
Natriumhypochlorit-Generator
Das Anhaften und Wachstum von Meeresorganismen in Meerwasserleitungen und Kühlgeräten führt dazu, dass der Meerwasserfluss blockiert wird, die Wärmeaustauscheffizienz sinkt und biologische Korrosion entsteht. Der elektrolytische Meerwasser-Natriumhypochloritgenerator wird im Meerwassersystem des Küstenkraftwerks eingesetzt und kann das Anhaften und Wachstum von Meeresorganismen wirksam verhindern.
Produkteinführung
Was ist ein Natriumhypochloritgenerator?
Der Natriumhypochloritgenerator, auch Clortec-Natriumhypochloritgenerator oder Natriumhypochloritelektrolysegenerator genannt, ist ein hocheffizientes und umweltfreundliches Gerät zur Herstellung einer Natriumhypochloritlösung.
Der Generator wandelt Salz und Wasser durch Elektrolyse in eine Natriumhypochloritlösung um. Diese Lösung wird dann als Desinfektionsmittel in verschiedenen Branchen eingesetzt, beispielsweise in der Wasseraufbereitung, Lebensmittelverarbeitung und im Gesundheitswesen.
Im Vergleich zu herkömmlichem Chlorgas oder flüssiger Bleiche ist Natriumhypochlorit, das mit dieser Ausrüstung hergestellt wird, sicherer zu handhaben und zu transportieren, da es keine schädlichen Auswirkungen hat. Darüber hinaus verringert es die Wahrscheinlichkeit von Unfällen und Umweltverschmutzung, da keine gefährlichen Chemikalien mehr gelagert und gehandhabt werden müssen.
Darüber hinaus liefert der Generator eine zuverlässige und zuverlässige Quelle für Natriumhypochloritlösungen und gewährleistet so eine hohe Desinfektionsleistung. Er ist einfach zu bedienen und zu warten und erfordert nur minimale Anforderungen an chemische Datenquellen und Energieverbrauch.
Das Funktionsprinzip der Elektrolyse von Meerwasser zur Herstellung von Natriumhypochlorit
Anodenreaktion: 2Cl-→Cl2+2e (1)
Kathodische Reaktion: 2H2O+2e→2OH-+H2 (2)
Chemische Reaktion zwischen Polen:
Cl2+2OH-=ClO- +} Cl- + H2O (3)
ClO- + H2O=HClO + OH- (4)
HClO=H+ + ClO- (5)
Gesamtantwort:
NaCl + H2O-→NaClO + H2 (6)
Die Reaktionsrichtung der Gleichgewichtsreaktionen (3)~(5) hängt hauptsächlich vom pH-Wert und der Umgebungstemperatur ab. Der pH-Wert von Meerwasser beträgt 8,0~8,5, und bei einer Temperatur von 15 Grad verschwinden alle Molekülzustände und das vorhandene Chlor wird durch Natriumhypochlorit NaClO (ca. 80 %) und hypochlorige Säure HClO (ca. 20 %) in Form einer Hypochloritionenmischung (ClO-) ersetzt.
Zusätzlich zu den oben genannten Reaktionen bilden diese Ionen aufgrund der Anwesenheit von Calcium- und Magnesiumionen im Meerwasser nach einer langen Elektrolysedauer Calcium- und Magnesiumablagerungen an der Kathode, was den Energieverbrauch der Elektrolyse erhöht. Daher müssen diese Niederschläge regelmäßig durch Beizen entfernt werden.
2. Die Hauptkomponenten des Elektrolyseurs
2.1. Elektrolyseurabdeckung. Die Abdeckplatte besteht aus transparentem Plexiglas (Acryl), und der Bediener kann die Reaktion im Tank während des Betriebs direkt durch die Abdeckplatte beobachten, was hilfreich ist, um den Zeitpunkt der Wartung und des Beizens des Elektrolyttanks intuitiv zu beurteilen und zu erfassen
2.2. Elektrolyseurgehäuse. Das Gehäuse besteht aus PVC-Material, das äußerst korrosionsbeständig gegenüber Natriumhypochlorit ist, und Wassereinlass und -auslass sind durch Flansche verbunden. Die Struktur bietet höhere Sicherheit und Stabilität und beseitigt das Problem des Flüssigkeitsaustritts.
2.3. Anode. Die Anode besteht aus einer DSA-Anode, die mit einer Edelmetalloxidbeschichtung auf Titan beschichtet ist. Die Anode weist bei 0~45 Grad eine gute elektrochemische Leistung auf und ist langlebig. Die Anode hat die Form einer Maschenplatte, die die Turbulenzen des Meerwassers erhöht und die Elektrolyseeffizienz verbessert. Die Plattenmaschenanode hat eine größere effektive aktive Fläche als die Plattenanode, was die Chlorproduktion verbessert. Für Anode und Kathode werden PVDF-Abstandsnägel verwendet, um einen Abstand von 2,5 mm einzuhalten.
2.4. Kathode.TitanNormalerweise werden Kathoden verwendet, aber einige Kunden verwenden Hastelloy-Legierungen. Hastelloy-Legierungen weisen eine stärkere Korrosionsbeständigkeit in Meerwasser und Natriumhypochloritmedien auf. Das Wasserstoffentwicklungspotential ist 0,45 V niedriger als das von Titankathoden. Die Oberfläche ist poliert und Kalzium wird reduziert. Die Ablagerung von Magnesiumablagerungen führt nicht zu Wasserstoffversprödungskorrosion.
2.5. Abdichtung. Die Abdichtung der leitenden Teile in der Nut erfolgt mit O-Ringen aus Fluorkautschuk und die Abdichtung der Schale und der Abdeckung mit O-Ringen aus Silikonkautschuk.
2.6. Metallteile. Die Materialien der Befestigungselemente in der Nut und der Strukturteile bestehen alle aus Titan, und die äußeren Befestigungselemente bestehen aus Edelstahl 316. Alle Befestigungselemente werden mit einem Drehmomentschlüssel gemäß dem angegebenen Drehmoment festgezogen, um die Zuverlässigkeit der Abdichtung zu gewährleisten.
2.7. Leitfähigkeit. Der leitfähige Verbinder der Kathode oder Anode der Elektrolysezelle ist ein mit Titan ummantelter Kupferstab. Der Ummantelungsstab ist innerhalb der Zelle in Titan und außerhalb der Zelle in Kupfer unterteilt, und Kupferplatten dienen zur elektrischen Verbindung zwischen den Zellen.
3. Vorsichtsmaßnahmen
Relevante Daten zeigen, dass die erhöhte Viskosität von Meerwasser mit niedriger Temperatur zu einer unzureichenden Elektrolyse der Chlorherstellungsanlage führt und zu Plattenverschmutzung. Daher gelten die Betriebsvorschriften des Kraftwerks: Wenn die Temperatur des einlaufenden Meerwassers unter 18 Grad fällt, wird der Betriebsstrom des Natriumhypochloritgenerators reduziert; wenn die Temperatur des Meerwassers unter 10 Grad fällt, wird der Natriumhypochloritgenerator abgeschaltet. Und der Elektrolyseprozess zur Chlorherstellung erfordert keine Obergrenze des Salzgehalts des Rohwassers. Im Allgemeinen gilt: Je höher der Salzgehalt, desto höher die Elektrolyseeffizienz.
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