全自動二氧化氯發生器
二氧化氯用于自來水的消毒
隨著我國城市缺水越來越嚴重 ,國家大力號召各行各業開展節水活動。而桶裝水生產是浪費水資源的產業之一 ,因為通常情況下 ,生產一桶水是要靠浪費三、四桶水資源的代價換來的 ,這與節水活動是極不協調的。其實 ,簡單經濟、又節約水資源的辦法是優化自來水的水質。
二氧化氯作為一種高效的飲用水消毒劑,已被廣泛應用于飲水消毒領域。但是目前國內關于應用二氧化氯消毒接觸時間和消毒副產物生成情況及影響因素等方面還未見系統研究。另外,許多國家與地區已將二氧化氯及其副產物列入飲水水質標準中,但所選擇的控制指標不一,限值也不盡相同。因此,開展二氧化氯消毒技術的基礎研究十分必要。該論文通過對二氧化氯對大腸桿菌的消毒效果、二氧化氯消毒副產物的生成規律及其影響因素、輸水管材質對飲水二氧化氯消毒的影響等方面內容的研究,探討了二氧化氯用于飲水消毒的安全性。1.我國大部分水體受到不同程度的有機物污染,研究中,為更好的模擬天然水體,選擇污水處理廠二次沉淀池的出水,經超濾后作為實驗水樣。2.選擇大腸桿菌作為二氧化氯消毒效果的指示生物,依據《生活飲用水消毒劑和消毒設備衛生安全評價規范》(試行),水樣中大腸桿菌加標量為500-2000cfu/100ml。比較不同接觸時間、不同水溫、不同ClO2投加濃度下水樣中大腸桿菌的存活菌落數,觀察二氧化氯的消毒效果。結果顯示,二氧化氯投加濃度、水溫、接觸時間對二氧化氯消毒效果均有影響。在水溫相同的條件下,二氧化氯的消毒效果隨二氧化氯投加濃度的增加而增強;在二氧化氯投加濃度相同的條件下,隨著溫度升高,消毒效果增強;在二氧化氯投加量和水溫相同的條件下,隨著消毒接觸時間的延長消毒*增強。3.研究不同接觸時間條件下、不同二氧化氯投加濃度、水中不同有機物(以耗氧量表示)含量下,二氧化氯消毒副產物亞氯酸鹽和氯酸鹽的生成情況。逐級稀釋實驗水樣,得到耗氧量分別為1、3、5、8mg/L的水樣。加入一定量的二氧化氯溶液,使水樣中二氧化氯濃度分別為1、2、3、5和8mg/L。避光密封放置,1、3、5、10、20、30、45、60 min后取樣,用HACH DR/2400便攜式分光光度計速測水樣中二氧化氯濃度,用離子色譜法測定水樣中亞氯酸鹽和氯酸鹽濃度。研究發現,亞氯酸鹽生成量與接觸時間、二氧化氯的投加量、水中有機物含量均相關。二氧化氯投入水體后即迅速反應生成亞氯酸鹽,隨著接觸時間的增加,亞氯酸鹽生成量逐漸增加。5min內亞氯酸鹽生成量大于生成總量(接觸時間為60min)60%。隨著二氧化氯投加濃度的增大,其所占比例也隨之增大。反應5min以后,亞氯酸鹽雖有增加,但增加速度顯著減慢。
全自動二氧化氯發生器
二氧化氯發生器設備安全控制系統功能:
(1)采用進口微處理控制器,可進行現場/遠程起停管理。
(2)二氧化氯發生器設備運行保護單元具有動力水欠壓、欠流、缺料報警并自動停機等連鎖保護功能。
(3)二氧化氯發生器設備在實現上述就地控制、顯示功能的前提下,提供遠程通訊接口,可同時實現中控室對二氧化氯制備投加裝置中各單體設備的遠程啟、停控制以及異常與事故的處理,實現系統高效自動化管理。
(4)采用德國RDOSE精密電磁計量泵,恒定背壓裝置,保證原料計量精確和設備使用壽命。
(5)二氧化氯發生器設備配置德國RDOSE多功能閥、注射閥,確保計量系統運行安全、可靠。
(6)配備便拆型大容量原料過濾器,進一步確保計量泵的安全運行。