二氧化氯与次氯酸钠的对比

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二氧化氯与次氯酸钠的对比

二氧化氯与次氯酸钠的对比

次氯酸钠与二氧化氯在饮用水消毒应用中的对比1.次氯酸钠的消毒原理次氯酸钠分子式:NaC1O,分子量:74.4含量:工业制备的次氯酸钠含有效氯10-12%,次氯酸钠发生器电解食盐产生的次氯酸钠有效氯为0.12-1.5%左右。

(1)理化性质纯品的次氯酸钠为白色或灰绿色结晶,工业为淡黄色或乳状剂,有较强的漂白作用,对金属器械有腐蚀作用。

(2)次氯酸钠的杀菌作用次氯酸钠属于高效的含氯消毒剂。

含氯消毒剂的杀菌作用包括次氯酸的作用、新生氧作用和氯化作用。

次氯酸的氧化作用是含氯消毒剂的最主要的杀菌机理。

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,且因分子小,不带电荷,故侵入细胞内与蛋白质发生氧化作用或破坏其磷酸脱氢酶,使糖代谢失调而致细胞死亡。

次氯酸钠的浓度越高,杀菌作用越强。

次氯酸钠在水中能解离为次氯酸,次氯酸钠溶液是一种高效的消毒液。

(3)影响次氯酸钠杀菌作用的因素①PH:PH值对次氯酸钠杀菌作用影响最大。

PH值愈高,次氯酸钠的杀菌作用愈弱,PH值降低,其杀菌作用增强。

②浓度:在PH、温度、有机物等不变的情况下,有效氯浓度增加,杀菌作用增强。

③温度: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。

④有机物:有机物能消耗有效氯,降低其杀菌效能⑤水的硬度:水中的CA+、MG+等离子对次氯酸盐溶液的杀菌作用没有任何影响。

⑥氨和氨基化合物:在含有氨和氨基化合物的水中,游离氯的杀菌作用大大降低。

⑦碘或嗅:在氯溶液中加入少量的碘或臭可明显增强其杀菌作用。

⑧硫化物:硫代硫酸盐和亚铁盐类可降低氯消毒剂的杀菌作用。

2.二氧化氯消毒原理二氧化氯分子式:ClO2,分子量:67.45二氧化氯是国际上公认的含氯消毒剂中唯一的高效消毒灭菌剂,它可以杀灭一切微生物,包括细菌繁殖体,细菌芽孢,真菌,分枝杆菌和病毒等。

二氧化氯对微生物细胞壁有较强的吸附穿透能力,可有效地氧化细胞内含巯基的酶,还可以快速地抑制微生物蛋白质的合成来破坏微生物。

二氧化氯发生器与次氯酸钠比较

二氧化氯发生器与次氯酸钠比较

表1:次氯酸钠发生器和二氧化氯发生器综合对比序号消毒工艺NEAO 电解法次氯酸钠消毒二氧化氯发生器1 消毒性能次氯酸钠溶解于水分解出次氯酸,通过一定杀菌时间后,对微生物、细菌、病毒有优秀的杀灭效果,并且具有持续消毒作用。

制成品浓度低,不会分解,有效氯成分稳定。

好,有持续消毒能力,对病毒的杀菌效果强于次氯酸钠溶液2 设备安全性能全自动运行的设备,具有多种报警装置。

原料采用食品级氯化钠,无毒无害,易于购买及保存,设备运行过程中会产生少量氢气,需做好排氢措施设备危险性高,化学法二氧化氯发生器的原理是浓盐酸和氯酸钠溶液生成二氧化氯和氯气的混合气体,然后通过水射器将气体吸收生产生成的是消毒气体,因此如果水射器存在故障,可能会出现反应腔压力过大爆炸的危险,危险系数较高;3 操作管理操作简单,设备性能稳定,维修维护费用较低。

只需要定期添加原料,不需要精准的配比氯酸钠需要按照一定的比例配置,否则后影响转化率,盐酸挥发性大,长期运行会造成设备间的严重腐蚀4 原料的采购、运输和储存原料为食用盐,采购、运输、储存均方便,腐蚀性低。

盐酸属于危险化学品,使用过程中需要再公安部门备案,作为一个非常危险的化学品,存在潜在的风险,盐酸作为三大强酸之一,腐蚀性很强,操作人员一旦粗心,可能造成严重的生产事故;氯酸钠属于易燃易爆品,需要较高的管理水平;随着环保的管理加强,危险化学品的生产管理要求越来越高,可能会造成原料价格大幅波动;5 对操作人员的危害低浓度原料对操作人员几乎无害二氧化氯发生器设备间味道很大,一般距离设备间10米范围内就能闻到刺鼻的气味;到盐酸挥发性大,设备间内会存在酸雾,气态的二氧化氯和氯气混合器存在气体泄漏的风险,对操作人员危害较大6 消毒后水中的残留副产品几乎没有几乎没有7 设备维护需要每个月定期检查设备需要每个月定期检查设备8 使用寿命设备十年以上,成品浓度低,不会腐蚀设备或结晶堵塞管道由于设备间腐蚀性较大,因此二氧化氯发生器附属设备的故障率较高9 优点原料方便易得,安全性能出色,不会发生燃爆等相关危险事件,设备自动化程度高,运行简单.具备持续杀菌效果设备第一次投资较低10 缺点设备第一次投资较大设备本身危险性较大,原料存在很大的安全隐患,综合运行成本高于次氯酸钠发生器11 NEAO发生器产品特点电耗≤3.2kWh/kg有效氯,盐耗≤4.0kg/kg有效氯,完全优于国家标准A级产品参数。

次氯酸钠与二氧化氯的比较

次氯酸钠与二氧化氯的比较

电厂补给水和循环水杀菌除藻中次氯酸钠和二氧化氯的比较河北乾元电力科技有限公司一、简述在火力发电厂补给水、循环水等水处理过程中,杀菌除藻是主要措施之一。

在90年代以前液氯作为主要的杀菌除藻剂广泛应用于电厂水处理,主要加氯设备为加氯机。

从90年代中期开始,次氯酸钠发生器开始进入电厂水处理领域,并广泛推广应用。

本世纪初二氧化氯作为新一代杀菌剂开始应用于电厂水处理。

二氧化氯作为新一代杀菌剂与次氯酸钠相比具有很大的优势。

为了使二氧化氯这一新技术在电厂尽快推广,下面就以DH系列二氧化氯发生装置和次氯酸钠发生器在技术性能上、运行方式上和经济性诸方面进行比较。

二、药剂杀菌除藻效果比较1、火力发电厂水处理系统杀菌除藻要求:杀菌效果强于传统的杀菌除藻剂;杀菌除藻效果不受PH值的影响;具有较长的维持杀菌消毒能力的时间;无毒无害,操作安全性高;2、杀菌机理与性能比较次氯酸钠溶液为淡黄色或无色液体,分子式为NaClO,有效氯含量为0.953。

其杀菌原理是在酸性或微酸性环境下,次氯酸钠在水中以次氯酸分子的形态存在,次氯酸分子极易穿透微生物细胞,具有较强的杀菌效果;次氯酸钠的杀菌过程以氯代反应为主。

二氧化氯溶液为黄色或淡黄色液体,分子式为ClO2,有效氯含量为2.63。

二氧化氯以分子态在水中存在,其分子以对微生物细胞的高穿透力和强氧化性迅速杀灭微生物。

二氧化氯作为第四代高效、广谱杀菌剂,杀菌过程为氧化还原反应,杀菌速率快,杀菌效果是次氯酸钠的4~5倍。

3、环境对杀菌效果影响次氯酸钠杀菌效果受PH值的影响很大,在碱性环境下NaClO以次氯酸根的形态存在,杀菌效果大幅度下降。

而电厂水处理水质一般均呈碱性,次氯酸钠杀菌效果较差已成为共识。

以分子态溶解于水中的二氧化氯,其杀菌效果基本不受水质PH值的影响。

在水质较差微生物含量较高或污染较严重的情况下,由于次氯酸钠杀菌速率较慢,杀菌效果也很差。

而二氧化氯由于氧化性强杀菌速度快,在水质差的情况下更凸现其杀菌的高效性能。

二氧化氯与次氯酸钠的对比

二氧化氯与次氯酸钠的对比

--次氯酸钠与二氧化氯在饮用水消毒应用中的对比1.次氯酸钠的消毒原理次氯酸钠分子式:NaC1O,分子量:74.4含量:工业制备的次氯酸钠含有效氯10-12%,次氯酸钠发生器电解食盐产生的次氯酸钠有效氯为0.12-1.5%左右。

(1)理化性质纯品的次氯酸钠为白色或灰绿色结晶,工业为淡黄色或乳状剂,有较强的漂白作用,对金属器械有腐蚀作用。

(2)次氯酸钠的杀菌作用次氯酸钠属于高效的含氯消毒剂。

含氯消毒剂的杀菌作用包括次氯酸的作用、新生氧作用和氯化作用。

次氯酸的氧化作用是含氯消毒剂的最主要的杀菌机理。

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,且因分子小,不带电荷,故侵入细胞内与蛋白质发生氧化作用或破坏其磷酸脱氢酶,使糖代谢失调而致细胞死亡。

次氯酸钠的浓度越高,杀菌作用越强。

次氯酸钠在水中能解离为次氯酸,次氯酸钠溶液是一种高效的消毒液。

(3)影响次氯酸钠杀菌作用的因素①PH:PH 值对次氯酸钠杀菌作用影响最大。

PH 值愈高,次氯酸钠的杀菌作用愈弱,PH 值降低,其杀菌作用增强。

②浓度:在PH、温度、有机物等不变的情况下,有效氯浓度增加,杀菌作用增强。

③温度: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。

④有机物:有机物能消耗有效氯,降低其杀菌效能⑤水的硬度:水中的CA+、MG+ 等离子对次氯酸盐溶液的杀菌作用没有任何影响。

⑥氨和氨基化合物:在含有氨和氨基化合物的水中,游离氯的杀菌作用大大降低。

⑦碘或嗅:在氯溶液中加入少量的碘或臭可明显增强其杀菌作用。

⑧硫化物:硫代硫酸盐和亚铁盐类可降低氯消毒剂的杀菌作用。

2.二氧化氯消毒原理二氧化氯分子式:ClO ,分子量:67.452它可以杀灭二氧化氯是国际上公认的含氯消毒剂中唯一的高效消毒灭菌剂,一切微生物,包括细菌繁殖体,细菌芽孢,真菌,分枝杆菌和病毒等。

二氧化氯----对微生物细胞壁有较强的吸附穿透能力,可有效地氧化细胞内含巯基的酶,还可以快速地抑制微生物蛋白质的合成来破坏微生物。

二氧化氯与次氯酸钠

二氧化氯与次氯酸钠

二氧化氯与次氯酸钠消毒效果比选消毒是水处理工艺中的重要组成部分。

消毒方法大体可分为两类:物理方法和化学方法。

物理方法主要有加热、冷冻、辐照、紫外线和微波消毒等方法。

化学方法是利用各种化学药剂进行消毒,常用的化学消毒药剂有多种氧化剂如氯、臭氧、碘高锰酸钾等、某些重金属离子(银、铜等)及阳离子型表面活性剂等。

其中二氧化氯消毒、次氯酸钠消毒工艺属于化学方法消毒。

次氯酸钠为一种强氧化剂,在水溶液中生成次氯酸离子,通过水解反应生成次氯酸,具有与其他氯的衍生物相同的氧化和消毒作用,消毒效果不如Cl2强。

但是采用次氯酸钠消毒会产生较多的消毒副产物,如三氯乙酸、二氨乙酸、氯仿等。

次氯酸钠由于所含的有效氯易受阳光、温度的影响而分解,一般采用次氯酸钠发生器现场制取,操作简单。

次氯酸钠含有效氯6-11mg/mL。

每产生1kg有效氯,耗食盐量为3-4.5kg,耗电量为5-10kW小时,其成本低。

次氯酸钠具有原材料价格低,刺激味小的优点,但其氧化性较差,脱色过程投加量大,接触时间长。

二氧化氯易溶于水,不与水发生化学反应;其溶解度是氯的5倍而且不产生三卤甲烷等消毒副产物。

二氧化氯具有易爆炸,易挥发的特性,不宜储存,一般采用现场制取和使用。

二氧化氯不与氨氮等化合物作用而被消耗,故具有较高的余氯,杀菌消毒效果比氯更强。

Ph=6.5时,氯的灭菌效率比二氧化氯高,随着Ph提高,二氧化氯的灭菌效率将很快超过氯。

二氧化氯在较广泛的Ph范围内具有氧化能力,氧化能力为氯的二倍。

能比氯更快地氧化锰、铁,除去氯酚、藻类等引起的嗅味,具有强烈的漂白能力,可去除色度。

二氧化氯与次氯酸钠消毒与去除色度的优缺点见下表二氧化氯与次氯酸钠消毒方法的比较消毒方案二氧化氯消毒本工程处理水量Q=60000m3/d,加氯点设在清水池进水管,设计最大投氯量为10mg/L。

加氯间主要设备:自动高效复合二氧化氯发生器设备参数:Q=10.0kg/h,N=3.0Kw设备套数:4台,3用1备卸酸泵设备参数:N=1.50 Kw设备台数:1台化料器设备参数:N=1.5kw设备台数:1台。

臭氧、次氯酸钠、二氧化氯消毒剂的比较

臭氧、次氯酸钠、二氧化氯消毒剂的比较

臭氧、次氯酸钠、二氧化氯消毒剂的比较作者:佚名文章来源:本站原创点击数:240 更新时间:2006-9-16次氯酸钠、二氧化氯和臭氧的比较目前,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。

次氯酸钠和二氧化氯的消毒效果比较

次氯酸钠和二氧化氯的消毒效果比较

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。

二氧化氯和次氯酸钠对比

二氧化氯和次氯酸钠对比

人类对二氧化氯认识人类利用化学消毒剂进行杀菌消毒是从19世纪初开始的。

1820年第一代化学消毒剂漂白粉问世后,人们将其主要用于饮用水消毒和感染创伤的治疗上,并取得了良好地效果,开辟了化学杀菌消毒的第一个里程碑。

此后,人们相继发现了第二代消毒剂环氧乙烷,第三代消毒剂戊二醛。

新一代高效化学消毒剂终于在千呼万唤中问世,这就是被称作第四代杀菌消毒剂的二氧化氯。

二氧化氯诞生于1911年。

早年人们并未用它杀菌消毒,直到1940年前后次氯酸钠工业化生产之后,人们才开始大规模使用。

1940年美国的尼亚加拉大瀑布率先采用它处理饮用水,取得良好效果,之后迅速推广到全世界。

近年来,人们陆续发现用氯气对饮用水进行消毒时,水中的有机物会与氯气发生取代反应,生成有机氯化合物,有机氯会在人体内积留产生慢性累积中毒,还会诱发癌病,世界环保联盟即将全面禁止使用氯气用于饮用水的消毒,建议采用广普性、具有强氧化性的高效消毒剂二氧化氯进行饮用水的消毒。

目前,二氧化氯已被联合国卫生组织(WHO)列为AⅠ级消毒剂。

我国应用二氧化氯消毒技术始于八十年代。

1987年,广东省卫生监督部门批准其可以用于食品消毒、保鲜及食品设备、用具消毒。

1990年上海卫生管理部门批准其可以用于水处理、食品加工以及水产养殖、除臭等。

我国卫生部也在2000年前明确提出,逐步用二氧化氯替代氯气进行饮用水的消毒。

最近,二氧化氯又被列为预防非典的重要的含氯消毒剂。

二氧化氯消毒剂的安全性国外大量的实验研究显示,二氧化氯是安全、无毒的消毒剂,无“三致”效应(致癌、致畸、致突变),同时在消毒过程中也不与有机物发生氯代反应生成可产生“三致作用”的有机氯化物或其它有毒类物质。

但由于二氧化氯具有极强的氧化能力,应避免在高浓度时(>500ppm)使用。

当使用浓度低于500ppm时,其对人体的影响可以忽略,100ppm以下时不会对人体产生任何的影响,包括生理生化方面的影响。

对皮肤亦无任何的致敏作用。

酸化水之次氯酸发生器与二氧化氯发生器的区别

酸化水之次氯酸发生器与二氧化氯发生器的区别

关于次氯酸钠、二氧化氯等发生器区别
1、次氯酸钠和二氧化氯本身没有杀菌作用,它们的消毒原理都是溶解在水中,水解生成次氯酸消毒杀菌,这就涉及到一个杀菌有效成分转化率的问题。

根据对大肠杆菌的实验,次氯酸(HOCl)的杀菌效率比次氯酸离子(OCl-)高约80倍。

2、二氧化氯为有毒气体,如不慎泄漏,人吸入可发生肺水肿,能致死,对呼吸道产生严重损伤,如是高浓度的气体,可能对皮肤有刺激性。

皮肤接触或摄入本品的高浓度溶液,可能引起强烈刺激和腐蚀,长期接触可导致慢性支气管炎。

上海埃尔觉得这对游泳者和操作维护人员的人身安全都造成了极大的威胁,甚至对游泳馆周边居民都会造成伤害。

(案例:2010年7月26日,四川广元一游泳池发生氯气泄漏,险情发生后,引起了广元市委、市政府的高度重视,副市长、市公安局局长亲赴现场指挥处置,现场上千人被紧急疏散,有多人出现不同程度中毒。

对人体来说,二氧化氯的毒性比氯气要大得多,如二氧化氯出现泄漏,危害将是不可想象的)。

3、此类发生器没有精确的测控投药装置,对泳池内污染程度的变化不能做出快速的反应,因此很容易造成投加药量不够或余氯超标的问题。

以上即是小编总结的关于次氯酸发生器与二氧化氯发生器的区别。

希望对大家有用。

二氧化氯相关应用和与CL2,次氯酸钠比较.

二氧化氯相关应用和与CL2,次氯酸钠比较.

二氧化氯(ClO2)是汉弗莱·戴维于1811年发现的。

根据浓度的不同,二氧化氯是一种黄绿色到橙黄色的气体,分子量67.45,具有与氯气相似的刺激气体,760mmHg时沸点11℃,熔点-59℃,比重为3.09g/L。

空气中的体积浓度超过10%便有爆炸性,但在水溶液却是十分安全的。

二氧化氯在水中的溶解度是氯的5倍,20℃、10kpa分压时达8.3g/L,在水中溶解成黄色的溶液。

与氯气不同,它在水中不水解,也不聚合,在PH2-9范围内以一种溶解的气体存在,具有一定的挥发性。

二氧化氯(ClO2)中含氯52.6%,Cl-1→CL+4的氧化过程中有5个电子转移,故其当量有效氯为52.6%×5=263%,这表明ClO2氧化能力是Cl2的2.5倍左右。

ClO2与Cl2很大的不同是ClO2是一种强氧化剂,而不是氯化剂,不产生氧化反应。

因此,二氧化氯与酚反应不产异味很大的氯苯酚,二氧化氯与腐殖质及有机物反应几乎不产生发散性有机卤化物(TOX),不生成并抑制生成有致癌作用的三卤甲烷(THM),二氧化氯不与氨及氨基化合反应。

二氧化氯作为一种强氧化剂,它能有效破坏水体中的微量有机污染物,如苯并芘、葸醌、氯仿、四氯化碳、酚、氯酚、氰化物、硫化氢及有机硫化物、氧化有机物时不发生氯代反应。

由于ClO2高效、安全、无毒,在美国,ClO2用于饮用水处理已超过50年。

二氧化氯在自来水厂的应用二氧化氯在自来水厂的应用工艺有两种情况,一是取代氯气作为消毒剂,二是作为预氧化剂。

(二氧化氯作为消毒剂、二氧化氯作为预氧化剂)设计参数项目预氧化最终消毒剂二氧化氯用量mg/L 1-2 0.5-1设备选型由于自来水厂的供水量较大,从降低运行费用和自动化控制的角度考虑,宜选用高效复合(HB)系列二氧化氯发生器。

火力发电厂的生产系统十分庞大,涉及不同专业(锅炉专业、汽轮机专业、电气专业、热工控制专业、计算机专业、化学专业、燃料专业、继电保护、环境保护、暖通专业等)、不种类型的设备上万台,主要包括输煤系统、燃烧系统、汽水系统和电气系统。

二氧化氯与次氯酸钠的对比

二氧化氯与次氯酸钠的对比

次氯酸钠与二氧化氯在饮用水消毒应用中的对比1.次氯酸钠的消毒原理次氯酸钠分子式: NaC1O,分子量: 74.4含量:工业制备的次氯酸钠含有效氯 10-12%,次氯酸钠发生器电解食盐产生的次氯酸钠有效氯为 0.12-1.5%左右。

(1)理化性质纯品的次氯酸钠为白色或灰绿色结晶,工业为淡黄色或乳状剂,有较强的漂白作用,对金属器械有腐蚀作用。

(2)次氯酸钠的杀菌作用次氯酸钠属于高效的含氯消毒剂。

含氯消毒剂的杀菌作用包括次氯酸的作用、新生氧作用和氯化作用。

次氯酸的氧化作用是含氯消毒剂的最主要的杀菌机理。

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,且因分子小,不带电荷,故侵入细胞内与蛋白质发生氧化作用或破坏其磷酸脱氢酶,使糖代谢失调而致细胞死亡。

次氯酸钠的浓度越高,杀菌作用越强。

次氯酸钠在水中能解离为次氯酸,次氯酸钠溶液是一种高效的消毒液。

(3)影响次氯酸钠杀菌作用的因素①PH:PH 值对次氯酸钠杀菌作用影响最大。

PH 值愈高,次氯酸钠的杀菌作用愈弱,PH 值降低,其杀菌作用增强。

②浓度:在 PH、温度、有机物等不变的情况下,有效氯浓度增加,杀菌作用增强。

③温度: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。

④有机物:有机物能消耗有效氯,降低其杀菌效能⑤水的硬度:水中的 CA+、 MG+ 等离子对次氯酸盐溶液的杀菌作用没有任何影响。

⑥氨和氨基化合物:在含有氨和氨基化合物的水中,游离氯的杀菌作用大大降低。

⑦碘或嗅:在氯溶液中加入少量的碘或臭可明显增强其杀菌作用。

⑧硫化物:硫代硫酸盐和亚铁盐类可降低氯消毒剂的杀菌作用。

2.二氧化氯消毒原理二氧化氯分子式: ClO 2,分子量: 67.45二氧化氯是国际上公认的含氯消毒剂中唯一的高效消毒灭菌剂,它可以杀灭一切微生物,包括细菌繁殖体,细菌芽孢,真菌,分枝杆菌和病毒等。

二氧化氯对微生物细胞壁有较强的吸附穿透能力,可有效地氧化细胞内含巯基的酶,还可以快速地抑制微生物蛋白质的合成来破坏微生物。

次氯酸钠二氧化氯,臭氧消毒比较

次氯酸钠二氧化氯,臭氧消毒比较

次氯酸钠二氧化氯,臭氧消毒比较由于氯气运输、管储方面的不安全;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;氯气瓶气压不断变化,存在投加计量不够准确的问题;加之,氯气等气体的极强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,取消液氯的主越来越多,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,几乎每一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,发生在火车站氯气瓶运输中的跑氯事件造成几千人的紧急疏散,又如2004年市一家储存有十多吨的液氯发生泄漏迫使三十多万人疏散;在有些游泳场由于操作人员不谨慎,三分钟跑氯就有37名孩子住进医院。

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,像美国、德国、日本等就相当限制氯气的使用,氯气主要用于污水处理。

尤其是公用场所和中小型自来水厂一般不再使用液氯,而多以使用次氯酸钠液体进行消毒。

当然,也有根据用水要求,如像小量饮用水就采用诸如紫外线、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、纤维以及用作化学合成等。

广泛用于自来水消毒、游泳池水灭菌、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,以次氯酸钠为最为安全有效,易于储存,使用最为方便。

有关氯气的性能和使用我们都很熟悉了,它的杀生效果很好,容易获得,经济廉价,而且投加方便,占用地方很小,但安全性比较低,管理上容易疏忽。

二氧化氯与次氯酸钠的对比

二氧化氯与次氯酸钠的对比

1.次氯酸钠的消毒原理次氯酸钠分子式:NaC1O,分子量:含量:工业制备的次氯酸钠含有效氯10-12%,次氯酸钠发生器电解食盐产生的次氯酸钠有效氯为左右。

(1)理化性质纯品的次氯酸钠为白色或灰绿色结晶,工业为淡黄色或乳状剂,有较强的漂白作用,对金属器械有腐蚀作用。

(2)次氯酸钠的杀菌作用次氯酸钠属于高效的含氯消毒剂。

含氯消毒剂的杀菌作用包括次氯酸的作用、新生氧作用和氯化作用。

次氯酸的氧化作用是含氯消毒剂的最主要的杀菌机理。

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,且因分子小,不带电荷,故侵入细胞内与蛋白质发生氧化作用或破坏其磷酸脱氢酶,使糖代谢失调而致细胞死亡。

次氯酸钠的浓度越高,杀菌作用越强。

次氯酸钠在水中能解离为次氯酸,次氯酸钠溶液是一种高效的消毒液。

(3)影响次氯酸钠杀菌作用的因素①PH:PH值对次氯酸钠杀菌作用影响最大。

PH值愈高,次氯酸钠的杀菌作用愈弱,PH值降低,其杀菌作用增强。

②浓度:在PH、温度、有机物等不变的情况下,有效氯浓度增加,杀菌作用增强。

③温度: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。

④有机物:有机物能消耗有效氯,降低其杀菌效能⑤水的硬度:水中的CA+、MG+等离子对次氯酸盐溶液的杀菌作用没有任何影响。

⑥氨和氨基化合物:在含有氨和氨基化合物的水中,游离氯的杀菌作用大大降低。

⑦碘或嗅:在氯溶液中加入少量的碘或臭可明显增强其杀菌作用。

⑧硫化物:硫代硫酸盐和亚铁盐类可降低氯消毒剂的杀菌作用。

2.二氧化氯消毒原理二氧化氯分子式:ClO2,分子量:二氧化氯是国际上公认的含氯消毒剂中唯一的高效消毒灭菌剂,它可以杀灭一切微生物,包括细菌繁殖体,细菌芽孢,真菌,分枝杆菌和病毒等。

二氧化氯对微生物细胞壁有较强的吸附穿透能力,可有效地氧化细胞内含巯基的酶,还可以快速地抑制微生物蛋白质的合成来破坏微生物。

1、高效、强力。

在常用消毒剂中,相同时间内到同样的杀菌效果所需的ClO2浓度是最低的。

二氧化氯和次氯酸钠消毒剂在污水厂再生水处理中的应用比较

二氧化氯和次氯酸钠消毒剂在污水厂再生水处理中的应用比较

二氧化氯和次氯酸钠消毒剂在污水厂再生水处理中的应用比较摘要:不同类型的污水处理厂接收不同类型的污水并对其进行无害化处理,不同级别污水处理厂产出的再生水水质指标各不相同,此类水体能够满足不同方向的使用需求。

膜技术是污水处理过程中最为关键的核心技术,在各类膜技术中超滤及反渗透应用最为广泛,由这两种技术组合构成污水处理形式即为双膜法。

由于污水厂污水微生物水平相对较高,为保障再生水质量需要在处理过程中加入含氯消毒剂。

复合二氧化氯和次氯酸钠是两种常用的用于预处理的含氯消毒剂,本文将对两种不同类型消毒剂在污水厂再生水处理中的整体应用情况进行分析。

关键词:二氧化氯;次氯酸钠;再生水处理;总余氯;成本在双膜法污水处理流程中,超滤处理通过超滤膜脱除污水中的胶体及大分子物质,这一步骤主要过滤污水中的蛋白质和细菌等。

反渗透处理通过反渗透膜脱除污水中的无机盐和低分子物质。

当前采用双膜法进行污水处理需要重点关注处理后的再生水品质以及污水处理成本。

根据双膜法污水处理厂实际运行情况看,反渗透膜损耗以及还原剂投入量是两项主要成本支出项目,由于进入再生水处理系统的尾水中微生物成分复杂且总量较高,因此需要在预处理阶段投入含氯消毒剂以降低微生物水平,而反渗透膜对于氧化性物质较为敏感,因此需要在反渗透处理前加入还原剂以减少反渗透膜损耗。

复合二氧化氯和次氯酸钠是两种比较常见的再生水处理消毒剂,想要筛选出较为理想的消毒剂需要重点考虑运行成本,因此需要分别应用两种消毒剂进行再生处理并分析反渗透膜损耗情况以及整体运行成本。

一、污水厂再生水处理流程简析参与本次实验分析的再生水处理系统主要包括5个污水处理步骤,首先污水厂尾水进入预处理水池,在此步骤中污水进行沉淀、絮凝,同时污水在预处理水池中接受初步消毒处理,此步骤使用的消毒剂为含氯消毒剂。

经过预处理后污水由水泵加压输送至自清洗过滤器,在此装置中,水体先后通过粗滤网和细滤网进行过滤,滤除大颗粒极小颗粒杂质,经过过滤器处理的水体流入超滤处理装置,超滤膜将脱除污水中的大分子物质和胶体,离子物质和小分子物质不会被脱除。

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次氯酸钠与二氧化氯在饮用水消毒应用中的对比 1.次氯酸钠的消毒原理次氯酸钠分子式:NaC1O,分子量:74.4含量:工业制备的次氯酸钠含有效氯10-12%,次氯酸钠发生器电解食盐产生的次氯酸钠有效氯为0.12-1.5%左右。

(1)理化性质纯品的次氯酸钠为白色或灰绿色结晶,工业为淡黄色或乳状剂,有较强的漂白作用,对金属器械有腐蚀作用。

(2)次氯酸钠的杀菌作用次氯酸钠属于高效的含氯消毒剂。

含氯消毒剂的杀菌作用包括次氯酸的作用、新生氧作用和氯化作用。

次氯酸的氧化作用是含氯消毒剂的最主要的杀菌机理。

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,且因分子小,不带电荷,故侵入细胞内与蛋白质发生氧化作用或破坏其磷酸脱氢酶,使糖代谢失调而致细胞死亡。

次氯酸钠的浓度越高,杀菌作用越强。

次氯酸钠在水中能解离为次氯酸,次氯酸钠溶液是一种高效的消毒液。

(3)影响次氯酸钠杀菌作用的因素①PH:PH值对次氯酸钠杀菌作用影响最大。

PH值愈高,次氯酸钠的杀菌作用愈弱,PH值降低,其杀菌作用增强。

②浓度:在PH、温度、有机物等不变的情况下,有效氯浓度增加,杀菌作用增强。

③温度: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。

④有机物:有机物能消耗有等离子对次氯酸盐溶液MG+、CA+水的硬度:水中的⑤效氯,降低其杀菌效能的杀菌作用没有任何影响。

⑥氨和氨基化合物:在含有氨和氨基化合物的水中,游离氯的杀菌作用大大降低。

⑦碘或嗅:在氯溶液中加入少量的碘或臭可明显增强其杀菌作用。

⑧硫化物:硫代硫酸盐和亚铁盐类可降低氯消毒剂的杀菌作用。

2.二氧化氯消毒原理,分子量:67.45ClO二氧化氯分子式:2二氧化氯是国际上公认的含氯消毒剂中唯一的高效消毒灭菌剂,它可以杀灭一切微生物,包括细菌繁殖体,细菌芽孢,真菌,分枝杆菌和病毒等。

二氧化氯对微生物细胞壁有较强的吸附穿透能力,可有效地氧化细胞内含巯基的酶,还可以快速地抑制微生物蛋白质的合成来破坏微生物。

1、高效、强力。

在常用消毒剂中,相同时间内到同样的杀菌效果所需的ClO浓度是最低的。

对杀灭异养菌所需的ClO浓度仅为Cl的1/2。

ClO对地表2222高5倍以上。

二氧化氯对孢子的杀灭作用比氯强。

Cl水中大肠杆菌杀灭效果比22、快速、持久。

二氧化氯溶于水后,基本不与水发生化学反应,也不以二聚或多聚状态存在。

它在水中的扩散速度与渗透能力都比氯快,特别在低浓度时作用5分钟后即可杀ClO时,0.5ppm的更突出。

当细菌浓度在105~106个/mL2的杀菌率最高只能达到75%,试验表明,Cl而灭99%以上的异养菌;0.5ppm的20.5ppm 的ClO在12小时内对异养菌的杀灭率保持在99%以上,作用时间长达224小时杀菌率才下降为86.3%。

3、广谱、灭菌。

ClO是一种广谱型消毒剂,对一切经水体传播的病原微2生物均有很好的杀灭效果。

二氧化氯除对一般细菌有杀死作用外,对芽孢、病毒、异养菌、铁细菌、硫酸盐还原和真菌等均有很好的杀灭作用,且不易产生抗药性,脊髓灰质炎及艾滋病毒等也有良好的杀灭和抑制效乙肝、甲肝、尤其是对伤寒,果。

ClO2对病毒的灭活比O3和Cl2更有效。

低剂量的二氧化氯还具有很强的杀蠕虫效果。

4、无毒、无刺激。

急性经口毒性试验表明,二氧化氯消毒灭菌剂属实际无毒级产品,积累性试验结论为弱蓄积性物质。

用其消毒的水体不会对口腔粘膜、皮膜和头皮产生损伤,其在急性毒性和遗传毒理学上都是绝对安全的。

5、安全、广泛。

二氧化氯不与水体中的有机物作用生成三卤甲烷等致癌物质,对高等动物细胞、精子及染色体无致癌、致畸、致突变作用。

ClO2对还原性阴、阳离子和氧化效果以去毒为主(H2S、SO32-、CN-、Mn2+),对有机物的氧化降解以含氧基因的小分子化合物为主,这些产物到目前的研究为止,均证明是无毒害用的,并且ClO2使用剂量是低,因此用ClO2消毒十分安全,无残留毒性。

其安全性是被世界卫生组织(WHO)定为AI级。

3.二氧化氯与次氯酸钠的对比二氧化氯与次氯酸钠的对比见表。

其中次氯酸钠属于氯制剂的一种。

消毒剂性能二氧化氯氯制剂杀菌力可杀灭所有的微生物,包可杀灭所有的细菌繁殖体,高浓度时能括细菌芽孢杀死芽孢1~1.5ppm1~6ppm自来水消毒常用浓度毒性无毒中等毒性三致效应无有有机物干扰小大PH影响小大,>8.5时失效腐蚀性使用液对金属轻度腐蚀对金属有强腐蚀皮肤致敏性无有残留无有稳定性稳定不稳定,易分解有无抗药性.3.1安全性二氧化氯消毒剂本身无毒,而且在消毒时也不会产生有毒的物质,特别是‘三致'物质,是绿色环保类消毒剂;次氯酸钠本身属中等毒性的消毒剂,而且在消毒过程中,还会和有机物反应,生成‘三致'物质,如三氯甲烷、三氯乙酸、呋喃等,且有残留。

3.2杀菌效果二氧化氯为高效类消毒剂,可以杀灭所有的微生物,它的理论杀菌力是氯气(或次氯酸盐)的2.6倍,实际杀菌力是氯制剂的5-10倍,且温度、pH、有机质对其杀菌效果影响较小;次氯酸钠属中效消毒剂,仅对某些微生物起作用,还有抗药性,而且杀菌效果受温度、pH、有机物影响较大。

3.3使用过程二氧化氯消毒剂使用浓度小,气味柔和,对设备几乎无腐蚀,对皮肤不刺激,使用后可以不冲洗;次氯酸钠消毒剂使用浓度大,气味强,对设备有强腐蚀性,对皮肤也有强刺激作用,使用后需用大量冲洗用水,易残留。

3.4稳定性(保质期)次氯酸钠水溶液具有不稳定性,常常受到环境温度、溶液、PH值以及存放时间等因素影响;而二氧化氯由二氧化氯发生器制备,现用现配。

4.成本对比万吨水厂,运行一天为例:5以.次氯酸钠溶液现在是750元/吨,有效氯含量为10%~13%不等,自来水消毒中有效氯添加量为1~6 ppm,现添加3ppm,即一千吨水大约投加次氯酸钠溶液30公斤左右,一吨水投加0.03Kg。

则:一吨水的成本为0.022元5万吨水的成本为1125元而二氧化氯的运行成本见表。

由表可知,复合型二氧化氯发生器和JCT型高纯二氧化氯发生器的运行成本都要低于次氯酸钠的使用成本。

并且在二氧化氯发生器的成本对比中,复合法二氧化氯发生器的运行成本是以有效氯计算,若以有效二氧化氯计算,产生1克有效二氧化氯的成本为0.0089元/克,5万吨/天的水厂的运行成本为445元,并且是在未考虑电耗的前提下。

5万吨/天的水厂,使用JCT型二氧化氯发生器比普通的高纯型二氧化氯发生器,一天的运行成本节省955元,一年能节省153745元,所以更适用于中大型水厂。

JCT型二氧化氯发生器的运行成本虽然和复合型的二氧化氯发生器的相当,但是JCT型二氧化氯发生器产生的二氧化氯纯度高,在运行时不用考虑加热器电耗盐酸氯酸钠法复合型二氧亚氯酸钠盐酸法高纯型二氧JCT型高纯二氧化氯发生器化氯发生器化氯发生器成本核算1g二氧化氯:0.0085元/克0.003421g有效氯:元/克/1g二氧化氯:0.0276元克每吨水处理成本0.00342元0.0276元0.0085元5万吨/天0.00342×50000=171元0.0276×50000=1380元0.0085×50000=425元5. 型高纯二氧化氯发生器的特点 JCT在中国二氧化氯专业委员会监制下,我公司研发出JCT型高纯二氧化氯发的硫酸等为原料,采50%型高纯二氧化氯发生器以氯酸钠、蔗糖、JCT 生器。

.用新型材料反应釜,在适宜反应条件下,生产高纯二氧化氯,适合应用于中大型水厂。

该设备是将氯酸钠、蔗糖及其他还原剂的混合溶液(A 液)与50%硫酸(B 液)分别按照设定的速率通过计量泵通入多级反应器中,经过充分反应,生成的ClO2气体通过水射器抽出,进入水体。

JCT型二氧化氯发生器拥有2项发明专利,专利号:1、(201310458446.4)大型高纯二氧化氯发生装置及发生方法,2、(第2482749号)一种曝气型二氧化氯发生器,产品处于国际领先,国内超前水平,由全国化学标准物质委员会二氧化氯专业委员会全程监制,是向全国杀菌灭藻工况场合特别饮用水消毒企业推荐与推广的最先进的产品。

该技术获得中华人民共和国教育部科学进步奖一等奖,华夏建设科学技术奖二等奖。

经过实践证明该设备有许多创新之处,总结如下:1. 高转化率:反应器实现多级反应,原料浓度由高到低,氯酸盐转化率可达98%以上,极大程度减少了原料的浪费。

2.高纯度:制得的ClO2纯度≥95%,符合美国USEPA的饮用水消毒要求,可放心用于饮用水消毒。

3.低成本:所用主要原料为氯酸钠、蔗糖和稀硫酸,原料价格低廉易得,运行成本低,成本接近于氯酸钠复合法制备二氧化氯,比普通的亚氯酸钠法制备成本低60%以上。

4.自发式反应:省电不需要加热,打破氯酸盐法制备高纯二氧化氯需要外部加热的模式。

经过现场实践证明,JCT型二氧化氯发生器运行初始需要维持70-85 ℃的温度来启动反应,当反应启动后,可停止加热,节省电力,但是仍能保证反应的自发性,且避免了反应器中的爆鸣现象。

该举不仅降低了运行成本,还保证了设备的正常运行,大型反应器甚至可以在应用中供给循环热水5. 高安全性:(1)主要反应部分采用哈氏合金、钛金等耐高温耐腐蚀的新型材料。

不仅能长期承受住大量的反应热,增加了安全性。

(2)其余部分采用具有优良的抗压耐腐特性的新材料制作。

(3)安装防爆装置。

(4)配备停水停电应急处理装置。

(5)稀硫酸浓度为50%,相比较行业内三元法制备二氧化氯使用硫酸浓度最低(其他方法制备稀硫酸浓度多为70%以上),安全性最高。

这些举措皆保证了发生器可以长期连续安全的运行。

.6.操作容易:采用PLC全自动控制并提供远端管理接口,可实现无人值守。

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