,会在实际应用中遇到很多问题。
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