投加次氯酸钠抑制
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水厂次氯酸钠投加工艺改造探析国内水厂较普遍的采用罐装液氯对自来水消毒,这是一种应用历史久,技术指标相对稳定的传统消毒剂,但液氯存在重大安全隐患,给水厂带来巨大安全风险,次氯酸钠替代液氯消毒,或将成为一种新的趋势,本文结合江东水厂次氯酸钠消毒工艺的改造经历,对设备投入、运行成本、消毒成效、安全可靠等方面进行比较分析,阐述两种方式各自的优缺点。
标签:消毒成效;运行成本;安全可靠性1 概况在给水处理中,水经过混凝、沉淀和过滤等工艺去除大多数细菌和病毒,消毒是保证水质的最后一关。
萧山江东水厂一期制水规模:300kt/d,采用常规净水工艺,有原水前加、滤后后加、出厂补加三道氯消毒。
投加点共设9个,分别为沉淀反应池前4个,清水池前3个、吸水井前设2个。
沉淀池出水余氯控制指标为:0.05-0.4mg/L,滤后水、出厂水余氯控制指标为:0.5-1.2mg/L。
2 液氯投加工艺特点改造前,江东水厂使用液氯消毒,投加装置是西门子真空式加氯机和水射器,氯库最大液氯储量为18吨,单个液氯钢瓶净重1000KG,3个瓶同时使用,液氯气化后,经减压、过滤、真空调节器、加氯机至室外管路再到各投加点经水射器注入水中。
出于安全考虑,水射器设置在投加点附近,从加氯机到水射器管道呈负压状态输送氯气,一旦,管道损坏,管道内的负压消失,与之匹配的真空调节器将自动关闭,并报警,能有效防止漏氯事故发生。
水射器工作水压大于0.3MPa,江东水厂出厂水压力为0.29MPa,由于厂区面积大,投加管路长,为保证投加管内有足够的真空度,水厂设有增压泵房。
此外,加氯间配备漏氯吸收中和装置,以应对库内液氯意外泄漏事故,冬季低温时段,使用喷淋管和电热蒸发器加热,为液氯气化提供足够热量,加大气化量。
3 次氯酸钠投加工艺改造该水厂自2013年10月建成投产以来,一直以液氯作为消毒剂,次钠投加工艺改造始于2016年2月初,历时4个月完工,工程实施内容包括氯库基础改造、管线敷设、设备安装、组态、调试。
某滨海电厂循环冷却水海生物控制方案选择性试验摘要】:为解决滨海电厂循环水系统海生物滋生的问题,研究杀生剂对海生物的杀灭效果,选取了三组杀生剂组合,分别是Biosperse 750ST&次氯酸钠、AY1001 杀生剂&AY2001防污剂、CT1304&次氯酸钠。
研究它们对绿贝、藤壶、褐贝、牡蛎等海生物的杀灭效果,试验结果表明海生物7日致死率均超过80%,取得不错的效果。
【关键词】:滨海电厂、循环水系统、海生物、杀生剂组合、7日致死率一、概述广东省粤电集团珠海电厂位于珠海市高栏港经济区,内建有2台700MW火力发电凝汽式机组,采用海水直排一次循环的冷却方式,循环冷却水量约为75000m3/h×2,循环冷却水系统金属设备的材质大多为耐腐蚀不锈钢,凝汽器的换热管为耐腐蚀钛管。
循环冷却水直接取自未处理的海水,且海水属于南海海域,水质稳定,该海域的污染海生物以绿贝、藤壶、褐贝、牡蛎等为主。
海水用作循环冷却水的整体供水流向为:取水口→粗格栅→进水前池→旋转滤网→循环水泵→供水涵道→凝汽器→虹吸井→排放明渠→排水口。
绿贝、藤壶、褐贝、牡蛎等海生物会对上述管道和设备污染,这些海生物的附着能力极强,当它们的受精卵或幼虫通过粗格栅、旋转滤网进入到循环冷却水系统后,会在污泥的作用下迅速的在系统管道内壁沉积附着,由于管道内适合的温度环境快速的生殖繁衍、群居生长,造成管道的堵塞、凝汽器差压增大、凝汽器换热效率下降、取水量降低,从而最终影响汽轮机的功率和电厂的安全运行。
为避免以上问题的出现,必须对循环冷却水系统中的海生物进行控制。
珠海电厂采用非氧化性杀贝剂配合冲击投加次氯酸钠的方式结合起来控制海生物的污染。
该方法不仅能杀灭还在受精卵、幼虫的时期的海生物;并且能将通过粗格栅、旋转滤网设备进入到循环冷却系统或者在系统内生长的成体海生物杀灭,起到抑制海生物的生长的作用。
为了更好掌握不同杀生剂产品及应用方案对珠海电厂循环水系统污染海生物的杀灭性能,进一步完善和优化上机运行试验方案,确保良好的海生物控制效果,在珠海电厂现场分别进行了索理思(上海)化工有限公司、广东省石油化工研究院和GE公司提供的加药方案的小型模拟杀生试验。
次氯酸钠溶液对污水处理厂出水水质的影响次氯酸钠是灭活细菌的有效方法之一,应用在污水处理中还是较近几年的事,它对污水出水的其它常规指标的有影响,本文对不同浓度的次氯酸钠投加后的污水处理厂二沉池出水测定其粪大肠菌群数,并确保出水粪大肠菌群数量控制在103个/L以下的一级A标准要求,同时得出余氯与粪大肠菌群的相关关系,以及次氯酸钠投加对二级出水氨氮、化学需氧量的影响。
标签:次氯酸钠;消毒;投加量;余氯;氨氮;化学需氧量本文对用次氯酸钠消毒法的反应原理、反应过程、影响条件作了分析,又根据本污水厂的水质特征,理论上找出了次氯酸钠最小投放量,和次氯酸钠投加使二级出水氨氮值、化学需氧量值降低的规律。
1、次氯酸钠消毒作用原理次氯酸钠(NaClO)加入处理水中后,与水发生反应生成次氯酸(HClO),次氯酸钠的消毒作用主要依靠HclO,而ClO-的作用较弱,据测定HClO比ClO-要强80倍,当水中含氨态氮时,投次氯酸钠后生成各种氯胺:NH3+HClO=NH2CL+H2O;NH2CL+HClO=NHCL2+H2O;NHCL2+HClO=NCL3+H2O氯胺有消毒作用,称为化合氯,而把HClO、ClO一称為游离氯,在平衡状态下水中各种氯胺的比例决定于PH值、(氯/氨)值和温度。
一般来说当PH.>9时,一氯胺占优势,当PH=7时,一氯胺和二氯胺近似等量,当PH<6.5时,主要为二氯胺,只有当PH<4.4时才产生三氯胺,至于三氯胺,其消毒作用极差,又有恶臭,在通常的水处理条件下不大可能生成。
2、次氯酸钠消毒的影响条件1.次氯酸钠浓度:一般来说,浓度愈高,次氯酸钠的杀菌效果好。
2.接触时间:接触时间愈长,效果越好3.水质特征:温度、PH值、氨的浓度。
下面主要谈谈PH值的影响。
取6.16本污水厂的出水,调节不同的PH值后,用多管发酵法做粪大肠菌实验,结果如下表:实验说明,氯胺在酸性条件下有较强的消毒作用,当PH5.63时,粪大肠菌为0,由此可知,二氯胺的消毒作用比一氯胺强,氯胺在水中的消毒作用,实质上是依靠其水解产物HOCL,只有当水中HOCL因消毒而消耗后,氯胺才不断水解释放出HOCL,继续起消毒作用。
次氯酸钠杀菌原理
次氯酸钠是一种常用的消毒剂,其杀菌原理主要是通过氧化作用来破坏细菌、
病毒和真菌的细胞结构,从而达到杀灭病原微生物的目的。
次氯酸钠在水中可以释放活性氯,活性氯能够与微生物细胞膜中的脂质和蛋白
质发生氧化反应,破坏微生物细胞膜的完整性,从而导致细胞内部物质外泄,最终导致微生物死亡。
另外,次氯酸钠也能够影响微生物的代谢过程,抑制微生物的呼吸和能量产生,从而削弱微生物的生存能力。
此外,次氯酸钠还可以通过氧化DNA和RNA等核酸物质,破坏微生物的遗传物质,使微生物失去复制和生长的能力。
综上所述,次氯酸钠通过氧化作用破坏微生物的细胞结构、代谢过程和遗传物质,从而实现对微生物的杀灭。
因此,次氯酸钠是一种高效的消毒剂,被广泛应用于医疗、食品加工、饮用水处理等领域,起着重要的杀菌作用,保障了公共卫生和食品安全。