二氧化氯发生器运行成本分析

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二氧化氯发生器行业分析报告

二氧化氯发生器行业分析报告

二氧化氯发生器行业分析报告一、二氧化氯简介二氧化氯(Chlorine Dioxide)是近几十年来迅速崛起的一种性能优良的新一代广谱强力杀菌剂、高效氧化剂和优良漂白剂,它同时还具备极高的人体安全性及环境友好性,被世界各国广泛采用。

1、二氧化氯的理化特点[1]二氧化氯的分子式为ClO2,分子量为67.45(按2001年国际相对原子质量),沸点11℃,熔点-59℃,在常温下是黄绿色、水溶性、强氧化性的气体;在11℃气态时的气体密度为3.09克/升,液态时的液体密度为1.64克/毫升。

二氧化氯在空气中的体积浓度超过10%便有爆炸性;但其的水溶液却十分安全,它是一种无毒、无味、不分解、不爆炸物质,在5℃至95℃时性质稳定。

二氧化氯在水中以ClO2单体存在,不聚合生成ClO2气体,不会像氯气那样与有机物发生取代反应生成氯酚、三氯甲烷等有毒致癌物,故又被称为不致癌的消毒剂。

每个ClO2的分子中电子成不饱和状态,外层存在着一个不成对的自由电子,极不稳定,具有强氧化性。

按照单位质量的氧化能力来计算,1摩尔(mol)的ClO2质量为67.45g,被还原时化合价变化为5(1个氯由+4价到-1价);1摩尔(mol)的Cl2质量为71g,被还原时化合价变化为2(2个氯由0到-1价)。

氯原子的化合价变化与其相对分子质量的比为有效氯(代表氧化能力),二氧化氯的该项指标为5/67.45,是氯气(2/71)的2.63倍,同时也普遍高于其他消毒剂。

(摘自/clo2jianjie.html)2、二氧化氯的发展简史人类将化学制剂应用到杀菌消毒可以追述到19世纪初。

1820年,第一代化学消毒剂漂白粉(有效成分为次氯酸钙)问世,人们主要将其用于饮用水消毒和感染创伤的治疗。

此后,第二代消毒剂环氧乙烷(C2H4O),第三代消毒剂戊二醛(C5H8O2)被相继发现。

二氧化氯是业界公认的第四代杀菌消毒剂,被认为是传统氯制剂的理想替代品。

早在1811年,科学家汉弗里-戴维(Sir Humphrey Davy)就利用氯酸钾(KClO3)的水溶液和盐酸反应合成了二氧化氯气体,当时并未进行识别。

二氧化氯的发生技术

二氧化氯的发生技术

第5卷第2期1997年4月 环境科学进展ADVAN CES I N ENV I RONM EN TAL SC IEN CE V o l.5,N o.2A p r.,1997二氧化氯的发生技术黄君礼1 李海波2 王 丽1(11哈尔滨建筑大学,哈尔滨150008)(21深圳自来水(集团)有限公司,深圳518046)摘 要本文对国内外C l O2的发生技术进行了综合评述,详尽地介绍了作者自行研制的C l O2发生技术和装置,认为我国推广应用C l O2消毒处理饮用水的时机已经成熟。

关键词:二氧化氯 发生技术液氯消毒的危害性已引起了人们的普遍关注,作为替代液氯的新型消毒剂二氧化氯,正以其独特的优良性能,在饮水消毒、工业给水处理、二次给水消毒、游泳池水处理、含酚含氰废水和医院废水处理、食品消毒以及纸浆纤维的漂白等方面,越来越得到广泛的应用。

C l O2作为饮水消毒剂,有很多优越性,不仅消毒效果和去除水中污染物的能力优于液氯,而且消毒中不产生CHC l3等有机卤代物,另外,C l O2的消毒作用不受水质酸碱度和氨及胺类化合物的影响。

实践证明,C l O2是理想的饮水消毒剂之一。

美国环保局已将C l O2列为取代C l2消毒的首选药物。

但是,C l O2的储存和运输很不方便,有效可行的办法是现场发生。

目前,我国C l O2发生装置生产的C l O2,有的成本过高,有的含C l O2很少甚至不含C l O2,因此,开发一种经济实用的C l O2生产工艺和装置,降低C l O2的生产成本,是推广应用C l O2的关键环节。

本文主要对国内外C l O2的发生技术进行了综合详述和介绍。

一、国外C l O2发生技术概述欧美等发达国家十分重视C l O2的应用研究,其应用也日益广泛。

据报道,欧洲各国已有上千家水厂应用C l O2消毒,美国和加拿大也有几百家水厂使用。

国外C l O2的生产方法均以专利形式出现,综合各种工艺,其发生方法可以归纳为以下三种:11亚氯酸盐法包括亚氯酸钠(N aC l O2)的氧化(氯化)和亚氯酸钠的酸分解。

二氧化氯发生器成本核算

二氧化氯发生器成本核算

二氧化氯发生器按照氯酸钠法核算成本:以氯酸钠与盐酸为原料发生二氧化氯的发生器其反应式如下:主反应式: NaC103+2HC1=C102+0.5Cl2+NaCl+H2副反应式: NaC103+6HC1=3Cl2+NaCl+3Hz0获得1g二氧化氯理论上需要1.587g氯酸钠和1.08g盐酸。

假设实际转化率为85%,则每产1gC102需要氯酸钠1.867g,盐酸1.27g(按30%溶液浓度计算,则需4.23g工业盐酸),同时还产0.524gC12。

1、投加量如以水中二氧化氯投加浓度为1mg/L(1g/t)计算,每吨自来水原料用量为:30%工业盐酸:4.23g;氯酸钠:1.867g,按照水厂日处理自来水6万吨计算,每天用量:30%工业盐酸:4.23g/t×60000t/天=253.80kg/天;氯酸钠:1.867g/t×60000t/天=112.02kg/天。

2、处理成本在原材料中,30%工业盐酸按照800元/t(0.0008元/g),氯酸钠按照3900元/t(0.0039元/g)且电费不计的情况下计算,则产生1gC102的成本计算为:1.867g×0.0039元/g+4.23g×0.0008元/g=0.0106元如以水中二氧化氯投加浓度为1mg/L计算,则每吨水处理成本为0.0106元。

按照水厂日处理自来水6万吨计算,则日处理成本为0.0106元/t×60000t/天=636元/天。

3、其他注意事宜产生C102的同时也产生C12,所以投加量以lmg/LClO2计相当于有效氯为1×2.63+0.524=3.154g。

如仅考虑余氯指标,则C102原料投加量应适当降低。

再有应根据其水质情况,水池、管网贮水周期长短等因素,估计有效氯或C102大致投加量。

二氧化氯发生器按照亚氯酸钠法核算成本:以亚氯酸钠与盐酸为原料发生二氧化氯的发生器其反应式如下:5NaClO2+4HCl→4ClO2+5NaCl+2H2O获得1g二氧化氯理论上需要1.68g亚氯酸钠和0.54g盐酸。

医院二氧化氯消耗运行成本

医院二氧化氯消耗运行成本

1吨医疗废水消毒所消耗的CIO2的量约为15g,医院每天需要消毒的水量为150吨,
则每天所消耗的CIO2的量为2.25Kg。

反应式: NaC103+2HC1=C102+0.5Cl2+NaCl+H20
相对分子质量 106.5 67.5
实际质量 X 2.25 Kg
相对质量与实际质量之比求出 x=3.55 Kg
求盐酸(HC1)同样方法:不过求出的是盐酸溶质质量
反应式: NaC103+2HC1=C102+0.5Cl2+NaCl+H20
73 67.5
Y 2.25 Kg
Y= 2.43Kg
则31% HC1总质量=2.43 Kg/31%=7.84 Kg (盐酸溶液)根据市场价可知每公斤氯酸钠价格为6.0元,每公斤31%HCI 价格为1.0元,则每1吨水消毒药成本=(3.55 Kg×6.0元/ Kg+7.84 Kg×1.0元/ Kg)/150=0.19元/吨水
动力费用:二氧化氯设备功率为0.1千瓦;污水泵1.1千瓦;曝气系统4千瓦。

运行费用=(0.1+2.2×60%+4×60%)千瓦×1小时×0.6元/千瓦时÷48吨/小时=0.31元
每吨污水运行成本约:0.31+0.19=0.50元/吨。

热电车间循环水二氧化氯发生器

热电车间循环水二氧化氯发生器

热电车间二氧化氯发生器使用情况说明扬州石化热电车间循环水用二氧化氯发生器为山东山大华特科技股份有限公司生产,于2005年10月投入使用。

主要工作原理:将盐酸和氯酸钠按照1:1的比例打入主发生器,控制反应温度在76℃~78℃,原料发生化学反应,生成二氧化氯和氯气混合物,然后通过水射器注入循环水水池,起到杀菌的作用。

1.二氧化氯发生器年运行费用为:1)年运行药剂费用为盐酸平均每天用量15kg,价格为784元/吨,年费用15×365×754/1000=4292.4元/年氯酸钠平均每天用量为6kg,价格为6.4元/kg年费用为6×365×6.4=14016元/年两药剂费用合计18308.4元/年。

2)年维修费用:二氧化氯发生器配备2台计量泵。

国产计量泵3500元一台,但使用周期稍短,每年需更换一台;其他配件费每年约2000元;维修费每年约1000元;共6500元。

3)二氧化氯发生器的运行电费2000元。

4)二氧化氯发生器折旧费用6000元。

车间每年使用二氧化氯发生器的费用总计在32000元。

2.二氧化氯发生器运行问题。

二氧化氯发生器产生的气体中含有氯气和氯化氢,杀菌效果会受到影响,氯离子还会对系统形成腐蚀,故障率高,增加操作人员劳动强度,安全隐患大,目前总公司已不推荐使用,主要以稳定性二氧化氯代替。

稳定性二氧化氯为液体,操作方便,用水射器进行抽提,加药时间短,在杀菌效果及现场投加操作上均好于二氧化氯发生器。

因此,我车间建议暂时停用二氧化氯发生器,试用稳定性二氧化氯。

妥否?请批示!热电车间2012-12-20。

二氧化氯发生器的性能参数与工作原理

二氧化氯发生器的性能参数与工作原理

二氧化氯发生器的性能参数与工作原理国内外大量文献资料和用户使用结果表明:二氧化氯消毒是目前国际上公认的新一代广谱强力杀菌剂,具有快速、高效、广谱的杀菌效果,其杀菌能力是氯气、漂白份的5倍,不象氯气那样与水中的有机物反应生成致癌物三氯甲烷,我厂生产的二氧化氯发生器对水源水(地表水、塘水)消毒后,经卫生防疫部门检验结果合格,卫生学评价结论:对金黄色葡萄糖球菌、大肠杆菌,白色念球菌,枯草杆菌黑色变种有显著杀菌作用,杀菌率100%,易溶于水、在水中不分解、杀菌效果不受PH值与氨的影响,安全无毒,对人体无副作用,处理后的生活饮用水无异味,能有效地破坏酚、硫化物、氰化物和其它有机物,能有效地杀灭和抑制藻类的效果。

采用自主知识产权的微电脑控制器,内部所有元件均降级设计,特色电路有:程序看门狗,强脉冲吸收,电磁兼容性设计,防雷击安全设计,超强稳定,超强抗干扰。

电器外壳采用全密封结构,不受潮湿,尘埃,腐蚀性气体影响。

分体式PLC控制柜其中以PLC控制柜为优。

控制柜具有4种投药泵速控制方式,能检测水流量、剩余二氧化氯含量、反应器温度、原料高度等模拟量,还能检测动力水压、传热水位、反应器超温等开关信号。

控制器根据外界信号和设置参数控制发生器的反应温度、反应过程和出药量,出厂水中剩余二氧化氯含量稳定。

PLC模块和人机界面(HMI)的生产厂商可由用户指定,我公司推荐使用西门子或施耐德的产品,本说明书以施耐德TWIDO系列PLC 模块和3.8英寸琥珀色人机界面为例进行讲述。

高纯二氧化氯发生器是我厂自主研制开发的高科技产品。

该设备以亚氯酸钠和盐酸为原料,采用负压工艺来制备二氧化氯消毒液,其转化率大于90%,二氧化氯纯度大于95%。

工作原理及设备结构:设备有供料系统、转化系统、吸收系统、安全保护系统构成。

工作原理:反应方程式:5NaCLO2+4HCL→5NaCL+4CLO2+2H2O 以亚氯酸钠和盐酸为原料,生成物为二氧化氯消毒剂,以及食盐和水,因此无有害物质,无二次污染。

消毒原料及运行成本说明

消毒原料及运行成本说明

消毒原料及运行成本说明二氧化氯消毒原料及运行成本化工原料随行就市:氯酸钠:按4200元/吨盐酸:按800元/吨以氯酸钠与盐酸为原料发生二氧化氯的发生器其反应式如下:主反应式:NaClO3+2HCl→ClO2+0.5Cl2+NaCl+H2O副反应式:NaClO3+6HCl→3Cl2+NaCl+3H2O氯酸钠的反应过程必须在大于5N的酸度下,Cl-作为还原剂反应生成ClO2和Cl2的混合消毒剂。

反应中氯酸钠转化率的高低,反应过程是按怎样的工艺条件(是否尽可能接近主反应过程),获得的ClO2得率高低,都将直接影响反应的运行成本。

从两个反应式可看出盐酸比例大,氯酸钠的转化率大,但产物主要是Cl2而不是ClO2,所以反应过程要控制合适的原料比例,使反应尽可能以接近主反应式的过程进行,控制最佳反应工艺条件,获得最佳的ClO2得率以及尽可能高的氯酸钠转化率。

1、原料成本主反应:NaClO3+2HCl → ClO2+1/2 Cl2+NaCl+H2O↓ ↓↓ ↓分子量:106.5 2×36.5 67.5 0.5×71 (Na:23;Cl:35.5;O:16) 理论上:1g氯酸钠与0.68g盐酸反应得到0.63gClO2和0.33gCl2①以有效氯计:ClO2的有效氯是氯的2.63倍,如反应产物以有效氯计,1g氯酸钠可得总有效氯量为0.63g×2.63+0.33=1.987g如实际反应的原料转化率为85%,可得到实际有效氯产量1.689g,目前市场氯酸钠市价为4200元/吨=0.0042元/克30%盐酸到货价为800元/吨=0.0008元/克1g有效氯需要氯酸钠0.592g,30%盐酸0.4g÷30%=1.34g那么1g有效氯实际成本=0.592×0.0042+1.34×0.0008=0.00357元/克②以二氧化氯计:二氧化氯发生器应以获得ClO2为需要指标,从反应式可看出,如果反应过程酸量比例大,则氯酸钠转化所获得的是Cl2而不是ClO2。

二氧化氯成本核算

二氧化氯成本核算

二氧化氯发生器成本核算:
一:理论值
原料成本:氯酸钠4200元/吨,盐酸700元/吨
反应式:2NaClO3+4HCl = 2ClO2+Cl2+2H2O+2NaCl
分子量213 146 135 71
由于ClO2 的杀菌能力是Cl2的2.63倍,所以:
即:213克氯酸钠和146克盐酸生成(135×2.63+71=426.05)克有效氯
1克有效氯成本:(设为P0)
=(213×当地氯酸钠元/吨+146×当地盐酸价格/吨×100÷31)÷426.05÷1000000 =(213×4200+146×700×100÷31)÷426.05÷1000000
=0.0028736元
以上计算为理论计算值。

实际原料消耗为:根据该发生器的额定消耗量计,生产1克有效氯消耗氯酸钠0.63g、盐酸1.26g,折合人民币约0.0035元。

二:实际值
原料成本:氯酸钠4200元/吨,盐酸700元/吨
根据计量泵计算实际用药量,以盐酸为标准计算
计量泵每分钟的泵药的量:=计量泵的冲程×当前频率(单位为ml)
计量泵每天的泵药量:=每分钟×60×24(单位为ml)
转换单位:计量泵每天的泵药量÷1000(单位为L)用M来代替
盐酸每天的费用=M×1.17kg/L÷1000×700元/吨
氯酸钠每天的费用=M×氯酸钠的含量(各个厂家的配比有不同)×氯酸钠溶液。

二氧化氯发生器设备简介

二氧化氯发生器设备简介

(1)复合型二氧化氯发生器
所谓复合型二氧化氯发生器是指反应产物中有ClO2和Cl2混合物的二氧化氯发生设备。

复合型二氧化氯发生器多采用氯酸钠、盐酸或氯酸钠、氯化钠、硫酸为原料,反应生成ClO2和Cl2混合物,理论上,反应产物中ClO2占66%,Cl2占34%。

由于产物有效成分中Cl2含量较多,“复合式”由此得名,反应式见式①②。

由于是以氯酸钠为主原料,故ClO2的制备成本相对较低廉,每克ClO2成本在0.01元左右。

若以有效氯计每克有效氯成本仅为0.003元。

(2)高纯二氧化氯发生器
“高纯”二氧化氯发生器是相对于“复合”法而言的。

一般之发生产物的有效成分中,ClO2占ClO2+Cl2总质量的90%以上,反应所采用的工艺主要是亚氯酸钠法。

反应式有:
5NaClO2+4HCl→4ClO2↑+5NaCl+2H2O ⑥ 2NaClO2+Cl2→2ClO2↑+2NaCl ⑦ 2NaClO2+NaClO+2HCl→2ClO2+3NaCl+H2O ⑧
近年来又出现甲醛还原氯酸钠法的发生器
12NaClO3+3CH3OH+8H2SO4→12ClO2+3HCOOH+4Na3H(SO4)2+9H2O
氯酸钠法最早是国外商用ClO2发生器常用反应工艺,目前国内主流“高纯”二氧化氯发生器多采用此法。

二氧化氯发生器操作规程及成本分析

二氧化氯发生器操作规程及成本分析

二氧化氯发生器操作规程及成本分析一、开机前的检查(1)原料的准备:二氧化氯发生器使用的原料为25℅液体氯化酸钠、31-33℅浓盐酸,这两种原料均可从市场上直接购买,无需再经稀释、配制。

(2)检查二氧化氯发生器所用盐酸、亚氯化酸钠两根原料软管是否插入到各自的原料桶中。

(3)检查二氧化氯发生器的压力水(自来水)的阀门是否打开(调节正常后一般不需再次调节)。

(4)检查二氧化氯发生器冲洗水的两只阀门是否关闭。

(5)检查二氧化氯发生器二氧化氯溶液出口的阀门是否打开,如仅开一台二氧化氯发生器则应同时将另一台二氧化氯发生器二氧化氯溶液出口的阀门关闭。

(6)检查总控开关箱上对应的总开关、投加泵、计量泵开关是否合上。

二、开机(1)按下二氧化氯发生器上的增压泵按钮开关,此时二氧化氯发生器即将产生的二氧化氯溶液投加到所处处理的水中,同时计算泵的指示灯亮(绿灯)(2)按下二氧化氯发生器上的计量泵按钮开关,此时二氧化氯发生器即产生二氧化氯溶液,同时增压泵的指示灯亮(绿灯)。

(3)二氧化氯发生器采用独特的设计使增压泵间歇式工作,间歇式发生二氧化氯,这样可节约电耗。

增压泵的起动主要由二氧化氯溶液储罐的液体来控制,低液位,泵启动;高液位,泵停止;低低液位及高高液位,系统电源自动切断并报警,增压泵、计量泵均不再工作。

设备自动化程度高,无须专人值守。

(4)二氧化氯发生器运行时应及时检查原料桶中是否有原料,发生器是否吸入原料,如不吸原料应及时根据下述的故障排除资料或公司提供的《二氧化氯发生器使用说明书》进行故障排除。

(5)单台二氧化氯发生器连续运行250㎏原料后应及时更换原料过滤器的滤芯。

三、停机(一)日常停机;首先按下二氧化氯发生器上的增压泵及计量泵的按钮开关,直至增压泵及计算泵的指示灯均熄灭,仅留有电源指示灯亮着;然后打开冲洗水的阀门,用冲洗水冲洗发生器装置10-20分钟。

(二)短时间停机检修时需先切断安装在墙壁上总控开关箱里的总电源开关,直至二氧化氯发生器上电源指示灯熄灭。

二氧化氯发生器最全资料

二氧化氯发生器最全资料

化学法二氧化氯发生器(基本)有关知识问答1、二氧化氯发生器适应范围是哪些方面:(1)城镇、企业、矿山、部队、农村、铁路沿线各站等生活饮用水消毒;(2)游泳池、医院污水消毒;(3)中水回用中的灭菌及除异味;(4)工业循环水除藻。

2、二氧化氯发生器的反应原理和性能特点是什么?反应原理:将氯酸钠配制成一定浓度后,盐酸以一定比例供料系统定理输送到反应系统中,在一定温度及压力条件下经负压曝气反应产生二氧化氯与氯气的混合体,再通过负压管道吸收生成消毒剂直接投加到待处理水中。

性能特点:(1)化学法、不用电解、结构合理、可靠性强、故障率低、使用寿命长;(2)体积小、重量轻,安装操作简单,基本不用维修;(3)化学法设备投资少,运行费用低(每克有效氯为3-4厘钱);(4)可实现全自动运行,无需专人值守。

3、二氧化氯发生器的性能参数?按照发生器吸收方式:有正压、负压吸收,常用负压吸收。

按照发生器采用原料分:有氯酸钠+盐酸、亚氯酸钠+盐酸。

按照设备的产气量分:LYD-30—LYD-20000型不等。

4、二氧化氯发生器设备的配置有哪些(一般情况下)?(1)半自动型配置:主机、两个料箱、射流器、温控电配箱和各种管件。

(2)全自动型配置:主机、两个料箱、两个液位传感器、防腐性触摸控制屏、自动控制系统、射流器、两个计量泵和各种管件。

5、二氧化氯发生器的运行成本是多少?所用原料价格为多少?二氧化氯发生器常用有盐酸+氯酸钠工艺和盐酸+亚氯酸钠工艺,市场上盐酸的价格为1000元/吨,氯酸钠为4500元/吨,亚氯酸钠为20000元/吨。

采用氯酸钠工艺产生1克有效氯为3~4厘钱;采用亚氯酸钠工艺产生1克有效氯为2~3分钱。

6、各种水体的投加量和所需费用?(1)生活饮用水:地表水,1克/吨,0.003—0.004元/吨;(2)医院污水:综合性医院,30克/吨,0.09元/吨;传染病医院,50克/吨,0.15元/吨;(3)游泳池水:2—5克/吨,0.01元/吨;(4)中水回用:2—5克/吨,0.01元/吨;(5)工业冷却循环水:3-5克/吨,0.01元/吨7、每克有效氯所耗原料是多少?每生产1克有效氯所消耗原料为:2.5克盐酸,1克氯酸钠。

二氧化氯发生器最全资料

二氧化氯发生器最全资料

化学法二氧化氯发生器(基本)有关知识问答1、二氧化氯发生器适应范围是哪些方面:(1)城镇、企业、矿山、部队、农村、铁路沿线各站等生活饮用水消毒;(2)游泳池、医院污水消毒;(3)中水回用中的灭菌及除异味;(4)工业循环水除藻。

2、二氧化氯发生器的反应原理和性能特点是什么?反应原理:将氯酸钠配制成一定浓度后,盐酸以一定比例供料系统定理输送到反应系统中,在一定温度及压力条件下经负压曝气反应产生二氧化氯与氯气的混合体,再通过负压管道吸收生成消毒剂直接投加到待处理水中。

性能特点:(1)化学法、不用电解、结构合理、可靠性强、故障率低、使用寿命长;(2)体积小、重量轻,安装操作简单,基本不用维修;( 3)化学法设备投资少,运行费用低(每克有效氯为3-4 厘钱);( 4)可实现全自动运行,无需专人值守。

3、二氧化氯发生器的性能参数?按照发生器吸收方式:有正压、负压吸收,常用负压吸收。

按照发生器采用原料分:有氯酸钠+盐酸、亚氯酸钠 +盐酸。

按照设备的产气量分: LYD-30 —LYD-20000 型不等。

4、二氧化氯发生器设备的配置有哪些(一般情况下)?(1)半自动型配置:主机、两个料箱、射流器、温控电配箱和各种管件。

(2)全自动型配置:主机、两个料箱、两个液位传感器、防腐性触摸控制屏、自动控制系统、射流器、两个计量泵和各种管件。

5、二氧化氯发生器的运行成本是多少?所用原料价格为多少?二氧化氯发生器常用有盐酸 +氯酸钠工艺和盐酸 +亚氯酸钠工艺,市场上盐酸的价格为 1000 元 /吨,氯酸钠为 4500 元 /吨,亚氯酸钠为 20000 元/吨。

采用氯酸钠工艺产生 1 克有效氯为 3~4 厘钱;采用亚氯酸钠工艺产生 1 克有效氯为 2~3 分钱。

6、各种水体的投加量和所需费用?(1)生活饮用水:地表水, 1 克/吨, 0.003—0.004 元 /吨;(2)医院污水:综合性医院,30 克/吨, 0.09 元/吨;传染病医院, 50 克 /吨, 0.15 元/吨;(3)游泳池水: 2—5 克/吨,0.01 元/吨;(4)中水回用: 2—5 克/吨,0.01 元/吨;(5)工业冷却循环水: 3-5 克/吨, 0.01 元/吨7、每克有效氯所耗原料是多少?每生产 1 克有效氯所消耗原料为: 2.5 克盐酸, 1 克氯酸钠。

电解法二氧化氯发生器--计算书

电解法二氧化氯发生器--计算书

电解法二氧化氯协同消毒剂发生器计算书一、供水量(地表水) (2)二、有效氯投加量 (2)三、供水时间 (2)四、消毒剂投加方式 (2)五、参数和报价 (2)六、每套DEXF-L-3000设备标配清单以及分项报价 (3)七、主要零件、部件供应商 (3)八、运行成本 (4)十、工作原理图 (6)十一、设备实物图 (7)十三、安装此设备需要的条件以及辅助系统 (7)十四、设备的不足之处: (8)十五、DEXF-L-3000型电解法二氧化氯发生器设备实物图 (8)一、供水量(地表水)50000吨/天大约2000吨/小时二、有效氯投加量2克/吨水2毫克/升水三、供水时间24小时供水四、消毒剂投加方式连续投加按照2000吨/小时的供水量,以及高效的预处理工艺,按照一吨自来水投加2克有效氯进行核算设备的型号(以及考虑到富余量)两台DEXF-L-3000(两用),另一台DEXF-L-3000型备用,即两用一备。

五、参数和报价六、每套DEXF-L-3000设备标配清单以及分项报价七、主要零件、部件供应商八、运行成本按照一天5万吨(2000吨/小时)的处理水量,按照有效氯投加量2克/吨水核算成本。

食盐:氯化钠含量≧99.1%有效氯设定值2000克/小时/台2台DEXF-L-3000型同时运行耗盐量:每天每台需要食盐2000×1.6×24= 76800克=76.8千克盐价:0.83元/kg 盐耗成本:0.83×76.8×2=127.488元耗电量:14度/小时/台672度/天/2台电费:0.5元/KW电耗成本:0.5×672=336元一天50000吨水的费用合计:127.488+ 336= 463.488元每吨水成本:463.488元÷50000吨=0.00926976元/吨(接近1分钱一吨水的成本)九、设备介绍1、采用先进的离子膜电解技术,具有高电导率、耐腐蚀、微孔径、免维护、使用寿命长、自动平衡电解槽阴极箱和阳极箱酸碱度的特点。

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二氧化氯发生器运行成本分析发布时间:2006-5-8 14:16:00 来源: 康露洁点击:369二氧化氯在我国已经有十余年的发展,在人们对它的认识已日渐深刻、对它的研究日渐深入、对它的投入也日渐增大的今天,二氧化氯发生器自身的生产工艺也得到了长足的发展。

无庸置疑,在水处理领域二氧化氯取代氯气消毒已引起国内外环保工作者的高度重视。

我国城市供水2000年技术进步发展规划中,已将二氧化氯列入替代氯气消毒剂的推广研究之列。

由于二氧化氯具有高效氧化剂、消毒剂以及漂白剂的强大功能,越来越多的用户在选择水处理设备时已将二氧化氯水处理作为首选产品。

综上所述,这都为二氧化氯在我国发展提供了良好的发展空间。

但据笔者多年的了解发现:人们对二氧化氯发生器的了解还仅仅处于初级阶段,常用的二氧化氯制取方法有电解法、电化法和化学法等几种,化学法又分亚氯酸钠化学法和氯酸钠化学法等。

许多用户对不同二氧化氯发生器的特点并不清楚。

笔者通过近几年的追踪调查,现就最常用的化学法和电解法的运行成本作一简单的比较,为用户选型时提供参考,见下表。

从上表可以看出,不同的二氧化氯发生器的运行成本是不同的,电解法最低,亚氯酸钠法最高,氯酸钠法介于中间。

值得注意的是,目前二氧化氯发生器生产厂家较多,有的厂家计算运行成本时将二氧化氯换算成有效氯除以2.63,是不科学的。

次氯酸钠发生器设备运行成本1、运行成本该设备每生产1公斤有效氯(即折合为该1%浓度的次氯酸钠消毒液为100公斤)一般需要4公斤盐、4度电(包括上水、化盐电耗)、水110公斤。

一套产有效氯量为300克/小时的次氯酸钠发生器,其最大耗费电力一项尚不及一台2千瓦的电机。

通常情况下,设备正常运行时,生产1公斤有效氯量的次氯酸钠液其运行成本费用计算如下:盐(工业级):4 ×0.35 = 1.40 (元)电费:4 × 1.00 = 4.00 (元)水费:0.11 ×3.00 = 0.33(元)小计:1.40 + 4.00 + 0.33 = 5.73(元)按25%的人工、损耗、折旧,每生产1公斤有效氯耗费为:5.73 + 5.73×20% =6.88 (元)以上成本为最高限额,实际成本应根据各地电力实际价格来计算。

通常情况下,使用本公司产品,1Kg有效氯的成本在全国大部分地区都大约为4.5元人民币。

次氯酸钠和二氧化氯的消毒效果比较目前,从水体消毒的种类来说,有氯气、次氯酸钠、漂白粉、三氯异氰尿酸(二氯异氰尿酸钠)、二氧化氯、双氧水、臭氧等药剂和方式,此外还有紫外线消毒等一些手段。

由于氯气在运输、存储方面存在安全隐患;在定量投加方面,因氯气在水中的溶解度较低,氯气容易散失,使得水中留存余量难以达到标准;同时,氯气瓶气压不断变化,存在投加计量不够准确的问题;氯气具有极强的扩散性,对环境存在毒害作用;游离氯的高活性容易形成许多象四氯化碳一类的致癌物质,故而,在常规消毒领域,取消液氯的主张越来越多,也日益受到人们的关注。

就拿氯气的安全性来说,就始终是一个让人时时警觉的问题。

在我国,几乎每年都有氯气罐泄漏的安全事故发生。

氯气作为危险品受到各国安全机关的严格管制。

前些年,发生在福建三明火车站氯气瓶运输中的跑氯事件,造成几千人的紧急疏散;在北京有些游泳场由于操作人员不谨慎,三分钟的跑氯,就有37名孩子住进医院。

2005年3月29日18时50分,江苏省淮安市境内,一辆山东鲁H-00099装有液氯危险品的运输车,行至京沪高速公路上行线103KM+300M处,与一辆鲁QA0938货车相撞,导致鲁H-00099侧翻液氯泄漏。

截止3月31日8时,此事故已造成28人中毒死亡,285人被送往医院救治。

事故发生后,有关部门立即组织疏散村民群众近1万人,造成京沪高速公路宿迁至宝应段关闭20个小时。

我国的天津地区就明确规定公共娱乐场所禁用氯气进行消毒。

在国外许多发达国家,如美国、德国、日本等对氯气的使用有严格的限制,氯气主要用于污水处理。

而公用场所和中小型自来水厂一般不再使用液氯,而多使用次氯酸钠液体进行消毒。

当然,也可根据用水量的情况,采用其它消毒方法。

如小量饮用水的消毒就可以采用诸如紫外线、臭氧、双氧水等手段进行灭菌杀毒。

氯气、次氯酸钠、二氧化氯和臭氧[1]都是工农业生产和日常生活中比较容易见到的几种强氧化剂,除臭氧以外,它们均为非天然存在的化学物质。

一般都可以用作水体杀生剂。

它们不仅具有灭杀细菌和病毒的功能,还能够漂白纸张、纤维以及用作化学合成等。

广泛用于自来水消毒、游泳池水消毒、污水处理、循环水除藻、造纸工业、化学合成业、以及医药卫生和防疫等各个领域。

但是,不同的药剂具有不同的性能和特点,就如同不同厂家的产品具有并不相同的质量一样。

氯气、次氯酸钠、二氧化氯和臭氧在物理化学性能上,以及实际使用中都有很大的区别。

就这几种消毒剂的应用来讲,次氯酸钠最为安全有效,易于储存,使用最为方便。

有关氯气的性能和使用情况,我们已很熟悉了。

液氯的杀菌效果很好,且容易获得,经济廉价,而且投加方便,占用地方很小,但其安全性比较低,管理上容易疏忽。

在这里,不再对液氯的情况进行详细分析,具体探讨和比较一下次氯酸钠、二氧化氯和臭氧三种消毒剂的性能以及相关设备的使用特点。

次氯酸钠次氯酸钠的分子式是NaOCl,属于强碱弱酸盐,它清澈透明,是一种能完全溶解于水的液体。

但由于次氯酸钠液不易久存,次氯酸钠多以电解低浓度食盐水现场制备。

次氯酸钠液体可通过电解食盐水制备,这种设备称为次氯酸钠发生器。

次氯酸钠的生成过程可以通过化学方程式表达如下:其总反应表达如下:NaCl + H2O → NaOCl + H2↑电极反应:阳极: 2Cl-- 2e → Cl2阴极: 2H++ 2e → H2溶液反应: 2NaOH + Cl2→ NaCl + NaOCl + H2O当然,次氯酸钠消毒液体以次氯酸钠发生器生产为最佳。

因为,它生产出的次氯酸钠液体比较稳定、单一,也容易保存,不含制氯厂出品的那些复杂甚至有害的成分。

关于次氯酸钠发生器,我国已于1990年1月12日发布了GB 12176-90 国家标准。

它是一种已经认可、可以信赖、十分稳定、并有权威资料可查询的产品。

次氯酸钠发生器已经有一百多年的历史了,已经证明是一种运行成本很低、药物投加准确、消毒效果极佳的设备。

就消毒而言,次氯酸钠液还是具有明显优势的。

作为一种真正高效、广谱、安全的強力灭菌、杀病毒药剂,它同水的亲和性很好,能与水任意比互溶,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加之其投加准确,操作安全,使用方便,易于储存,对环境无毒害,不存在跑气泄漏,故可以在任意环境工作状况下投加。

事实上,次氯酸钠广泛用于包括自来水、中水、工业循环水、游泳池水、医院污水等等各种水体的消毒。

次氯酸钠还能够破坏氰根离子,用作处理含氰废水。

高浓度的次氯酸钠液体还可以用于剥离设备及管道上附着的沾泥[2]。

次氯酸钠的杀菌原理主要是通过它的水解形成次氯酸,次氯酸再进一步分解形成新生态氧[O],新生态氧的极强氧化性使菌体和病毒的蛋白质变性,从而使病源微生物致死。

(氯气消毒的原理亦同)。

根据化学测定,次氯酸钠的水解受PH值的影响,当PH超过9.5就会不利于次氯酸的生成。

但是,绝大多数水质的PH值都在6—8.5,而对于PPM级浓度的次氯酸钠在水里几乎是完全水解成次氯酸,其效率高于99.99%。

其过程可用化学方程式简单表示如下:NaOCl + H2O → HOCl + NaOHHClO → HCl + [O]次氯酸在杀菌、杀病毒过程中,不仅可作用于细胞壁、病毒外壳,而且因次氯酸分子小,不带电荷,可渗透入菌(病毒)体内与菌(病毒)体蛋白、核酸、和酶等发生氧化反应,从而杀死病原微生物。

R-NH-R + HOCl → R2NCl + H2O同时,氯离子还能显著改变细菌和病毒体的渗透压使其丧失活性而死亡。

在消毒方面,值得肯定的是,由于次氯酸钠发生器所生产的消毒液中不象氯气、二氧化氯等消毒剂在水中产生游离分子氯,所以,一般难以形成因存在分子氯而发生氯代化合反应,生成不利于人体健康的有毒有害物质。

并且,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。

不过,它同氨可以发生反应,在水中生成微量的带有气味的氯氨化合物,但这种物质也是一种安全的杀生药剂,只是远不及次氯酸钠的杀生能力。

NH3+ HOCl → NH2Cl + H2ONH2Cl + HOCl → NHCl2+ H2ONHCl2+ HOCl → NCl3+ H2O就运行成本而言,采用次氯酸钠消毒的运行成本费用是很低的,稍比氯气高一些。

根据英国所统计的一组数据表明,次氯酸钠同氯气成本相比大约为1.05 :1[3]。

使用次氯酸钠消毒以采用次氯酸钠发生器为最优。

以前,次氯酸钠发生器未能在我国大范围推广的原因,主要是过去在阳极防腐材料方面不过关,其次是我国经济发展滞后和对水处理技术不够重视,再次是次氯酸钠发生器比氯气的一次性投入要略高等因素造成的。

实际中,还有一些单位对水体消毒使用的是从氯碱工厂出产的次氯酸钠液。

事实上,氯碱工厂生产的次氯酸钠液同次氯酸钠发生器现场制备的次氯酸钠液还是有一定区别的。

次氯酸钠是氯碱工厂生产过程中必然留下的一种副产品,它是通过碱液吸收多余的氯气生成的。

这是为了保障安全必须设置的一道工艺。

对于大多数制氯碱的工厂来说,次氯酸钠作为一种副产物,成分较复杂,还很容易分解。

据一些报道分析,有些厂从经济效益上考虑,使用石墨做电极还产生出相当多的二恶因成分。

2OH-+ Cl2→ Cl-+ ClO-+ H2O一般来讲,该反应通常在低温下进行,因为低温下一分子氯气还可以同八分子水结合成暂时性的水合氯,它在水中呈游离氯状态。

这样,当温度略高时,它就会很自然地从水中释放出来,不能长时间保存,很容易挥发失效,投加中也散逸出一些氯气。

另外,它需要大型塑料桶装储,占用一定空间,在运输、储存和管理上也还是比较麻烦的。

所以,这种含有一定游离分子氯的次氯酸钠溶液用于水体消毒,当然不及现场使用次氯酸钠发生器好。

但它还是比使用液氯消毒更为安全可靠。

此外,还必须说明的是,采用次氯酸钠消毒,不可避免地使水中存在一定盐分。

不过,由于投加是按每一吨水几克的标准进行的,象自来水等流动水体根本就不存在累积的问题,更不可能产生咸盐的感觉。

对于游泳池水来说,某一个较短时期可能有一些累积的,但由于游泳池本身会定期对净化设备进行反冲洗,因而需要补充一部分新鲜水,加之投加的量很小,约为百万分之几的量,从长期来看,池中也不会有盐分累积,池水更不可能变得咸盐的。

通过我们的调查和走访,我们也没有发现哪一家用户有使用次氯酸钠发生器设备而造成池水变咸了的事例出现。

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