Generator podchlorynu sodu

Generator podchlorynu sodu

Przyczepianie się i wzrost organizmów morskich w rurociągach wody morskiej i urządzeniach chłodzących spowoduje zablokowanie przepływu wody morskiej, spadek wydajności wymiany ciepła i powstanie korozji biologicznej. Elektrolityczny generator podchlorynu sodu do wody morskiej jest stosowany w systemie wody morskiej elektrowni przybrzeżnej, co może skutecznie zapobiegać przyczepianiu się i wzrostowi organizmów morskich.

Wprowadzenie produktów

Czym jest generator podchlorynu sodu?


Generator podchlorynu sodu, zwany również generatorem podchlorynu sodu Clortec lub generatorem elektrolizy podchlorynu sodu, to niezwykle wydajne i przyjazne dla klimatu urządzenie do dostarczania roztworu podchlorynu sodu.


Generator działa poprzez wykorzystanie elektrolizy do zamiany soli i wody w układ podchlorynu sodu. Układ jest następnie wykorzystywany jako środek dezynfekujący w różnych przedsiębiorstwach, na przykład w uzdatnianiu wody, przetwarzaniu żywności i opiece medycznej.


W porównaniu z konwencjonalnym gazem chlorowym lub płynnym blanszem, podchloryn sodu wytwarzany przez ten sprzęt jest bezpieczniejszy w obsłudze i transporcie, ponieważ nie powoduje żadnych szkodliwych skutków. Ponadto zmniejsza prawdopodobieństwo wypadków i zanieczyszczenia środowiska, eliminując potrzebę przechowywania i obsługi niebezpiecznych chemikaliów.


Ponadto generator zapewnia przewidywalne i niezawodne źródło podchlorynu sodu, gwarantując wysoki stopień wykonania dezynfekcji. Nie jest trudny w obsłudze i utrzymaniu, z nieistotnymi wymaganiami dotyczącymi złożonych źródeł danych i wykorzystania energii.

  1. Zasada działania elektrolizy wody morskiej w celu produkcji podchlorynu sodu


Reakcja anodowa: 2Cl-→Cl2+2e (1)

Reakcja katodowa: 2H2O+2e→2OH-+H2 (2)

Reakcja chemiczna między biegunami:

Cl2+2OH-=ClO- + Cl- +H2O (3)

ClO- + H2O=HClO + OH- (4)

HClO=H+ + ClO- (5)

Ogólna odpowiedź:

NaCl + H2O-→NaClO + H2 (6)

Kierunek reakcji równowagowych (3)~(5) zależy głównie od wartości pH i temperatury otoczenia. Wartość pH wody morskiej wynosi 8.0~8.5, a gdy temperatura wynosi 15 stopni, wszystkie stany cząsteczkowe znikają, a dostępny chlor jest zastępowany przez podchloryn sodu NaClO (około 80%) i kwas podchlorawy HClO (około 20%) w postaci mieszaniny jonów podchlorynowych (ClO-).

Oprócz powyższych reakcji, ze względu na obecność jonów wapnia i magnezu w wodzie morskiej, po długim okresie elektrolizy jony te utworzą osady wapnia i magnezu na katodzie, zwiększając zużycie energii elektrolizy. Dlatego też te osady muszą być regularnie eliminowane poprzez trawienie.

2. Główne elementy elektrolizera

2.1. Pokrywa elektrolizera. Płyta pokrywy wykonana jest z przezroczystego pleksiglasu (akryl), a operator może bezpośrednio obserwować reakcję w zbiorniku przez płytę pokrywy podczas pracy, co jest korzystne dla intuicyjnej oceny i zrozumienia czasu konserwacji zbiornika elektrolitycznego i trawienia.

2.2. Obudowa elektrolizera. Obudowa jest wykonana z materiału PVC, który jest niezwykle odporny na korozję podchlorynu sodu, a wlot i wylot wody są połączone kołnierzami. Konstrukcja ma większe bezpieczeństwo i stabilność oraz eliminuje problem wycieku cieczy.

2.3. Anoda. Anoda przyjmuje anodę DSA pokrytą powłoką z tlenku metalu szlachetnego na tytanie. Anoda ma dobre właściwości elektrochemiczne w zakresie 0~45 stopni i charakteryzuje się długą żywotnością. Anoda ma kształt siatki, co zwiększa turbulencje wody morskiej i poprawia wydajność elektrolizy. Siatka anody płytowej ma większą efektywną powierzchnię aktywną niż anoda płytowa, co poprawia produkcję chloru. Gwoździe dystansowe PVDF są używane do anody i katody, aby utrzymać odstęp 2,5 mm.

2.4. Katoda.Tytankatody są zwykle używane, ale niektórzy klienci używają stopów Hastelloy. Stopy Hastelloy mają większą odporność na korozję w wodzie morskiej i środowisku podchlorynu sodu. Potencjał wydzielania wodoru jest o 0.45V niższy niż w przypadku katod tytanowych. Powierzchnia jest polerowana, a wapń jest redukowany. Osadzanie się osadów magnezu nie spowoduje korozji kruchości wodorowej.

2.5. Uszczelnienie. Uszczelnienie części przewodzących w rowku odbywa się za pomocą pierścieni uszczelniających z gumy fluorowej, a uszczelnienie powłoki i pokrywy odbywa się za pomocą pierścieni uszczelniających z gumy silikonowej.

2.6. Części metalowe. Materiały elementów mocujących w rowku i części konstrukcyjne są wykonane z tytanu, a zewnętrzne elementy mocujące są wykonane ze stali nierdzewnej 316. Wszystkie elementy mocujące są dokręcane kluczem dynamometrycznym zgodnie z określonym momentem obrotowym, aby zapewnić niezawodność uszczelnienia.

2.7. Przewodność. Przewodzący łącznik katody lub anody ogniwa elektrolitycznego to pręt miedziany pokryty tytanem. Pręt powlekający jest podzielony na tytan wewnątrz ogniwa i miedź na zewnątrz ogniwa, a miedziane płytki służą do połączenia elektrycznego między ogniwami.

3. Środki ostrożności
Istotne dane pokazują, że zwiększona lepkość wody morskiej o niskiej temperaturze spowoduje niewystarczającą elektrolizę sprzętu do produkcji chloru i doprowadzi do zanieczyszczenia płyt. Tak więc przepisy operacyjne elektrowni: gdy temperatura wody morskiej na wlocie spadnie poniżej 18 stopni, prąd roboczy generatora podchlorynu sodu zostaje zmniejszony; gdy temperatura wody morskiej spadnie poniżej 10 stopni, generator podchlorynu sodu zostaje wyłączony. A proces elektrolizy w celu produkcji chloru nie wymaga górnej granicy zasolenia surowej wody. Zasadniczo im wyższe zasolenie, tym wyższa wydajność elektrolizy.

Popularne Tagi: Generator podchlorynu sodu, Chiny, producenci, dostawcy, fabryka, dostosowany, hurtowy, niska cena, w magazynie

Może ci się spodobać również

(0/10)

clearall