商丘次氯酸钠发生器批发价
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- 产品规格:
- 发货地:山东省潍坊潍城区
关键词
商丘次氯酸钠发生器批发价
详细说明
其工作原理:首先,自来水进水经软水器去除水中的钙镁离子,生成软化水,后进入溶盐箱溶解精制盐,成为饱和食盐水,软化水和滤后净饱和盐水精确控制两者的流量比例混合,将饱和盐水配比成2.5%~3%的稀盐水,稀盐水送入电解槽进行电解,生成的纯净次氯酸钠溶液送入存储罐内。
次氯酸钠发生器生产出的次氯酸钠浓度一般为0.8%,成分单一,杂质少、纯度高,比较稳定,容易保存,不含制氯厂出品的那些复杂甚至有害的成分。采用次氯酸钠发生器前期投资较大,但便于管理,品质稳定,副产物少,无原料供应风险,使用安全,运行成本较低,投加系统仅需计量泵,能耗较低,运行维护较方便,设备故障率低,能有效解决水厂运行的安全隐患,同时避免了危险品运输,尤其对于交通不便的地区,选择电解盐水制备次氯酸钠消毒系统更为适用。
一.YR-型次氯酸钠发生器技术参数
型号 电源
V 运行电压V 最高运行电流A 盐水浓度% 有效氯产量 克/小时 运行温度℃ 盐水流量升/小时
YR 220 12 200 3-5%
盐:水1:25 0--200 ≤45 0--10

设备特点:
●安全性
安全的原料:精盐、电、水,不使用和运输液氯、浓盐酸等危险化学品
安全的工艺:无漏氯或反应器爆炸危险,对操作人员安全
安全的产物:产品为0.8%的次氯酸钠溶液,为安全品,浓度低,存放不衰减,副产品少;
●节能
可在用电低谷制备和储存次氯酸钠溶液,不占用高峰用电时段电量,充分利用电能,经济节能;
●环保
避免使用和运输高危险化学品,杜绝了危险化学品对环境、操作工及周边居民的危害,保护了环境和人类;
●经济
在产品15年的生命周期内,与二氧化氯或商品次氯酸钠溶液相比,可大幅减少因合成化学品价格快速上涨带来的费用支出,总投入费用更经济。
设备组成:
设备有进水模块、溶盐模块、发生模块、储存及排氢模块、投加模块及控制模块组成。
次氯酸钠发生器关机:
(1)先将电流表慢慢左旋调至0;
(2)关闭盐水泵,将流量计旋钮调回零;
(3)按停机;
(4)关闭电源箱及电源箱前总电源;
(5)关闭冷却水;
若过长时间不用此设备,应将电解槽放空阀打开,将电解液流入贮液箱(保护电极)

次氯酸钠发生器操作规程检查发生器各阀门及电源:
(1)冷却水阀为关闭;
(2)盐水量计旋钮为0状态;(即旋钮向左到头)
(3)所有放空阀均为关闭;
(4)次氯酸钠投加阀为关闭;
(5)电源和各开关均为关闭状态,电流表为零。(电流旋钮左旋到头)

次氯酸钠是强氧化剂和消毒剂,它是通过取源于广泛价廉的工业盐或海水稀溶液,经无隔膜电解而发生的。为确保次氯酸钠质地新鲜和有较高的活性。保证消毒效果,本装置一边发生,一边将发生的次氯酸钠投加使用。它与氯和氯的化合物相比,具有相同的氧化性和消毒作用。
本装置主要用于医院含菌污水处理,电镀含氰废水的处理,还可用于游泳池、生活饮用水、生活污水消毒、食品加工厂环境和医疗器械、饮食店、公共食堂的餐具和饮具消毒。
随着我国四化建设的发展,这种小型氯剂发生装置必将为我国环境保护工程、水处理消毒工艺等起到不可忽视的作用。
此反应共分为两步:
2ClO-→ClO2-+2Cl- 和 ClO2- +ClO-→ClO3-+Cl-
当次氯酸钠溶液中CLO-的含量越高(也就是次氯酸钠溶液的有效氯浓度),CLO-发生歧化反应的数量就越多,较高浓度的成品次氯酸钠溶液存放时间越长,CLO-发生歧化反应的数量也会越多。
采用吸收氯气生产次氯酸钠的过程中,如果温度控制不当,也可能产生氯酸盐。
国家饮用水卫生标准(GB5749-2006)对CLO3-(氯酸根)的限值是0.7ppm,在全国水质抽样过程中,因为使用成品高浓度次氯酸钠溶液作为消毒的水厂发生氯酸根超标的现象时有发生。

影响次氯酸钠杀菌作用的因素
影响次氯酸钠消毒作用的因素主要有pH值,消毒剂的浓度、在水中的分布状态及接触时间,被消毒水体的性质以及温度。
pH值对次氯酸钠杀菌作用影响最大。次氯酸钠的杀菌作用主要依赖于溶液中未分解的次氯酸浓度,而HClO与ClO-相对比例主要取决于pH值,溶液pH值愈低,则未分解的次氯酸愈多,随着pH值上升,愈来愈多的次氯酸分解成氢与次氯酸根离子,当pH值>10时,OCl-接近100%,当pH值<5时, HOCl接近100%。当pH值=7.54时, HOCl和OCl-比例相当。
消毒剂的浓度、在水中的分布状态及接触时间,消毒剂的浓度越高,与微生物接触时间越长,总体灭活效率越高。其他条件不变,某种消毒剂对某一种微生物的灭活程度与消毒剂的浓度和接触时间成正比。常将CT值作为消毒系统设计和运行的控制指标,如,根据水质标准游离氯消毒时,出厂水余氯浓度0.3mg/L,接触时间30分钟,则设计的CT值为9min.mg/L。消毒接触池的设计应使消毒剂与水迅速混合均匀。
水中的悬浮颗粒物、还原剂、pH值等都会对氯消毒效果产生影响。由于悬浮颗粒屏蔽、包裹病原微生物,导致消毒效果不佳,造成用水安全隐患,同时有机物能消耗有效氯,降低其杀菌效能。
温度影响消毒剂的扩散及化学反应速度,在一定范围内,温度的升高能增强杀菌作用,此现象在浓度较低时较明显。
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次氯酸钠发生器生产出的次氯酸钠浓度一般为0.8%,成分单一,杂质少、纯度高,比较稳定,容易保存,不含制氯厂出品的那些复杂甚至有害的成分。采用次氯酸钠发生器前期投资较大,但便于管理,品质稳定,副产物少,无原料供应风险,使用安全,运行成本较低,投加系统仅需计量泵,能耗较低,运行维护较方便,设备故障率低,能有效解决水厂运行的安全隐患,同时避免了危险品运输,尤其对于交通不便的地区,选择电解盐水制备次氯酸钠消毒系统更为适用。
一.YR-型次氯酸钠发生器技术参数
型号 电源
V 运行电压V 最高运行电流A 盐水浓度% 有效氯产量 克/小时 运行温度℃ 盐水流量升/小时
YR 220 12 200 3-5%
盐:水1:25 0--200 ≤45 0--10

设备特点:
●安全性
安全的原料:精盐、电、水,不使用和运输液氯、浓盐酸等危险化学品
安全的工艺:无漏氯或反应器爆炸危险,对操作人员安全
安全的产物:产品为0.8%的次氯酸钠溶液,为安全品,浓度低,存放不衰减,副产品少;
●节能
可在用电低谷制备和储存次氯酸钠溶液,不占用高峰用电时段电量,充分利用电能,经济节能;
●环保
避免使用和运输高危险化学品,杜绝了危险化学品对环境、操作工及周边居民的危害,保护了环境和人类;
●经济
在产品15年的生命周期内,与二氧化氯或商品次氯酸钠溶液相比,可大幅减少因合成化学品价格快速上涨带来的费用支出,总投入费用更经济。
设备组成:
设备有进水模块、溶盐模块、发生模块、储存及排氢模块、投加模块及控制模块组成。
次氯酸钠发生器关机:
(1)先将电流表慢慢左旋调至0;
(2)关闭盐水泵,将流量计旋钮调回零;
(3)按停机;
(4)关闭电源箱及电源箱前总电源;
(5)关闭冷却水;
若过长时间不用此设备,应将电解槽放空阀打开,将电解液流入贮液箱(保护电极)

次氯酸钠发生器操作规程检查发生器各阀门及电源:
(1)冷却水阀为关闭;
(2)盐水量计旋钮为0状态;(即旋钮向左到头)
(3)所有放空阀均为关闭;
(4)次氯酸钠投加阀为关闭;
(5)电源和各开关均为关闭状态,电流表为零。(电流旋钮左旋到头)

次氯酸钠是强氧化剂和消毒剂,它是通过取源于广泛价廉的工业盐或海水稀溶液,经无隔膜电解而发生的。为确保次氯酸钠质地新鲜和有较高的活性。保证消毒效果,本装置一边发生,一边将发生的次氯酸钠投加使用。它与氯和氯的化合物相比,具有相同的氧化性和消毒作用。
本装置主要用于医院含菌污水处理,电镀含氰废水的处理,还可用于游泳池、生活饮用水、生活污水消毒、食品加工厂环境和医疗器械、饮食店、公共食堂的餐具和饮具消毒。
随着我国四化建设的发展,这种小型氯剂发生装置必将为我国环境保护工程、水处理消毒工艺等起到不可忽视的作用。
此反应共分为两步:
2ClO-→ClO2-+2Cl- 和 ClO2- +ClO-→ClO3-+Cl-
当次氯酸钠溶液中CLO-的含量越高(也就是次氯酸钠溶液的有效氯浓度),CLO-发生歧化反应的数量就越多,较高浓度的成品次氯酸钠溶液存放时间越长,CLO-发生歧化反应的数量也会越多。
采用吸收氯气生产次氯酸钠的过程中,如果温度控制不当,也可能产生氯酸盐。
国家饮用水卫生标准(GB5749-2006)对CLO3-(氯酸根)的限值是0.7ppm,在全国水质抽样过程中,因为使用成品高浓度次氯酸钠溶液作为消毒的水厂发生氯酸根超标的现象时有发生。

影响次氯酸钠杀菌作用的因素
影响次氯酸钠消毒作用的因素主要有pH值,消毒剂的浓度、在水中的分布状态及接触时间,被消毒水体的性质以及温度。
pH值对次氯酸钠杀菌作用影响最大。次氯酸钠的杀菌作用主要依赖于溶液中未分解的次氯酸浓度,而HClO与ClO-相对比例主要取决于pH值,溶液pH值愈低,则未分解的次氯酸愈多,随着pH值上升,愈来愈多的次氯酸分解成氢与次氯酸根离子,当pH值>10时,OCl-接近100%,当pH值<5时, HOCl接近100%。当pH值=7.54时, HOCl和OCl-比例相当。
消毒剂的浓度、在水中的分布状态及接触时间,消毒剂的浓度越高,与微生物接触时间越长,总体灭活效率越高。其他条件不变,某种消毒剂对某一种微生物的灭活程度与消毒剂的浓度和接触时间成正比。常将CT值作为消毒系统设计和运行的控制指标,如,根据水质标准游离氯消毒时,出厂水余氯浓度0.3mg/L,接触时间30分钟,则设计的CT值为9min.mg/L。消毒接触池的设计应使消毒剂与水迅速混合均匀。
水中的悬浮颗粒物、还原剂、pH值等都会对氯消毒效果产生影响。由于悬浮颗粒屏蔽、包裹病原微生物,导致消毒效果不佳,造成用水安全隐患,同时有机物能消耗有效氯,降低其杀菌效能。
温度影响消毒剂的扩散及化学反应速度,在一定范围内,温度的升高能增强杀菌作用,此现象在浓度较低时较明显。
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