不同方法的二氧化氯发生器在饮用水处理中的比较.
二氧化氯ClO2与氯气Cl2两种消毒法消毒效果及优缺点的对比与研究
兴一水源管网水细菌学指标数据表
二氧化氯 日期 细菌总数 实测值
(个/m1)
2006.5 2006.6 2006.7 2006.8 2006.9 4 8 12 14 6
氯气 细菌总数 标准值 (个/m1)
100 100 loo 100 100
大肠茵群 实测值 (个/1) 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 表2.2
大肠茵群 标准值 (-t-/1)
j
细菌总数 实测值 (个/m1)
6 ll 15 18 10
细菌总数 标准值 (个/m1)
100 100 100 100 t00
大肠菌群 实测值 (个/1) 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
大肠菌群 标准值 (个/1)
j
气
3
3
)
兴二水源管网水细菌学指标数据表
二氧化氯
89
——☆☆石油和化工职业健康国际论坛☆☆——
3
2
0
下图为兴一水源5月份滤前水样加二氧化氯后消毒副产物色谱图
下图为兴一水源5月份出厂水消毒副产物色谱图
2
7
2
4
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l
8
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l 2
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9
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B
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0
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3 0 0 62 1 2q I 86 2.48 3 I 3 T2 4 34
q两
5.58
6
2
6陀
7
44
8 06
第二章消毒机理
一、氯气性质及消毒机理
氯在常温下为黄绿色气体,具强烈刺激性及特殊臭味,氧化能力很强。在6、7个大气压下,可变成液态氯。液态氯灌 入钢瓶,有利于贮存和运输。‘其消毒原理如下:
二氧化氯发生器对饮用水消毒效果观察
二氧化氯发生器对饮用水消毒效果观察韩艳淑, 陈素良, 甄素娟, 郭逸秀(河北省疾病预防控制中心,保定071000)提要用悬液定量法观察了二氧化氯发生器产生的二氧化氯消毒液杀灭水中微生物效果与影响因素。
结果,以含二氧化氯0.375mg/L和0.25mg/L,分别作用1min和5min,可使水中大肠杆菌降至0cfu/100ml,其杀菌作用随水温的升高而增强,随水中腐植酸等有机物的增多而降低,当水的pH值在6.5~8.5时,对其杀菌效果无影响。
关键词二氧化氯发生器;饮水消毒;大肠杆菌中图分类号:R187.2 文献标识码:BOBSERVATION ON EFFICACY OF CHLORINE DIOXIDE GENERATOR IN DISINFECTING DRINKINGWATERHAN Yan-shu,CHEN Su-liang,ZHEN Su-juan,GUO Yi-xiu(Hebei Provincial Center for Disease Prevention and Control,Baoding 071000,China)Abstract Suspencion quantitative method was used to observe the efficacy of chlorine dioxide disinfectant solution generated by the chlorine dioxide generator in killing microorganisms in water and its influencing factors.Results:The chlorine dioxide 0.375mg/L and 0.25mg/Lwith a 1 min contact time and 5 min contact time respectively could reduce Escherichia coli in water to 0 cfu/100ml.Its germicidal efficacy increased with increasing water temperature and decreased with increasing organic substances such as humic acid in water.pH value of water at 6.5~8.5 had no influence on germicidal efficacy.Key words chlorine dioxide generator;disinfection of drinking water;Escherichia coli二氧化氯是国内外公认的高效、广谱、速效的消毒剂,被确认为氯系消毒剂理想的更新换代产品,越来越多的国家已把二氧化氯用于水的消毒[1]。
二氧化氯与氯气在饮用水消毒方面的应用比较
ME T A L L U R G / C A L P O WE R 5 7
二氧化氯 与氯气在饮用水 消毒方 面的应用 比较
王 强,陈 璐 , 赵 攀
( 马鞍 山钢铁股份有限公 司第二能源总厂, 安徽马鞍山 2 4 3 0 0 0 )
信号进 中控室, 该系统对氯瓶安全性要求极高 , 一旦 氯瓶发生泄漏 , 余氯吸收装置 自动启动, 但很难将大 量氯气吸收 , 部分还是存在外逸可能, 而且人员需带 呼吸器进入处理 , 操作不方便、 并存在人员接触的安 全隐患 ,从投运至今 已发生两次氯气泄露的险肇事
故。
批准作为食品加工设备 的消毒剂 。世界卫生组织 ( WH O ) 承认 , 该物 质 完 全没 有 致 癌 、 致 畸性 、 致 突 变
i d e i s t h e b e s t c h o i c e o f d r i n k i n g w a t e r .C h l o in r e w i l l b e r e p l a c e d b y c h l o in r e d i o x i d e .
作用 , 排在安全消毒方法的首位 , 属 A1 级产品 , 二 氧化氯 已成为国际上公认的氯系消毒剂最理想的更
新换代产品。我国在水处理中应用二氧化氯起步较 晚, 随着我国经济实力的 日 益强大 , 人们对健康安全
老区使用的二氧化氯是采用 2 %的 C I O 稳定液 和以盐酸为主体成分的活化液在发生器酸化后产生 的二氧化氯气体通过水射器输入到清水池中,实施 杀菌消毒 。由于盛装稳定液和活化液的药桶是分开 密闭的, 发生器 及输入 管线 也是 处于密 闭状态 , 稳定 液C I O 浓度只有 4 %左右 , 大大低于 3 0 %爆炸下限, 因此爆炸危险性主要集中在密闭的发生器及管线之
二氧化氯(ClO2)在饮用水处理中的应用
二氧化氯(ClO2)在饮用水处理中的应用摘要:消毒通常是传统饮用水处理工艺关键一步,从而保证了水质的安全可靠。
加入到水中消毒剂可以从根本上消除或是抑制传播水生疾病的病菌,就目前来说,氯气(cl2)以及次氯酸盐(clo-)是给水处理工业当中最常见的消毒剂。
由于认识到加氯消毒副产品的危害,现在研究人员越来越多的把目光投向了其他的替代消毒剂。
主要从水处理替代消毒剂二氧化氯(clo2)的制造,氧化方式,消毒效率以及副产物等方面进行论述。
关键词:饮用水处理、消毒、二氧化氯(clo2)、ph值1 二氧化氯(clo2)消毒1.1简介。
二氧化氯是一种含氯的中性化合物,由于其在化学反应中的单电子转移能力,二氧化氯通常在水消毒的过程中被用作高效率的氧化剂,氧化还原反应后的产物为亚氯酸根离子(clo2-)。
亚氯酸盐与亚氯酸根离子之间的电离平衡常数相对较小,这也与次氯酸(hocl)与其共轭碱对之间的电离平衡关系有着很大的不同,次氯酸的电离平衡反应多发生在中性的ph范围内,这就决定了在饮用水的应用范围内,水中的主要成分还是次氯酸根离子(clo-)。
根据werdehoff 和singer的研究,在使用二氧化氯进行给水消毒的过程中,大约有0%到70%的二氧化氯被转化成亚氯酸根离子(clo2-),还有30%左右的clo2被转化成氯酸根离子(clo3-)或氯离子(cl-)。
由于其超强的氧化能力,二氧化氯通常被用作初级或是二级消毒剂,并在对水中的气、味控制;含氯消毒副产品的消除;铁、锰离子的氧化,颜色调节以及硫化物和酚类物质的去处方面有着广泛的应用。
作为一种应用水处理中的替代消毒剂,二氧化氯对于病毒,细菌等微生物的抑制能力要超出氯气和氯氨类消毒剂。
1.2二氧化氯的制取。
因为二氧化氯具有较强的膨胀性并且在压力下容易发生爆炸,因此二氧化氯不可以被压缩或是简单的以气态的形式储存。
通常的情况下,二氧化氯多数是在现场制取。
在给水消毒的应用过程中,二氧化氯可以通过利用亚氯酸盐(如naclo2)分别与氯气(cl2)、次氯酸(hocl)或是盐酸(hcl)直接反应而生成二氧化氯。
二氧化氯在饮用水处理中的应用
二氧化氯在饮用水处理中的应用高红涛,康雅(郑州市自来水总公司,河南郑州450007)摘要:该文介绍了二氧化氯的性质、应用;并通过与加氯消毒、臭氧消毒相比较,说明其在饮用水处理中所具有的优势以及广阔的发展前景。
关键词:二氧化氯;饮用水;消毒;20世纪90年代初期以来,我国的水环境污染日趋严重,水源水质变差,加上二次污染的加剧,使自来水质量下滑。
随着人们生活水平的提高以及自我保健意识的加强,饮用水的质量问题已引起人们的高度重视。
目前我国绝大多数水厂还是沿用传统的“混凝、沉淀、过滤、加氯消毒”的水处理工艺。
加氯消毒采用液氯、次氯酸钠、漂白粉等,对去除水中的有机物效果不理想,还会生成多种副产物,包括三卤甲烷(THMs)等致癌物质。
饮用水氯化消毒在以上提及的各种方法中一直处于优势地位,这是因为氯气用于饮用水消毒具有操作简单、经验成熟、经济实用等优点,世界各国目前仍将氯气作为主要的饮用水消毒剂。
但是近年来,随着科技的发展,人们对饮用水氯化消毒中存在的问题进行了深入的研究,并因此发现了饮用水氯化消毒的严重缺陷,这使得传统的氯化消毒的地位产生了动摇。
欧、美等发达国家已基本上不用加氯消毒,代之以二氧化氯(ClO2)、臭氧等处理饮用水,有些国家还颁布了强制使用二氧化氯的法律和法规。
我国使用二氧化氯消毒饮用水才刚刚起步,有待于进一步推广和普及[1]。
1.二氧化氯性质介绍二氧化氯在常温常压下是一种带有辛辣气味的黄绿至橙黄色气体,易溶于水形成黄绿或橙黄色溶液,溶解度为107.9g/L,其分子量为67.45,沸点11°C,熔点-59°C,气体ClO2密度为3.09(11°C),液体ClO2的密度为1.64,0℃的饱和蒸汽压为500torr。
二氧化氯水溶液在密闭、阴凉处比较稳定,尤其水处理工艺中常用到的低于I .0mg/L的浓度下更加稳定。
二氧化氯在水中以二氧化氯单体存在,不聚合生成ClO2气体,在20°C和4kpa压力下,溶解度为2.9g/L在水中不与有机物结合,不生成三氯甲烷致癌物,因此被称为不致癌的消毒剂ClO2结构中有一个带有孤对电子的氯-氧双键结构,极不稳定,光反应会产生氧自由基,具有强的氧化性。
浅析二氧化氯在饮用水消毒中的应用
浅析二氧化氯在饮用水消毒中的应用摘要:在现如今的水厂的消毒工艺之中,氯消毒一直都是非常关键的环节,但是在水资源不断加剧以及水质监测技术逐渐提高的背景之下,在发现部分源水经过氯气的消毒之后,在其水中检测出了三氯甲烷等多种致癌或可诱发癌变的有机物,这会使得人们对于氯消毒的安全性产生了质疑。
本文主要介绍了二氧化氯在饮用水水厂消毒中的应用。
关键词:水厂消毒;二氧化氯;应用引言在世界的历史之中,氯消毒已经有百年的悠久历史,其主要就是将其应用在灭杀水中的病毒、微生物以及细菌。
但是,近年来人们发现氯会和水中的一部分有机物质发生反应,从而就会产生一部分对于人体来说,有害的氯苯和三氯甲烷等有机物。
这些物质对于人体是一种长期性危害,成为了世界人民广泛关注的焦点话题,各个国家的政府开始寻找可以替代氯进行消毒的物质。
1、消毒剂的选择1.1、二氧化氯与氯气的比较在水处理的消毒剂之中,氯气的应用已经有了数百年的时间,但是因为现如今水质恶化现象严重,也引发各种健康问题,该类问题也就相应的引起了人们的广泛关注,所以氯气的替代品也就很好的得到开发。
依据现有的研究,我们发现了二氧化氯的各项优点如下:优势:(1)二氧化氯是可以直接性的作用在水中的天然有机物,和发生反应的生成的有机氯化物,可以在很大程度之上有效地降低在消毒之后产生消毒副产物。
(2)二氧化氯具有良好的不溶性,不会溶解在水中,也就是在消毒杀菌的过程之中不会对水的氨氮浓度与酸碱度所造成的影响。
(3)二氧化氯可以有效的消除水中的酚类、硫化物以及藻类,其对于该类问题的处理比氯气效果好得多。
(4)二氧化氯对于水中病毒的处理效果要比氯气好得多。
通过这部分均可以了解到二氧化氯的综合指标要比氯气强很多,但是相应的起也存在缺点以及不足:(1)其成本要比氯气高很多,依据相关的数据显示,氯消毒的成本每吨在0.006元,然而二氧化氯的成本则是每吨0.03元。
(2)在检测的手段之上,二氧化氯还不是很完善,因为其分析检测的过程比较复杂,所以对于此操作的管理水平与相应的有比较高的水平要求。
给排水工程师水处理:二氧化氯及二氧化氯发生器在饮用水消毒中的.
给排水工程师水处理:二氧化氯及二氧化氯发生器在饮用水消毒中的应用摘要:阐述二氧化氯对自来水消毒杀菌的原理及使用方法,并进行简单成本核算。
关键词:二氧化氯;二氧化氯发生器;饮用水;三氯甲烷;混合消毒剂饮用水消毒的目的是杀灭水中对人体健康有害的绝大部分病原微生物,包括病菌、病毒、原生动物的胞囊等,以防止通过饮用水传播疾病。
目前常用的饮用水消毒方法有氯消毒、二氧化氯消毒、臭氧消毒、紫外线消毒等。
其中氯消毒应用历史最久,使用也最为广泛,但对于受到有机物污染的水体,加氯消毒可以产生对人体有害的卤代消毒副产物,如三氯甲烷、卤乙酸等物质。
臭氧的消毒能力高于氯,不产生氯代有机物,处理后水的口感好,但臭氧因自身分解速度过快,对管网无剩余保护,采用臭氧消毒的水厂还需在出厂水中投加二氧化氯作为剩余保护剂。
此外臭氧不稳定,使用时需现场制备,设备复杂、使用不便、费用过高。
二氧化氯消毒从20世纪70~80年代以来在欧洲得以应用。
其优点是:消毒能力高于或等于游离氯,不产生氯代有机物,消毒副产物生成量小,具有剩余保护作用,是一种优良的消毒杀菌剂,欧美等发达国家早已将二氧化氯代替氯气广泛应用于饮水处理和食品的杀菌、保鲜等方面,以避免氯气在自来水消毒杀菌过程中产生的致癌作用。
一直以来由于自来水应用二氧化氯杀菌成本比氯气要高,且二氧化氯不稳定,使用时需要现场制备,设备复杂,推广应用具有一定的难度,但近年来,通过改进二氧化氯的生产工艺,在自来水泵站安装二氧化氯发生器,现场制备和使用二氧化氯,使制取二氧化氯的成本大幅度降低,且目前市售的二氧化氯发生器制备出来的二氧化氯中含有氯,弥补了二氧化氯自身不稳定,需与其他消毒剂联合使用来保证管网中持续杀菌能力的不足。
1、二氧化氯的性质常温下二氧化氯是黄绿色或桔黄色气体,有类似氯气的气味,受热或遇光分解成氧和氯,易爆炸。
二氧化氯易溶于水,按体积计,常温下1份水可溶解20份的二氧化氯,但水溶液不稳定,会逐渐分解为氯气。
复合型二氧化氯发生器在饮用水消毒中的应用
第52卷第11期 辽 宁 化 工 Vol.52,No.11 2023年11月 Liaoning Chemical Industry November,2023收稿日期: 2022-10-24 复合型二氧化氯发生器在饮用水消毒中的应用安敏慧1,刘晓娜2(1. 国润创投(北京)科技有限公司,北京100023; 2. 河北省青县自来水公司,河北沧州062650)摘要:生活饮用水的安全保障是我国所面临的较大民生问题之一,因此生活饮用水消毒剂品质和添加量对保障居民的身体健康有重要的意义。
对二氧化氯性质、消毒机理、制备方法以及复合型二氧化氯发生器进行了深入分析,指出生活饮用水目前常用的消毒技术,并对复合型二氧化氯消毒剂的未来发展方向进行了展望。
关键词:二氧化氯;生活饮用水;氯酸钠制备法;复合型二氧化氯发生器中图分类号:TU991.2 文献标识码:A 文章编号:1004-0935(2023)11-1678-04随着我国经济的快速发展,生活饮用水的安全保障成了我国所面临的较大民生问题之一。
目前中小型自来水厂在我国的分布较为广泛,服务人口较多,在实际运行过程中存在制水工艺相对落后且制水人员各方面水平以及对风险的预测能力较差的问题[1]。
目前,我国中小型自来水厂消毒剂的主要使用以高纯二氧化氯和复合型氯气为主[2],其中49.32%使用复合型二氧化氯消毒剂,28.83%使用高纯二氧化氯消毒剂,21.85%使用氯消毒[3]。
生活饮用水的消毒处理工艺中ClO2的制备方法最常见的为亚氯酸钠法和氯酸钠法两种。
同氯酸钠法相比,亚氯酸钠法制备的ClO2具有纯度更高、反应物转化率更高和副产物更低等特点,由于美国EPA(环境保护署)要求用于饮用水消毒的二氧化氯纯度≥95%,因此亚氯酸钠法受到欧美等发达国家自来水厂的青睐[4]。
由于亚氯酸盐法制备ClO2的成本远远高于氯酸盐法,我国中小型水厂大多采用成本相对较低的氯酸盐法制备ClO2。
二氧化氯发生器与PAC在水处理工艺中的不同应用
二氧化氯发生器与PAC在水处理工艺中的不同应用
饮用水处理工艺是一个繁琐复杂的过程,主要分为预氧化处理、净化处理、深度处理三个阶段,二氧化氯发生器用于预氧化和深度处理两个阶段,主要起到消毒、杀菌作用。
PAC即聚合氯化铝,主要应用于水处理工艺中的净化处理环节,它是一种外观为淡黄色、黄褐色液体,属于无机高分子水处理混凝剂,是水溶性无机高分子聚合物,其有效物质含量主要是三氧化二铝,它在能有效去除水中的重金属、水不溶物、有机物,而且在使用过程中没有沉淀。
因此,要保证二氧化氯发生器设备的正常使用,使其在深度处理环节达到最好的消毒、杀菌效果,净化处理阶段使用PAC尤为重要。
二氧化氯发生器在饮用水处理中的消毒原理
二氧化氯发生器在饮用水处理中的消毒原理
使用二氧化氯对饮用水进行处理,是目前自来水厂普遍使用的消毒方式,它能有快速、有效的杀死水中的细菌以及浮游生物,使饮用水处理达到理想效果,其消毒原理如下:
首先,采用二氧化氯发生器现场制备二氧化氯,然后根据水质,经由水射器向管道内部投加定量的二氧化氯药剂,当这些二氧化氯药剂到达投加点后,会迅速的分散开并融于水中,并在水中形成强大的杀菌网。
二氧化氯通过迅速依附在细菌的表面,利用强氧化性逐步深入细菌细胞内,氧化并杀死细胞核,实现水处理杀菌的目的。
杀菌环节结束后,二氧化氯不会挥发,它会停留在水中,对处理后的水保驾护航,以避免在出厂后因管道等外界因素使水受到二次污染,因此,使用二氧化氯发生器现场制备二氧化氯对饮用水消毒,不管从成本还是使用效果方面都是最佳的消毒方式,在安全性上也完全可以放心。
二氧化氯处理技术
二氧化氯处理技术【集锦主要内容二氧化氯的性质及杀菌消毒机理紫外线消毒、臭氧、二氧化氯技术比较二氧化氯消毒剂生产和应用中的几个问题二氧化氯发生技术的进展二氧化氯在饮用水处理中的应用研究二氧化氯在饮用水消毒上的应用前景分析不同方法的二氧化氯发生器在饮用水处理中的比较二氧化氯在游泳池消毒中的应用污水二氧化氯消毒技术的研究现状及面临的课题工业循环冷却水使用二氧化氯发生器杀菌灭藻实施方案絮凝-二氧化氯-吸附法处理印染废水二氧化氯处理含酚废水工艺二氧化氯的性质及杀菌消毒机理一、二氧化氯的性质二氧化氯是由汉费莱‐戴维先生于1811年发现到的。
1843年时米隆用盐酸将氯酸钾酸化获得了一种黄绿色气体,并将这一气体吸收在碱性溶液里获得了亚氯酸盐(以及氯酸盐),而米隆没有将这种气体作为二氧化氯识别。
1811年Garzaralli-Thumlackh鉴别出这种气体是二氧化氯和氯气的混合物。
二氧化氯为黄红色气体,带有一种辛辣气味,在空气中的体积浓度超过10%时便有爆炸性,但在水溶液中则无危险性。
比重为3.09克/升(11℃),熔点-59.5℃,沸点9.9℃(压力为731mmHg时的沸点)。
在20℃和30mmHg压力下,二氧化氯在水中的溶解度为2.9克/升。
在水中能被光分解,与氨不起反应。
对人体有刺激,当大气中二氧化氯含量为14mg/L 时,就可使人觉察;45mg/L时,明显地刺激呼吸道。
二氧化氯的挥发性较大,稍一曝气即从溶液中逸出。
温度升高、曝光或与有机质相接触,会发生爆炸。
因此,在实际应用中,二氧化氯须避光保存,一般情况下,现场制备,现场使用。
二、二氧化氯的作用1、二氧化氯杀灭病菌和病毒的作用二氧化氯是一种广谱型的消毒剂,它对水中的病原微生物,包括病毒、细菌芽孢、配水管网中的异养菌、硫酸盐还原菌及真菌等均有很高的杀灭作用。
二氧化氯能在pH值很宽的范围内杀灭大肠杆菌,其杀灭效果与温度T有关,是温度(1/T)的函数,这一优点弥补了因温度升高而使二氧化氯在水中溶解度降低的缺点。
几种饮用水消毒方式比较
各种消毒模式的分析与评价:目前,从水体消毒的种类来说,有氯气、漂白粉、次氯酸钠、氯胺、二氧化氯、臭氧等药剂和紫外线消毒模式,每种消毒模式都具有不同的性能和特点。
我国大多数集中式供水采用氯消毒。
氯消毒效果好,且费用较其他消毒方法低。
但由于近年来地下水质中各种有机物含量的增加,运用氯消毒会产生三卤甲烷等致突变与致癌变的有机化合物,因此专家建议不宜单独使用氯消毒。
也有采用漂白粉、次氯酸钠消毒的,因漂白粉、次氯酸钠容易受阳光、温度的作用而分解,所含有效氯易挥发,所以对存放条件和有效氯测试的要求比较高。
使用氯胺消毒需要较长的接触时间,操作比较复杂,并且氯胺的杀菌效果差,不宜单独作为饮用水的消毒剂使用。
而紫外线的灭菌作用只在其辐照期间有效,所以被处理的水一旦离开消毒器就不具有残余的消毒能力,如果一个细菌未被灭活而进入后续系统,就会沾附在下游管道表面并繁衍后代,容易造成二次污染。
为保障农村供水安全,必须选择能替代氯消毒的、适合农村特点的、经济安全的消毒方法。
其中,较为理想的是二氧化氯(CIO2)和臭氧(O3)。
二氧化氯(CIO2)二氧化氯的应用现状20世纪40年代,欧洲一些国家发现CIO2用于水的消毒有很好的效果,但因制造复杂,价格较贵,一直未受到重视。
近年来,国外在避免氯消毒所引起的有害作用而寻找新的消毒剂时,对CIO2的研究和应用日益增多。
由于CIO2不会与有机物反映而生成三氯甲烷,所以在饮用水处理中应用越来越广泛。
二氧化氯消毒的安全性被世界卫生组织(WHO)列为A1级,被认定为氯系消毒剂最理想的更新换代产品。
目前,美国和欧洲已有上千家水厂采用二氧化氯消毒,我国近两年采用二氧化氯消毒的水厂也逐渐增多。
二氧化氯的制备方法由于二氧化氯水溶液易挥发,对压力、温度和光线敏感,所以不能压缩进行液化储存和运输,只能在使用时现场制备,立即使用。
二氧化氯的制备方法有电解食盐法、化学反应法、离子交换法等。
其中电解法和化学法在生产上应用较多。
二氧化氯发生器产生的二氧化氯在水处置中起什么作用
• 为了尽量提升产物中二氧化氯纯度,已经有报道 采用电解亚氯酸钠液旳方法,同步用空气将二氧
化氯吹脱出来,然后再加入水中。除此之外,将 二氧化氯溶解于含碳酸钠、硼酸钠及过氧化物旳
水溶液中,浓度在百分之几时可稳定存在,此即
所谓稳定二氧化氯溶液,国内已经有生产。这是
一种性能良好旳广谱消毒剂,为取得更加好旳杀 菌效果。一般需加酸活化之后再用。果内市场上
• 二氧化氯于1823年首先由humphrey davey 制得。于1923年用于纸浆旳漂白。在水处 理中旳应用始自1944年。当初美国niahara falls 水厂为控制水中因为藻类繁殖与酚污
染所产生旳气味,率先使用二氧化氯取得 成功。到目前仅在美国就有400多家水厂应
用二氧化氯。在欧洲,二氧化氯旳使用更
• 6.2 排水处理
• 城市污水经二级处理排放水体时,往往需要消毒以杀灭肠 道传染病致病菌。因为污水中氨旳存在,会消耗大量旳氯 形成氯氨。氯氨消毒作用缓慢,在水体中比较稳定,会对 鱼类造成危害。改用二氧化氯消毒,则可防止这些弊端, 而且可降低向水体排放旳卤带烃旳量。对于某些氯有耐性 旳病毒,二氧化氯也具有很好旳杀灭效果,这对于医院污 水旳消毒处理具有尤其旳意义。对工业废水,利用二氧化 氯旳强氧化性,可有效除去氰、酚、硫化物等污染物。
• 2naclo2+cl2+cl2→2clo2+2nacl
• 为使亚氯酸钠反应完全,取得高旳转化率 ,一般要使用过量旳氯气(但过量倍数应尽 量小,以降低产生品中旳残余氯)和较高浓
度旳亚氯酸钠,并在酸性条件下反应。二
氧化氯发生器厂家根据上述工艺设计了 20kg/h二氧化氯发生器,经在某化肥厂实 际运转,表面二氧化氯产率达90%以上, 产量达设计要求。
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。
使用不同的饮用水消毒方法的优缺点
使用不同的饮用水消毒方法的优缺点
工作原理 需采购 优点 原料 缺点
消动缓释
2
二氧化氯消毒器
NaCLO3+2HCL=CLO2+1/2CL2 +NaCL+H2O
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饮用水通过石英砂、活性 饮用水净化消毒设备 碳过滤+电解食盐产生次 氯酸钠
1、消毒效果稳定性相对较差 2、不能去除水中的杂质 1、操作方便 3、易产生消毒的副产物,长期使用易对人 氯缓释 2、维护简单 体造成影响 剂 3、使用寿命长 4、消毒效果易受环璋因素和消毒剂的影响 4、首次价格低 5、需要人工定期加入药品 6、需到专业机构采购专用消毒剂 7、消毒剂中含有其他有害物难以控制 1、不能去除水中的杂质 1、操作方便 2、易产生消毒的副产物,长期使用易对人 2、维护简单 NaCLO3 体造成影响 3、首次投入费用中等 3、消毒效果易受环璋因素和消毒剂的影响 、HCL 4、使用寿命长 4、需到专业机构采购专用消毒剂 5、消毒效果稳定性相对较好 5、消毒剂中含有其他有害物难以控制 1、操作方便 2、维护简单 3、运行费用低 4、使用寿命长 食盐 首次投资的价格相对较高 5、消毒效果稳定性好 6、有效去除水中的杂质 7、消毒药品采购简单 8、使用安全性高
二氧化氯在饮用水消毒中的消毒特性
浅谈二氧化氯在饮用水消毒中的消毒特性摘要在给水、净水工艺中,杀菌消毒是至关重要的一个环节。
目前,消毒的方法有很多,如氯消毒、臭氧消毒、二氧化氯消毒、紫外线消毒等。
本文将液氯消毒与二氧化氯消毒的利弊进行对比分析,突出二氧化氯在饮用水消毒中的消毒特性。
关键词二氧化氯;饮用水;消毒中图分类号 tu991.25 文献标识码 a文章编号1674-6708(2010)19-0028-02在给水、净水工艺中,杀菌消毒是至关重要的一个环节。
目前,消毒的方法有很多,如氯消毒、臭氧消毒、二氧化氯消毒、紫外线消毒等。
由于液氯的价格低廉、消毒能力强、货源充足等优点,现今我国大部分自来水厂还采用液氯进行水的消毒。
但是,液氯在消毒过程中会产生致癌的有机卤代物,且杀菌效果受ph值影响很大。
近20年来,随着欧美国家在水厂和其他行业广泛使用二氧化氯和国内对其在消毒方面的认识和研究的加深,二氧化氯正逐步成为氯消毒的替代物,其杀菌能力比液氯消毒强,杀菌效果不受水的ph值影响,只发生氧化作用不发生氯化作用达到消毒效果,避免了有机卤代物的问题,这是我国饮用水消毒技术的一项变革。
1 液氯消毒存在的弊端液氯对去除水中有机物效果不理想,氯在ph值较高时消毒效力大幅度下降且与水中存在的腐殖质及其他有机物作用会产生氯仿、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷等有机卤代物。
其中氯仿、溴仿、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷等有机卤代物含量最多。
科学家经过大量动物实验研究证明,氯仿为致癌物,二溴一氯甲烷具有使肝、肾中毒的作用,它们对人体的危害已被世界公认。
美国、加拿大、日本等国家的学者经调查研究发现,在有机卤代烃含量高的区域,胃癌、肝癌和膀胱癌的发病死亡率明显增高。
2 二氧化氯的物理性质及消毒机理二氧化氯(clo2)气体是具有和氯相似的刺激性气体,易溶于水,它的溶解度是氯气的5倍。
二氧化氯水溶液的颜色随浓度的增加由黄绿色转成橙色。
它在水中是纯粹的溶解状态,不与水发生化学反应,所以它的消毒作用受水的ph值影响极小。
二氧化氯消毒在水处理中的应用
二氧化氯的应用简介更新时间:09-9-4 15:18摘要:简单介绍二氧化氯在消毒领域及其他领域的应用关键词:二氧化氯消毒氧化一、概述二氧化氯的分子式为ClO2.是一种随浓度升高颜色由黄绿色到橙色的气体.具有与氯气相似的刺激性气味。
二氧化氯易溶于水.溶解度约为氯气的5倍。
与氯不同.二氧化氯在水中以纯粹的溶解气体形式存在.不发生水解反应。
早期二氧化氯的研究主要集中于二氧化氯的漂白功能.因而被广泛应用于造纸、纺织等行业。
二十世纪七十年代中期以后.人们发现.传统的加氯消毒法会形成致癌的三卤甲烷等消毒副产物。
因此二氧化氯的应用不断增加.随着二氧化氯发生工艺的不断完善.二氧化氯在饮用水消毒、脱色除臭和工业循环冷却水杀菌灭藻以及工业废水、生活污水中有毒有害物质的降解净化方面都有了广泛的应用。
二、二氧化氯在消毒领域的应用综合现有的研究成果.二氧化氯作为水处理消毒剂.与其他消毒剂相比.主要具有如下五大明显优点:1)二氧化氯能直接氧化水中的腐殖酸(HA)或黄腐酸(FA)等天然有机物.不与其形成三卤甲烷等氯化物.能大大降低消毒后水中三卤甲烷(THMs)等氯化消毒副产物的含量。
2)二氧化氯与氯气不同.在水中不发生水解.不与水中的氨氮反应.因此其杀菌效率不受水落石出pH值和水中氨氮浓度的影响。
3)二氧化氯能有效地氧化去除水中的藻类、酚类及硫化物等有害物质.对这些物质造成的水的色、嗅和味.具有比氯气更佳的处理效果.出水水质更好。
4)二氧化氯能有效杀灭水中用氯消毒效果较差的病毒和孢子等。
5)能在水中维持较长时间的持续杀菌能力.具有可检出的残余量。
因此.二氧化氯是被世界卫生组织确认的一种安全、广谱、高效的杀菌剂。
目前已广泛用于饮用水消毒、循环冷却水的杀菌灭藻、城镇生活污水及中水回用工程、医院污水消毒、游泳池水消毒、油田注井水处理等应用领域。
三、二氧化氯在其他领域的应用二氧化氯的化学性质非常活泼.一般在酸性条件下具有很强的氧化性。
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,又如2004年重庆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;在北京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。
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不同方法的二氧化氯发生器在饮用水处理中的比较
更新时间:09-9-7 11:53
一、前言
饮用水消毒已经发展了一百多年,其中液氯在控制各种危害人类健康的疾病方面功不可没。
然而,随着水质的不断恶化,最近的研究表明,液氯(包括其它氯制剂)会与水中的有机物反应生成危害人类健康的消毒副产物三氯甲烷等致癌物质。
二氧化氯作为一种新型的消毒剂,替代氯气消毒具有诸多优点。
但由于二氧化氯的不稳定性与一定的腐蚀性,使得商业上不便制成压缩气体或浓缩液,必须现场制备、就地使用,二氧化氯发生器就是其中一种现场发生二氧化氯的方法。
目前,发生二氧化氯的方法至少有十几种,二氧化氯发生器的厂家和型号更是多种多样。
如何区别不同二氧化氯发生器的性能、并选择质优价廉的二氧化氯发生器产品,对于二氧化氯发生器用户来说显得至关重要。
二、不同二氧化氯发生技术的介绍
二氧化氯很不稳定,无论气态还是液态,均容易发生爆炸,所以其储存运输也比较困难。
因而,二氧化氯一般采用现场发生制取。
根据其制备的原理,可以分为电解法和化学法。
不管采用哪一种发生工艺,评价发生器性能的优劣的标准应该是一致的,即转化率、二氧化氯纯度、有害副产物和安全性。
1.电解法
该方法由美国四价公司首先研制开发成功。
其原料为食盐,采用隔膜电解的方法制取二氧化氯,所制得的二氧化氯纯度较低,一般在30%以下,同时混有Cl2、H2O2、O3等,且氯气的含量较高,用于饮用水消毒是否能够避免氯消毒的副作用,还很值得怀疑。
另外,该方法制作设备造价较高,电极易于腐蚀,管理复杂,故目前已很少使用电解法二氧化氯发生器。
2. 化学法
化学法制备二氧化氯根据采用原料不同分为氯酸钠和亚氯酸钠两种方法。
2.1 氯酸钠法
以氯酸钠和盐酸等为原料,采用负压恒温工艺,制得的二氧化氯产率和纯度均不高,目前通常称为复合二氧化氯发生器。
复合二氧化氯发生器以有效氯计一般在70%以下,仍含有一定数量的氯,而且原料转化率低,操作较复杂。
从理论上说产品应用于消毒实践中,不可避免会有氯化消毒副产物的产生,因此发达国家不推荐采用氯酸钠为原料生产二氧化氯就是这个原因。
从本质上说应该是说生产二氧化氯和氯气混合物更为贴切,笼统地称为二氧化氯有混淆视听之嫌。
所以应该进一步规范二氧化氯的生产以及产品命名,以免误导市场,损害消费者利益。
2.2 亚氯酸钠法
以亚氯酸钠为原料的二氧化氯生产方法统称为高纯发生方法,其二氧化氯发生器被称为高纯二氧化氯发生器。
它包含两种:一种是与氯气(可以用HCl和NaClO 反应来代替)反应,另一种是与盐酸反应。
其反应方程式如下:
2NaClO2 + Cl2 → 2ClO2 + 2NaCl
5NaClO2 + 4HCl → 4ClO2 + 5NaCl + H2O
2NaClO2 + NaClO + 2HCl → 2ClO2 + 3NaCl + H2O
从反应方程式可见,亚氯酸钠与盐酸反应氯的最大理论转化率只有80%,而与氯气反应氯的最大理论转化率可以达到100%,从而较大程度地节约亚氯酸钠原料用量。
由于前几年国内亚氯酸钠原料的价格较高,导致二氧化氯的生产成本较高,推广应用较慢。
然而目前随着技术的改进,亚氯酸钠的生产成本大副下降,而且市场上还有25%亚氯酸钠溶液供应,它更经济更安全。
以亚氯酸钠为原料所产生的消毒剂中二氧化氯含量较高,一般在90%以上,该法已在发达国家已广泛应用。
三、不同发生技术优劣及副产物危害的比较
1.氯酸钠工艺
采用氯酸钠和盐酸为原料进行反应,反应式如下:NaClO3 +2HCl = ClO2
+1/2Cl2 +NaCl + H2O该工艺最大的缺点是在二氧化氯产生的同时还有约占二氧化氯产量的一半的氯气产生;氯酸钠是炸药和火柴的原料,它的管理储存不仅要满足化学危险品的要求,还要满足炸药原料的管理要求。
实验结果表明,二氧化氯的有效转化率一般只有30-50%左右,并且受到反应温度和盐酸浓度的影响。
要提高二氧化氯的转化率,必需保持较高的反应温度(约70-90℃)和加大盐酸的过剩量,但这同时又会导致副产物氯气产率的提高,使反应产物中氯气的含量增大。
但即使提高反应温度,氯酸钠的二氧化氯转化率也处于低下水平,因此采用提高反应温度来增加氯酸钠的二氧化氯转化率的实际意义并不大。
由于氯气的大量存在(理论上就有35%氯气存在),从严格上讲,已经失去了二氧化氯投加的最基本的意义,即降低水中三氯甲烷的含量。
并且由于氯酸钠的转化率在实际运行中通常不足50%,这使得在投加量较高时,大量未反应的氯酸钠进入配水系统中,这不但是原料浪费的问题,而且使水中剩余的ClO3-的浓度较高,造成二次污染,同时在高酸性时该系统可能会产生大量的高氯酸根离子(ClO4-)、。
正是由于以上诸多原因,在国外有关二氧化氯应用水厂的资料中,还未有上述氯酸钠工艺的报道。
而国内有许多水厂使用氯酸钠工艺的二氧化氯发生器,其主要原因是国内氯酸钠工艺的二氧化氯发生器较亚氯酸钠工艺的二氧化氯发生器研制得比较早,用户在别无选择的情况只有使用氯酸钠工艺的二氧化氯发生器(即复合二氧化氯发生器)。
2.亚氯酸钠工艺
上面已介绍该工艺有两种方法,都是两相原料系统,而第三种方法是从氯气衍生而来的,即用盐酸和次氯酸钠反应来代替氯气,与其它工艺相比,此法制备二氧化氯最佳,一方面没有采用氯气为原料,提高了操作安全性,另一方面亚氯酸钠完全转化为二氧化氯,没有造成原料损失。
不管那一种方法,从反应方程式可见亚氯酸钠反应转化成二氧化氯,无氯气
的产生,从而较大程度地节约亚氯酸钠原料的用量,潜在的副产物气体是氯气,其含量不足5%,其它的杂质离子在发生器的设计中可以得到很好的控制。
实测二氧化率转化效率达95%以上。
其系统都具有工艺简单、不需加温、设备容易操作及维护、产物中的二氧化氯纯度高达95%以上等优点。
国外的二氧化氯发生器都是采用亚氯酸钠工艺,因为该工艺在反应柱中负压下瞬间反应完全,不需要盐酸过量,可能的副产物是亚氯酸根离子(ClO2-)和氯酸根离子ClO3-因为高纯二氧化氯发生器的投加量很低,所以这些副产物离子还不足以影响人体健康。
3.副产物的危害
对二氧化氯(ClO2)和其无机副产物ClO2-和ClO3-的毒性问题国内外学者已经进行了大量的研究。
氯酸钠工艺由于反应不完全,导致大量的氯酸根离子进入水中,即使投加量很低也会使水中该指标偏高,而且其中的氯气副产物跟水中有机物反应会产生三氯甲烷等致癌有机物,直接危害健康。
通过实验测定亚氯酸钠工艺出口处的二氧化氯溶液,结果表明亚氯酸根离子(ClO2-)和氯酸根离子ClO3-的含量很低,二氧化氯纯度在95%以上。
因此,在常规的水消毒浓度范围内,它们不会对人体造成不良影响,而且通过合理的优化,可以使它们在配水系统中的浓度降低到最小浓度。
无论哪种工艺,在饮用水消毒中都要求二氧化氯的纯度大于90%以上,在实际应用中才能减少和控制三氯甲烷等致癌有机物的生成;美国环境保护署(USEPA)则明确要求二氧化氯发生器生产二氧化氯的纯度最少要大于95%。
可见,在饮用水消毒中高纯二氧化氯发生器较复合二氧化氯发生器更适合。
4.二氧化氯发生器的规格
目前国内大多数复合型二氧化氯发生器的规格是以有效氯的产生能力来标注,而高纯型二氧化氯发生器均是以二氧化氯的生产能力来标注,由于1克纯二氧化氯=2.63克的有效氯,故1000克的高纯型二氧化氯发生器相当于2630克的复合型二氧化氯发生器,容易混淆,
许多水厂用户对此不太了解,结果花同样的钱而购买了不同处理能力的二氧化氯发生器设备。
四.结束语
目前,在国内市场存在两种类型的二氧化氯发生器,即复合型和高纯型,它们都属于化学法二氧化氯发生器,高纯型不管在技术上还是在性能上都优于复合型,对环境的友好性上高纯型也比复合型好。
当然,在运行成本上复合型的原料较高
纯型便宜,表面上好像很“经济”,但是需要注意的是复合型在计算运行成本时是以有效氯计,而纯二氧化氯的有效氯是氯气的2.63倍。
复合型的投加量通常是高纯型的好几倍,所以高纯二氧化氯发生器不管是对环境效益、处理效果以及设备的性能都具有很大的优势,高纯型二氧化氯发生器将逐步被饮用水行业用户所接受,并最终将完全取代复合型二氧化氯发生器,从而符合国际二氧化氯行业的发展方向。