人类的zui后一滴水,将是环境破坏后悔恨的泪,保护环境人人有责
泽宇环保呼吁大家一起保护环境,珍惜资源,永续利用
潍坊泽宇环保2018*,任何一款都比原来下调了很多,*量,还有更多套餐优惠,这么好的机会,别说我没提前告诉你。山有木兮,木有枝。心悦君兮君不知。潍坊泽宇环保,自持大规模生产车间,拥有地方认证资质二十多款,更是具有一群具有*研发潜力,生活工作中充满激情的员工。以年轻化,专业化,高度默契的生活化企业经营模式,使得公司在生产力,行动力,亲和力上始终走在全国水处理设备的前端。<*以前,次氯酸钠发生器未能在我国大范围推广的原因,主要是过去在阳极防腐材料方面不过关,其次是我国经济发展滞后和对水处理技术不够重视,再次是次氯酸钠发生器比氯qi的一次性投入要略高等因素造成的。
实际中,还有一些单位对水体消毒使用的是从氯碱工厂出产的次氯酸钠液。事实上,氯碱工厂生产的次氯酸钠液同次氯酸钠发生器现场制备的次氯酸钠液还是有一定区别的。次氯酸钠是氯碱工厂生产过程中必然留下的一种副产品,它是通过碱液吸收多余的氯qi生成的。这是为了保障安全必须设置的一道工艺。对于大多数制氯碱的工厂来说,次氯酸钠作为一种副产物,成分较复杂,还很容易分解。据一些报道分析,有些厂从经济效益上考虑,使用石墨做电极还产生出相当多的二恶因成分。
2OH- + Cl2 → Cl- + ClO- + H2O
一般来讲,该反应通常在低温下进行,因为低温下一分子氯qi还可以同八分子水结合成暂时性的水合氯,它在水中呈游离氯状态。这样,当温度略高时,它就会很自然地从水中释放出来,不能长时间保存,很容易挥发失效,投加中也散逸出一些氯qi。另外,它需要大型塑料桶装储,占用一定空间,在运输、储存和管理上也还是比较麻烦的。所以,这种含有一定游离分子氯的次氯酸钠溶液用于水体消毒,当然不及现场使用次氯酸钠发生器好。但它还是比使用液氯消毒更为安全可靠。
此外,还必须说明的是,采用次氯酸钠消毒,不可避免地使水中存在一定盐分。不过,由于投加是按每一吨水几克的标准进行的,象自来水等流动水体根本就不存在累积的问题,更不可能产生咸盐的感觉。对于游泳池水来说,某一个较短时期可能有一些累积的,但由于游泳池本身会定期对净化设备进行反冲洗,因而需要补充一部分新鲜水,加之投加的量很小,约为百万分之几的量,从*来看,池中也不会有盐分累积,池水更不可能变得咸盐的。通过我们的调查和走访,我们也没有发现哪一家用户有使用次氯酸钠发生器设备而造成池水变咸了的事例出现。
二氧化氯
二氧化氯的分子式是ClO2,在高于11oC时,二氧化氯沸腾,成为一种黄绿色气体。它是一种极活泼的化合物,稍经受热,就会迅速而爆炸性分解为氯qi和氧气。二氧化氯具有比氯qi更大的刺激性和毒性。由于它是气体,易于扩散,受热又容易分解,在纤维表面停留时间较短,并且与水反应还能生成具有较强漂白能力的HClO2, 能够不降解和损伤纤维,所以在造纸、印染等行业得到很好应用。二氧化氯作为一种强氧化剂,同样具有和氯相似的杀生能力。
二氧化氯极其不稳定,不能象次氯酸钠那样可以运输,运输中很容易发生爆炸事故,所以只有依靠现场制备。一般都是通过氯酸钠同酸的反应制备得到。但是,氯酸钠与硫酸的反应十分剧烈,所产生二氧化氯几乎是爆炸性分解为氯qi和氧气,这当然与硫酸在反应中大量放出热量有关。用化学方程式表达如下:
3NaClO3 + 3H2SO4 → 3NaHSO4 + 3HClO3
3HClO3 → 2ClO2↑ + HClO4 + H2O
2ClO2 → Cl2↑ + 2O2↑
zui为温和的方法是草酸与氯酸钠的反应生成二氧化氯qi体:
2NaClO3 + 2H2C2O4 → Na2C2O4 + 2H2O + 2CO2↑ +2ClO2↑
国内一些厂家采用盐酸进行定量控制滴加氯酸钠的方法生成二氧化氯,这种设备有的可以获得zui高不超过50%的二氧化氯和大于50%的氯qi。
一般来说,氯酸钠与盐酸发生反应过程比较复杂一些。如果使用*反应,生成物可以获得二氧化氯和氯qi的混合物气体[4],但规模制备还必须设防爆装置,操作也必须十分小心,因为二氧化氯受热很容易爆炸性分解:
NaClO3 + HCl(稀) → NaCl + Cl2↑ + 2ClO2↑ + 2H2O
实际上,这个反应也是分为两步完成的,氯酸钠先同盐酸反应生成氯酸和氯化钠,氯酸随后分解成二氧化氯、氯qi和水。
当使用浓盐酸与氯酸钠反应时,生成物中只有氯qi放出,而没有二氧化氯qi体[4]:
NaClO3 + 6HCl(浓) → NaCl + 3Cl2↑ + 3H2O
很显然,在某一中间范围的盐酸浓度中,上述两种反应均有发生,可将上两反应方程式相加表述为[4]:
ClO3- + 7Cl- + H+ → 4Cl2↑ + 2ClO2↑ + 5H2O
从上面方程表达式是来看,盐酸同氯酸钠反应生成的二氧化氯含量是很不稳定的,所生成气体主要部分还是氯qi,少量为二氧化氯。
由于制取二氧化氯需要使用氯酸钠或者氯酸jia,所以运行成本很高,大约为次氯酸钠运行成本的5倍以上[2]。此外,由于盐酸容易挥发,并具有强烈腐蚀性,因此,在管理上相对比较麻烦,需要较多的安全容器来储存保管。
在工业上,有一种制备二氧化氯水溶液的工艺[1],工艺比较复杂,具体方法是:让二氧化氮由底部向上通过一个填充塔,而氯酸钠溶液由上往下流动,反应方程式表达如下:
ClO3- + NO2 → NO3- + ClO2
这种水溶液浓度不高,处理起来比较安全(水溶液中二氧化氯含量超高30%时处理不当也会引起爆炸),溶解实际上是一个物理过程。置于日光下时,溶液会缓慢地分解成酸的混合物。但是,这种方式的运行成本更高,一般也不用于生活饮用水中消毒。
据有关资料记载,纯二氧化氯用于水的消毒也与氯qi近似,但稍有所不同。它具有两个氯qi不具备的特点:一是它使用的PH范围广,在PH6—10内能有效地杀灭绝大多数的微生物;二是它不会与氨发生反应产生令人不愉快的味道。但是,它在水中分解时会产生亚氯酸盐这种副产品,如用于游泳池消毒,亚氯酸盐长时间的积累起来会使水变黄,还会出现对皮肤和眼睛的刺激,一般采用投加一定量氯的办法来消除[3]。
有些资料上有关于二氧化氯可以杀灭芽孢的说法,但具体机理和实际效果并不详。目前,国内使用二氧化氯用于自来水、中水等消毒非常成功的实例较少。由于所有气体消毒剂溶解于水的能力较低,都存在非常不稳定、不安全、易挥发的因素,很难使水体中达到应有的余氯检测量,故而,对自来水、游泳池等需要维持一定消毒药量来说,二氧化氯消毒比较困难达标,其水体中余氯检测值也较难得到保证。更何况,二氧化氯尚没有氯qi那么高的气压可通过加氯机同水体形成暂时水合物的能力,所以,从技术上来讲,大规模使用二氧化氯投加也还非常不现实。
通常认为,二氧化氯的消毒原理也是和氯qi一样,少量二氧化氯先同水发生反应产生亚氯酸HClO2,亚氯酸是一种相当弱的弱酸,具有氧化漂白作用。
2ClO2 + H2O → HClO2 + HClO3
工业上一般并不直接使用二氧化氯,而是应用亚氯酸钠溶液进行漂白。通过将立时产生的二氧化氯水溶液和过氧化钠混合即可得到单一的亚氯酸钠。
2ClO2 + Na2O2 → 2NaClO2 + O2
亚氯酸钠是一种软性漂白剂,通过水解逐步释放出亚氯酸,可以漂白许多天然和合成纤维而不会使它们降解,也可以漂白油、油漆和蜂蜡等[1]。这一技术的出现和运用在时间上并不长。诚然,使用该技术,从设备投资到运行成本都是很高的,小规模的企业都难以承受。
国内生产二氧化氯发生器的企业很少有掌握生产二氧化氯水溶液这种较高安全性技术的,多数都是采用氯酸钠同盐酸定量滴定,控制反应生成量的办法来实现。这样的设备成本很低,但安全性是非常差的,稍不谨慎就会酿成事故,管理上需要特别细心。正在通过技术部门对于此类设备的安全性提出质询和鉴定,有关方面的专家要求对其进行技术规范或者取缔和淘汰。
比如,在北京大学游泳馆、北京的天坛医院、二龙路医院等单位使用二氧化氯用作水体消毒,都因相继发生过安全事故而被迫停用。因为,受热的二氧化氯很容易发生爆炸性分解,直接造成毒qi泄漏而污染环境:
2ClO2 → 2O2 + Cl2
此外,现在市面上还有一种采用与工业上使用电解饱和食盐水生产氯qi*相同的办法,生产一种称为可以制备出二氧化氯的设备。其实,通过隔膜隔离阴阳两极,这之中98%以上还是产生的氯qi。从原理上讲,电解饱和食盐水首先是氯离子得到电子生成氯qi,一部分氯qi同水反应zui后生成次氯酸根离子,次氯酸根在电解中还可以进一步氧化生成亚氯酸根、氯酸根离子,它们受热分解可以产生一氧化二氯、二氧化氯等气体。但是,在这种电解方法中,生成亚氯酸根、氯酸根离子的效率是很低的。也就是说通过电解转换成二氧化氯的效率不仅很低,而且这种方式没有必要,既浪费电力,又很不经济。
并且,作为氯qi、二氧化氯这些比空气重的气体也是很容易泄漏的,并会沿地面进行扩散。一旦污染形成,这些有du气体就不可能在一个较短的时间里消除。由于氯qi剧毒,腐蚀性也很强烈,二战时期希e就曾用来毒杀犹太人,所以氯qi一般由专门的氯碱工业生产厂家生产,采用特制且干燥的氯qi瓶进行封装和运输。对氯qi还有专门安全机关监管审查。
事实上,这种设备在实际使用中也不是很成功的,出现了很多问题。跑泄氯qi严重,隔膜一般半年左右就损坏了,维修频繁,药物投加也达不到水质设定的要求。象东单游泳馆、北京体育大学游泳馆、体委训练中心跳水馆和一些医院自安装以后就无法正常使用,都不得不陆续改装成使用次氯酸钠进行消毒。
二氧化氯*的化学腐蚀性几乎同氯qi一样,而且它的毒性还是氯qi的四十倍。
拿氯qi来讲,现代医学研究已经证明,由于氯qi能同水中许多有机物发生氯化反应,生成很多氯代有机物,而氯代有机物大多是极其有害健康的,比如生成的三氯jiawan、四氯甲烷、二恶因等氯代物。专家们也经常在使用氯qi消毒的自来水中检测到致癌的三氯jiawan、四氯甲烷等氯代物。据美国医学学会统计,*饮用使用氯qi消毒的自来水人群中,膀胱癌、直肠癌、结肠癌的发病率高对照组几十倍,甚*几百倍[5]。
1979年,美国环保署就制定了*个有关氯化处理的饮用水中副产物含量的法规,限制供1万人以上饮水的供水源中所有三卤甲烷(其中三氯jiawan是zui普遍的)不得超过每升100微克。1998年11月,美国环保署又通过了一个更加严格的水源标准,将三卤甲烷的极限标准降低到每升80微克,同时还规定了其他有潜在危险的副产物,如溴酸盐和卤乙酸的极限,并规定水公司在用氯消毒之前,必须从水中清除活性有机化合物[5]。
zui近,有关专业杂志还专门刊登了有关澳大利亚饮用水中消毒副产物的研究文章[6],值得感兴趣的同仁参考。
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