次氯酸钠消毒的优缺点
次氯酸钠杀菌效力同氯气相当,属于真正高效、广谱、安全的強力灭菌药剂。其优点主要有:1.投加准确,与氯气相比,达到出厂水余氯含量,使用次氯酸钠溶液消耗相对较少。由于氯气在投加于水中时未能全部溶解,需要考虑一定的过量系数,投加同样量时次氯酸钠与水的亲和力好,能与水任意比互溶,效果比投加氯气要好,而且操作安全,使用方便;2.次氯酸钠消毒的管网余氯衰减要比氯气消毒游离余氯衰减略慢,主要是次氯酸钠在水中的水解要比氯气慢,且呈碱性,更具有持续的消毒能力;3.与氯气消毒相比,次氯酸钠安全风险较低,不存在泄露危害人体生命安全等问题,不产生有毒、有害副产物,有研究表明,次氯酸钠消毒时出厂水中二氯乙酸(DCAA)低于液氯消毒,而三氯乙酸(TCAA)二者基本相当。次氯酸钠消毒时出厂水中三卤甲烷(THMs)低于液氯,四氯化碳(CCl4)二者基本相当。总体,次氯酸钠消毒副产物量低于液氯。4.次氯酸钠也不会象氯气同水反应会最后形成盐酸那样,对金属管道构成严重腐蚀。同时便于运输,原料易得。
但其亦有以下缺不足:使用成本较氯气高(含设备投入)缺乏适合于饮用水使用的质量标准,成品次氯酸钠的质量难于控制,若非现场发生,运输量显著增加(一般质量浓度为10%);可能存在无机副产物氯酸盐(ClO3-)问题。ClO-发生歧化反应生成:3ClO-→ClO3-+2Cl-
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。
主要技术参数:
1.该机生产的消毒液PH值为6,属弱酸性,不但杀菌效果好且对皮肤无刺激,是无毒级产品;此项指标在国际上处于领先水平;
2.采用现场制作,随用随做,使用方便;有效氯浓度3000-8000PPM可调;
3.电脑控制,带自动保护装置;自动报警,带强制制冷散热装置,电流、时间数显,带遥控实现全遥控操作;
4.杀菌效果:对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、乙型肝炎表面抗原、枯草杆菌黑色变种芽孢、炭疽杆菌芽孢等病毒灭菌率达99.99%-100%。对禽流感、马立克、新城疫、传支、法氏囊、口蹄疫、猪水疱、猪丹毒等多种病毒具有99%-100%的杀菌效果;
5.电解槽容积:8L,合金阴极,不生锈,超长使用寿命;
6. 机重:10kg,外形尺寸:600×340×560mm;
7.额定电源:AC220V±10%,50Hz,耗电功率:110-150W。
工作原理:
1. 次氯酸钠发生器为组合形式,通过稀盐水计量投加入电解槽,通过硅整流器接通阴阳极直流电源电解生成次氯酸钠。
2. 1公斤次氯酸钠盐耗:4.0-4.2;4.3-4.5KW。
3. 在盐水溶液中含有Na+ 、H-等几种离子,按照电解理论,当插入电极时,在一定的电压下,电解质溶液由于离子的移动和电极反应,发生导电作用,这时CL-、OH-等负离子向阳极移动,而Na+、H+等正离子向阴极移动,并在相应的电极上发生放电,从而进行氧化还原反应,生产相应的物质。
4. 盐水溶液电解过程可用下列反应方程式表示:NaCl=Na++Cl-
5. 阳极电解作用:H2O=H+OH- 2Cl-2e—→Cl2↑ 阴极电解作用:2H-+2e—→H2↑
6. 在无隔膜电解装置中,电解质和电解生成物氢气众溶液里向外逸出之外,其他均在一个电解槽内,由于氢气在外逸过程中对溶液起到一定的搅拌作用,使两极间的电解生成物发生一系列的化学反应,反应方程式如下:
2NaCl+2H2O→2NaOH+H2↑+Cl2 2NaOH+Cl2→NaClO+NaCl+H2O
7.在无隔膜电解盐水,溶液的总方程式即为上列两个反应式相加得。NaCl+H2O+2F→NaClO+H2↑ 其中:F为法拉第电解常数,其值为26.8安培小时,或96487库伦。
8.次氯酸钠发生器由电解槽、硅整流电控柜、盐溶解槽、冷却系统及配套PUVC管道、阀门、水射器、流量计等组成。将3~4稀盐液加入电解槽内,接通12V直流电源,通过调节电解电流电解产生次氯酸钠,由水射器吸收混合送出消毒液,或用计量泵计量通过混合器送出消毒液。
次氯酸钠发生器冷却水:当电解槽最后一槽内温度升到25-30℃时,需打开冷却水阀,进冷却水,冷却水阀可调。(注意:冬、夏季节水温不同,电解槽内温升时间不同,冷却水阀开启大小也不同)电解槽内温度达45℃时,自动停电解,并报警,此时应停机冷却电解槽内温度。