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CTT智能二氧化氯投加器采用一元二氧化氯粉剂或稳定二氧化氯溶液加食品级活化剂,制成高纯二氧化氯消智能二氧化氯投加器毒液。采用二氧化氯控制仪,该控制仪采用数字温度传感器,测温精度、互换性、*性良好
二氧化氯投加器工艺特点
CTT智能二氧化氯投加器采用一元二氧化氯粉剂或稳定二氧化氯溶液加食品级活化剂,制成高纯二氧化氯消智能二氧化氯投加器毒液。采用二氧化氯控制仪,该控制仪采用数字温度传感器,测温精度、互换性、*性良好。微处理器内有看门狗监控程序稳定运行。用户设定的数据可持续停电10年不丢失。采用左右双数码显示屏设计。控制器外壳采用ABS工程塑料注塑成型,全密封设计。控制仪具有温度测控功能、缺料保护、水压保护、缺水保护、超温保护、远程启停、计量泵控制、流量控制、余氯控制、设定数据可加密保护等功能。该产品广泛应用于生活应用水的杀菌消毒,医院污水及生活污水的在线杀菌,游泳池循环水的在线消毒,工业循环冷却水的在线杀菌灭藻,含氰废水脱酚处理:印染废水的脱色处理。
CTT型智能二氧化氯投加器由二氧化氯控制仪、混合系统、溶药系统、计量系统和输送系统组成。改设备具有:自动在线投加消毒液;可根据水量或处理后出水的二氧化氯残余量的变化自动定比调节发生量,进行全自动在线投加,保持水恒定的二氧化氯浓度;灭菌效果好,用量低,不会降低水的PH值,有效改善水的口感。无残液,无二次污染;溶药罐体采用新型耐腐蚀材料复合而成,使用寿命长,安全可靠等特点。消毒1吨生活饮用水成本大约在0.03-0.04元。
以NaCl盐水为例,当盐水进入淡水室后(图中虚线),Na*离子通过阳膜进入右侧浓缩室,CI-离子通过阴膜进入左侧浓缩室,使淡水室中的盐水逐渐变成淡水,而浓缩室中的盐水浓度增加。这就是电渗析除盐的为什么离子交换膜能起“选择性透过”作用,这是因离子交换膜与离子交换树脂相似,内部有可供离子通行无阻的迂回曲折的通道。通道的长度大于膜的厚度,在通道壁上带有交换基团,阳膜带有磺酸基团一SOsH+,此交换基团在水中离解为一SO5和H+,-S05与膜内部相接,而H+扩散在水中自由行动。用此阳膜在水中形成负电场,能吸引阳离子而排斥阴离子。同样道理,阴膜带有季胺基团=N+OH,阴膜在水中形成正电场,能吸附阴离子而排斥阳离子。假如阳膜放在食盐NaCl溶液中,在电场的作用下,带负电荷的Cl-受到阳膜微孔中负电场的排斥作用而难以透过;而带正电荷的Na+则可被微
孔中的活性基团所吸附,再经过交替的解吸与吸附而通过迂回曲折的微细孔道进入膜的另一侧水中。可见,离子在膜中传递过程的本质是一种交替进行着的吸附和解吸的过程,并有像离子交换树脂那样Na+交换了H*。这就是离子交换膜的“选择透过性”的作用原,而离子交换膜的选择透过性是靠它们上的固定活性基团卡关的。可以这样认为:水杂质离子在电场作用下的迁移是电渗析工艺的内因;离子交换膜的选择透过性是电渗析异相膜的优点:制造工艺较简单、方便;膜平整,机械强度较好。其缺为:因离子交换树脂和胶粘剂之间在溶胀时有空隙产生,故其选择透过性相对较差,也易在空隙中结垢,影响膜的使用寿命。
二氧化氯投加器工艺特点
2)均相膜
均相膜是将聚乙烯薄膜含浸在苯乙烯、二乙烯苯及引发剂(常用氮二异丁睛或过氧化苯甲酰)配成的含浸液中,经加热加压发生聚合反应,生成交联枝共聚体,成为基膜,然后分别进行磺化和氯甲基化,胺化接上活性基团制得阳膜和阴膜。因不用胶粘剂,故其组成是均一的。膜中交换基团分布均匀,因而离子导电性能好,选择透过性强,具有优良的电化学性能。但平整度和强度还需进一步提高。
3)半均相膜
半均相膜是将交换树脂和胶粘剂一起溶于一种溶剂中,再流延成膜。半均相膜兼有异相膜和均相膜的优点,其结构和性能介于两者之间。
(2)隔板
隔板是整个电渗析器的支承骨架和水流通道,淡水室就是采用隔板结构。隔板厚约1.5~2.0mm的绝缘塑板制成,无论是无回路或有回路隔板均有流水槽,在流程中使水中阴阳离子透过离子交换膜进行迁移。
离子交换膜在电渗析器中是作为各室之间的隔膜,是主要的组成部分,膜的质量直接关系到电渗析的除盐效果。按离子交换膜的膜体结构可分为异相膜、均相膜和半均相膜3类。这3类膜中均有阴离子交换膜和阳离子交换膜,阴膜和阳膜的选择透过性前已述,这里对3类膜作些简要
1)异相膜
将阳或阴离子交换树脂粉末(约70%~75%)用胶粘剂(高分子化合物,如惰性材料聚乙烯粉、*、聚氯乙烯粉、橡胶等,约25%~30%)在炼胶机上,于120~140℃混炼均匀,再挤压成厚为0.3~0.5mm膜片。为增加强度,在膜片上下各加一块绵纶丝网或尼龙网,铺平后置于热压机上热压45min。异相膜的优点:制造工艺较简单、方便;膜平整,机械强度较好。其缺点为:因离子交换树脂和胶粘剂之间在溶胀时有空隙产生,故其选择透过性相对较差,也易在空隙中结垢,影响膜的使用寿命。通道式布水槽具有加工简单方便的优点,多用于冲服式隔板