凤城市次氯酸钠发生器/高浓度次氯酸钠发生器
试验装置与方法
(一)试验装置 Cq1-4.2,阳极为管式单极性电极,直径为21.6mm,长 330mm;阴极材料为不锈钢,内径为 30mm;阴阳极间距为 4.2mm;冷却方式是阴极外部自来水循环冷却。 Tjb-7.5,阳极为板式单极性电极,长70mm,宽 30mm;阴极为不锈钢材料;阴阳极间距为 7.5mm;冷却方式是阴极外部自来水循环冷却。 Bb-3.0 和 Bt-3.0,发生器阴极分别采用管式不锈钢和钛材料,设备阳极材料、设备结构、阴阳极间距等其他因素均相同。发生器阳极为管式单极性电极,钛材料涂覆钌金属涂层,直径 36mm,长 361mm;阴极内径为 42mm,长 300mm;阴阳极间距为 3.0mm;冷却方式是阳极内部和阴极外部双重自来水循环冷却。 Sh-0.8,发生器阳极和阴极均为钛材料,阳极为板式双极性电极,钛材料涂覆钌金属涂层;阴阳极间距为 0.8mm;无冷却方式。
(二)试验方法
试验因素为电流密度、盐水浓度、盐水流量,因素水平的选择主要依据设备的实际运行工况和以往次氯酸钠发生器理论研究基础确定,试验指标包括有效氯浓度、交流电耗、盐耗和运行成本。
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(三)指标测定与计算方法
电解次氯酸钠发生器的技术经济指标包括交流电耗、盐耗、运行成本、电流效率、直流电耗等,运行成本是交流电耗和盐耗的综合经济指标。交流电耗、盐耗按照《次氯酸钠发生器》(GB12176-1990)中的指标计算方法计算。运行成本根据北京当地电费和盐价钱进行计算,单位为元/kg。 有效氯浓度采用英国百灵达公司的便携式快速测氯仪器测定(0-10mg/L),盐水浓度采用波美计测定(0-100g/L)。
三、结果与分析
在试验结果中,选取设备的运行状况指标进行分析,包括有效氯浓度*高、交流电耗*低、盐耗*低和运行成本*低。按照《次氯酸钠发生器》(GB12176-90)中技术经济指标及质量分等表的规定对发生器进行评价。技术经济指标及质量分等如表所示[3]。设备实际运行和试验过程中,交流电耗与盐耗这两项指标技术经济指标不容易满足质量等级表中的规定,而其他几个指标基本能满足质量等级表中的规定,因此本文主要考察交流电耗和盐耗指标
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当运行状况指标交流电耗*低时,各设备均能达到合格品(C 级)的要求,即交流电≤10kW·h/kg,盐耗≤6.5kg/kg;当运行状况指标盐耗*低时,交流电耗比较高,设备大多不能满足合格品要求(交流电耗>10kW·h/kg);当运行状况指标运行成本*低时,设备却不一定能达到合格品的要求(交流电耗>10kW·h/kg)。本文建议在确定设备电解参数时,要综合考虑运行成本和标准中规定的质量等级条件来确定。 运行成本*低时,有效氯浓度*高10.26g/L,*低 6.10g/L,平均 7.15g/L;交流电耗*高 12.64kW·h/kg,*低 6.78kW·h/kg,平9.74kW·h/kg;盐耗*高 4.10kg/kg,*低2.88kg/kg,平均 3.63kg/kg;运行成本*高10.55 元/kg,*低 6.90 元/kg,平均 9.35元/kg。若按照每方水投加 1g 有效氯计算,水厂消毒运行成本*高为 0.01 元/m3,*低为 0.007 元/m3,平均为 0.009 元/m3。 同时由试验可知,设备运行运行成本均低于其他设备的运行成本,且有效氯浓度比较高,因此,双极性电极性能好于单极性电极。
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