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哈尔滨次氯酸钠发生器选型厂家批发

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更新时间:2022-03-15 19:20:01浏览次数:13次

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哈尔滨次氯酸钠发生器选型厂家批发
DWF系列带式干燥机DWF系列带式干燥机属喷射气流带式干燥类型,热风以孔束流由上下同时喷向输送带上的物流,由于喷射气速高达15m/s以上,故对流传热的膜极薄,传热系数大,干燥速度快。DWF系列带式干燥机用于不透气类物料时,上面喷射气流仍返回上面,下面喷出的气流仍返回下面,在参与循环。对透气性物料气流束具有强穿透性及在物料内部的扩散性。使用热源可以是蒸汽、电加热、热

哈尔滨次氯酸钠发生器选型厂家批发
哈尔滨次氯酸钠发生器选型厂家批发
DWF系列带式干燥机DWF系列带式干燥机属喷射气流带式干燥类型,热风以孔束流由上下同时喷向输送带上的物流,由于喷射气速高达15m/s以上,故对流传热的膜极薄,传热系数大,干燥速度快。DWF系列带式干燥机用于不透气类物料时,上面喷射气流仍返回上面,下面喷出的气流仍返回下面,在参与循环。对透气性物料气流束具有强穿透性及在物料内部的扩散性。使用热源可以是蒸汽、电加热、热风炉及燃油烟道气等。DWF型喷射气流带式干燥机主要用于纤维板,石膏板,纸箱板,纸浆膜,涂布干燥等,也适用于片状物料及一些特殊物料的干燥。
次氯酸钠发生器由电解槽、硅整流电控柜、盐溶解槽、冷却系统及配套PUVC管道、阀门、水射器、流量计等组成。将3~4稀盐液加入电解槽内,接通12V直流电源,通过调节电解电流电解产生次氯酸钠,由水射器吸收混合送出消毒液,或用计量泵计量通过混合器送出消毒液。

次氯酸钠发生器在四大领域中的使用成本预估

1、游泳池水消毒

    根据对游泳池水质的规定,余氯量必须达到0.3--1.0PPM,这样,游泳池按每吨水4—5克有效氯投加,因此,1公斤有效氯可消毒1000/4.5 = 222吨游泳池水。

    水量在2000吨的游泳馆,需选用一套产有效氯量为1000克/小时的中型次氯酸钠发生器(如量大的场馆需选用产有效氯量为1500克/小时型号)。设备按全年运行320天计算,每年运行成本费用大约为一万千元左右。

    2、专业养殖、餐饮业等防疫消杀
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合成氨装置。因为合成氨原和净化方法不同,其工艺流程不同,所需阀门的技术机能也不同。目前,海内合成氨装置主要需用闸阀、截止阀、止回阀、疏水阀、蝶阀、球阀、隔膜阀、调节阀、针型阀、安全阀、高温低温阀。其中,截止阀占装置用阀总数据的53.4%,闸阀占25.1%,疏水阀占7.7%,安全阀占2.4%,调节阀和离低温阀及其它占11.4%.乙烯装置,乙烯装置是石油化工的装置,其需用阀门种类繁多。闸阀、截止阀、止回阀、升降杆式球阀占大多数,其中闸阀需居首。

    每小时生产100公斤含有效氯1%的次氯酸钠消毒液可选产有效氯量1000克/小时的设备。设备可以随用随开,根据用药量自定设备的使用时间。

    拿200至5000平方米面积的小型规模养殖场为例,仅每小时产有效氯500克/小时以下型号的次氯酸钠发生器设备就足够使用。例如,环境消杀中使用1公斤消毒液(有效氯含量为1%)尚需配兑50—100倍量的清水,可消毒100平方米以上,成本仅为1公斤有效氯生成成本(5.5元)的1%,即6分钱左右。产有效氯为500克/小时的设备工作1小时可消毒面积为1000平方米。多年来,一直沿用该设备产生的药液依照1:600配比清水,用于禽畜等饮水消毒方面;并视环境情况可按1:100或150左右配比清水用于带禽喷雾畜消毒。

    3、和畜禽加工厂污水处理

    根据污水水量,规定按照每吨污水30—40克有效氯进行投加。一般每天100至150吨流量的污水,需要选择设备每小时生产有效氯量为500克的次氯酸钠发生器一台。设备运行过程中,每吨污水的处理费用为:5.5 × 4.5 ÷ 150 = 0.165元。如果污水水量较大,则可选用更高产药量的设备。
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一般情况下,用于低粘度燃油的烧嘴结构较简单,价格也不贵。粘度高的燃油烧嘴结构比较复杂,价格较昂贵。可燃气体煤气、天燃气、液化气以及其它可燃性化学气体均可以作为干燥的热源,这类气体具有相当高的热值,它们的主要优点是燃烧的产物可以直接用做干燥介质,并可以达到很高的温度(通常可以达到3~8℃)。在气体燃烧时,通常也需要特制烧嘴对气体分散,使之燃烧更加*。关于烧嘴的形式,在化工和医药工业中多半采用各种结构的低压烧嘴。

    4、工业污水高级氧化处理

    次氯酸钠发生器生产的次氯酸钠液可用于工业废水高级氧化处理,并具有非常好的效果。能有效分解含氰废水、高氮氨废水、各种高色度废水、印染制革废水、电镀废水等难以通过生物氧化处理的废水中的各种有害物质。在催化剂的作用下,可以迅速破坏几乎所有有机物分子的稳定结构,使之转变为*无害的无机物或是易于生化的有机物质。一般来讲,次氯酸钠投放量需要根据污水中COD含量的大小确定。同湿式氧化法处理相比较,节省成本费用十分显著。仅是湿式氧化法处理成本的20—30%。

详细介绍次氯酸钠发生器的设备特点及工作原理

次氯酸钠溶液是强氧化剂和消毒剂,它是通过取源于广泛价廉的工业盐或海水稀溶液,经无隔膜电解而发生的。为确保次氯酸钠质地新鲜和有较高的活性。保证消毒效果,本装置一边发生,一边将发生的次氯酸钠投加使用。它与氯和氯的化合物相比,具有相同的氧化性和消毒作用。

   本装置主要用于含菌污水处理,电镀含氰废水的处理,还可用于游泳池、生活饮用水、生活污水消毒、食品加工厂环境和器械、饮食店、公共食堂的餐具和饮具消毒。

   随着我国四化建设的发展,这种小型氯剂发生装置必将为我国环境保护工程、水处理消毒工艺等起到不可忽视的作用。

设备特点
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从Integration菜单中选择Integrate选项,则数据被积分。、如积分结果不理想,则修改相应的积分参数,直到满意为止。、单击左边图标,将积分参数存入方法。打印报告:、从Report菜单中选择SpecifyReport选项,进入如上画面。、单击QuantitativeResults框中Calculate右侧的黑三角,选中Percent(面积百分比),其它选项不变。2m~5v、~1mA等标准信号输出方式由用户根据需要任选。防腐投入式液位变送器的工作原理用静压测量原理:当液位变送器投入到被测液体中某一深度时,传感器迎液面受到的压力公式为:=.g.H+Po式中:P:变送器迎液面所受压力:被测液体密度g:当地重力加速度Po:液面上大气压H:变送器投入液体的深度同时,通过导气不锈钢将液体的压力引入到传感器的正压腔,再将液面上的大气压Po与传感器的负压腔相连,以抵消传感器背面的Po,使传感器测得压力为:.g.H,显然,通过测取压力P,可以得到液位深度。

(一)SY型次氯酸钠发生器为组合形式,盐的溶解,稀盐水的调配,投加计量及次氯酸钠循环发生在一只槽体内进行,投资少、占地省、设置灵活。

(二)发生器为管状、内冷、单极、串开相接的组合形式,发生器阳极以钛为基体,涂二氧化钌,电位低、寿命长。在正常操作情况下.每支每次连续发生200-300小时。次氯酸钠发生过程为隔膜式自然循环形式,因此,盐利用率高,电解过程电流效率高,次氯酸钠产率大,能耗小,运行费用低。

工作原理

1. 次氯酸钠发生器为组合形式,通过稀盐水计量投加入电解槽,通过硅整流器接通阴阳极直流电源电解生成次氯酸钠。

2. 1公斤次氯酸钠盐耗:4.0-4.2;4.3-4.5KW。

3. 在盐水溶液中含有Na+ 、H-等几种离子,按照电解理论,当插入电极时,在一定的电压下,电解质溶液由于离子的移动和电极反应,发生导电作用,这时CL-、OH-等负离子向阳极移动,而Na+、H+等正离子向阴极移动,并在相应的电极上发生放电,从而进行氧化还原反应,生产相应的物质。

4. 盐水溶液电解过程可用下列反应方程式表示:NaCl=Na++Cl-

5. 阳极电解作用:H2O=H+OH- 2Cl-2e-→Cl2↑阴极电解作用:2H-+2e-→H2↑

6. 在无隔膜电解装置中,电解质和电解生成物氢气众溶液里向外逸出之外,其他均在一个电解槽内,由于氢气在外逸过程中对溶液起到一定的搅拌作用,使两极间的电解生成物发生一系列的化学反应,反应方程式如下:

2NaCl+2H2O→2NaOH+H2↑+Cl2 2NaOH+Cl2→NaClO+NaCl+H2O

7.在无隔膜电解盐水,溶液的总方程式即为上列两个反应式相加得。NaCl+H2O+2F→NaClO+H2↑其中:F为法拉第电解常数,其值为26.8安培小时,或96487库伦。

8.次氯酸钠发生器由电解槽、硅整流电控柜、盐溶解槽、冷却系统及配套PUVC管道、阀门、水射器、流量计等组成。将3~4稀盐液加入电解槽内,接通12V直流电源,通过调节电解电流电解产生次氯酸钠,由水射器吸收混合送出消毒液,或用计量泵计量通过混合器送出消毒液。

次氯酸钠发生器构成

次氯酸钠发生器构成:

A、溶盐罐与溶盐泵;

B、盐水精密过滤器:二级PP喷熔滤芯精密过滤,一级精度15um,二级精度5um;

C、稀盐水罐:把饱和盐水与生产用水稀释成为3.0%的稀盐水,供电解使用;

D、次氯酸钠发生器主机;

E、次氯酸钠溶液存储槽:包括存储槽、排氢装置;

F、自动投加及在线监测系统:包括变频器、防腐隔膜变频计量泵、在线余氯监测仪(选择)组成闭环控制投氯系统;

哈尔滨次氯酸钠发生器选型厂家批发 
SBR通常在浅层井水厌氧环境下有发现,硫化氢(H2S)作为SBR的代谢产物会同时存在。脱氯过程的监测可采用游离氯监测仪,用以监测残余亚硫酸根的浓度,还可以采用ORP监测仪。*的方法是监测残余亚硫酸根的浓度,以保证有足够的亚硫酸根来还原氯。大多数商业化氯监测仪的捡出浓度为.1ppm,这个值是CPA膜的余氯上限。直接利用ORP监测仪监控亚硫酸根浓度的方法不够可靠,这种测定水中氧化还原电位的仪器的基线变化难以预测。

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