Opis wyboru dawkowania:
1. Generator podchlorynu sodu może być stosowany do elektrolizy słonej wody w miejskich roślinach wodnych, oczyszczalni ścieków,
Ścieki szpitalne, woda basenowa, systemy cyrkulacji elektrowni cieplnej itp.
Dostępne zapotrzebowanie na chlor (g/h)=Wartość objętości wody (t/d) × Całkowite stężenie zapotrzebowania na chlor (mg/l) ÷ 24h
2. Obecnie nie ma specyficznego standardu do wyboru określonego dawki chloru do obróbki dezynfekcji różnych zbiorników wodnych, które należy określić za pomocą eksperymentów. Poniższe doświadczenie sugeruje projektowanie dawki chloru (tylko w celach informacyjnych):
① Woda z kranu: Zgodnie z GB {0}} zakres wolnego chloru w wodzie fabrycznej podczas stosowania roztworu podchlorynowego sodu do dezynfekcji w miejskich roślinach wody z kranu jest wymagany, aby wynosić od 0,3 do 2 mg/l.
A. Mała stacja zaopatrzenia w wodę
Źródło wody to woda powierzchniowa z zaprojektowaną dawką chloru 1-2 mg/l
Źródło wody to woda gruntowa z zaprojektowaną dawką chloru 0. 5-1 mg/l
B. Duże i średniej wielkości rośliny wodne muszą zaprojektować chlorowanie, po chlorowaniu i dodawaniu chlorowania
Zaprojektowana dawka wstępnego chlorowania wynosi {{0}}}. 5mg/L (wykorzystywana głównie do utleniania przychodzącej wody i usuwania glonów), a zaprojektowana dawka pola postu z puli disinfekcji, z czasem dezinfekcyjnym, wymagane przez rozkładanie czasu disinfekcji wymagania czasu dezinfekcyjnego z wymagań od rozliczeniowej czasu. Większe lub równe 30 minut). Zaprojektowana dawka dodawania chlorowania wynosi 0. 5-1 mg/l (używany do chlorowania zaopatrzenia w wodę, głównie w celu zapewnienia resztkowej wartości chloru fabrycznego zaopatrzenia w wodę)
② Ścieżki domowe: Zalecane wartości w odpowiedniej literaturze są następujące:
A. 20 ~ 30 mg/l ścieków po pierwotnym oczyszczaniu
B. Ścieżki niekompletnego ręcznego oczyszczania wtórne 10-15 mg/l
C. Sewage 5-10 mg/l po w pełni ręcznym oczyszczaniu wtórnym
③ Woda basenowa pływacka: Według GB {{0}}} „Wskaźniki higieniczne i wymagania dotyczące ograniczeń dla miejsc publicznych”, przy użyciu wolnych agentów chloru do dezynfekcji, zakres wolnej resztkowej chloru w wodzie basenowej musi być w 0. Osiągnięte, gdy dawka wody basenowej wynosi 2 mg/l, ale dawka chloru musi zostać dostosowana zgodnie ze zmianami przepływu pieszego basenu.

① Wysoko efektywna maszyna do karmienia soli zaprojektowana przez patent Hczhun jest wykonany z PVC i 304 stali nierdzewnej, z wyższym odpornością na korozję i podawanie podciśnienia, co jest bardziej wydajne i bezpieczne;
② Automatyczne uzupełnianie wody oporne na korozję niezależnie zaprojektowane przez Hczhun ma strukturę mechaniczną, która nie wymaga kontroli elektrycznej i ma wysoką stabilność;
③ Opatentowane urządzenie do filtracji soli zaprojektowane przez Hczhun znajduje się na dnie zbiornika rozpuszczającego sól, aby zapewnić stężenie skoncentrowanej słonej wody;
④ Stężona pompa pomiarowa solanki zapewnia niezależny zasilanie i stabilizuje przepływ skoncentrowanej solanki;
⑤ Stała kontrola ciśnienia pompy wodnej rozcieńczającej skutecznie zmniejsza wpływ zmian ciśnienia zaopatrzenia w wodę na przepływ.
Funkcje środowiskowe i bezpieczeństwa
1. Zalety w zakresie zrównoważonego rozwoju
Ryzyko transportu zerowego:
Generowanie na miejscu pozwala uniknąć ryzyka wycieku podczas transportu ciekłego chloru lub wysokiego stężenia podchlorynu sodu. Na przykład 0. 8% rozwiązania systemu mikrokloru nie jest niebezpieczną chemiką i nie wymaga specjalnego pozwolenia na transport.
Niski emisje węgla:
Jedna tona soli może zastąpić cztery tony komercyjnego podchlorynu sodu, zmniejszając emisję węgla transportowego o około 6,5 tony co₂/rok (jako przykład przyjmuje de nora clortec®).
Krążenie zasobów:
Proces elektrolizy zużywa jedynie sól, wodę i energię elektryczną, a wytworzone rozwiązanie jest w 100% wykorzystywane bez odpadów chemicznych, co jest zgodne z koncepcją gospodarki o obiegu.
2. Projekt bezpieczeństwa
Zarządzanie wodorem:
Pionowa konstrukcja elektrolizera (taka jak mikroklor) bezpośrednio rozładowuje wodór, aby uniknąć akumulacji w zbiorniku magazynowym; JESCO jest standardowo wyposażony w detektor wodoru, który automatycznie wyłącza się, gdy stężenie przekracza standard.
Ochrona korozji:
Kluczowe elementy układu (takie jak komórki elektrolityczne i rurociągi) są wykonane ze stopu tytanu lub włókna szklanego, które mogą wytrzymać długoterminową korozję z roztworu podchlorynu sodu i mieć żywotność serwisową ponad 10 lat.
Bezpieczna operacja:
W pełni automatyczne działanie zmniejsza ręczny kontakt z chemikaliami; Na przykład system JESCO kontroluje rozcieńczenie solanki przez PLC, aby uniknąć ryzyka plusnania roztworów o wysokim stężeniu.
3. Zgodność regulacyjna
Standardy jakości wody:
Wygenerowane rozwiązanie jest zgodne z „rozwiązaniem podchlorynu sodu” (GB 19106-2013), a efektywna zawartość i stabilność chloru są testowane przez osobę trzecią.
Certyfikacja środowiskowa:
Niektóre systemy przeszły certyfikat systemu zarządzania środowiskiem ISO 14001 i nie ma emisji LZO podczas procesu elektrolizy, która spełnia wymagania przepisów UE CLP dotyczące klasyfikacji chemicznej.
Popularne Tagi: Na miejscu wytwarzanie podchlorynu sodu, Chiny, producenci, dostawcy, fabryka, hurtowa, cena, zawód, koszt









