
Gerador de Hipoclorito de Sódio
A fixação e o crescimento de organismos marinhos em tubulações de água do mar e equipamentos de resfriamento farão com que o fluxo de água do mar seja bloqueado, a eficiência da troca de calor caia e a formação de corrosão biológica. O gerador eletrolítico de hipoclorito de sódio de água do mar é aplicado ao sistema de água do mar da estação de energia costeira, o que pode efetivamente impedir a fixação e o crescimento de organismos marinhos.
Introdução de Produto
O que é o gerador de hipoclorito de sódio?
O gerador de hipoclorito de sódio, também chamado de gerador de hipoclorito de sódio clortec ou gerador de eletrólise de hipoclorito de sódio, é um equipamento altamente eficiente e ecológico para fornecer solução de hipoclorito de sódio.
O gerador funciona utilizando eletrólise para transformar sal e água em arranjo de hipoclorito de sódio. O arranjo é então utilizado como um sanitizador em diferentes negócios, por exemplo, tratamento de água, manuseio de alimentos e assistência médica.
Em contraste com o cloro gasoso convencional ou branqueamento de fluidos, o hipoclorito de sódio criado por este hardware é mais seguro para lidar e transportar, pois não fornece resultados prejudiciais. Além disso, reduz a probabilidade de acidentes e poluição do meio ambiente ao remover a necessidade de armazenar e manusear produtos químicos perigosos.
Além disso, o gerador fornece uma fonte previsível e confiável de arranjo de hipoclorito de sódio, garantindo um grau elevado de execução de higienização. Não é difícil trabalhar e acompanhar, com necessidades insignificantes para fontes de dados compostos e utilização de energia.
O princípio de funcionamento da eletrólise da água do mar para produzir hipoclorito de sódio
Reação anódica: 2Cl-→Cl2+2e (1)
Reação catódica: 2H2O+2e→2OH-+H2 (2)
Reação química entre polos:
Cl2+2OH-=ClO- + Cl- + H2O (3)
ClO- + H2O=HClO + OH- (4)
HClO=H+ + ClO- (5)
Resposta geral:
NaCl + H2O-→NaClO + H2 (6)
A direção da reação das reações de equilíbrio (3)~(5) depende principalmente do valor do pH e da temperatura ambiente. O valor do pH da água do mar é 8.0~8.5, e quando a temperatura é de 15 graus, todos os estados moleculares desaparecem, e o cloro disponível é substituído por hipoclorito de sódio NaClO (aproximadamente 80%) e ácido hipocloroso HClO (cerca de 20%) forma de mistura de íons hipoclorito (ClO-).
Além das reações acima, devido à presença de íons de cálcio e magnésio na água do mar, após um longo período de eletrólise, esses íons formarão depósitos de cálcio e magnésio no cátodo, aumentando o consumo de energia da eletrólise. Portanto, esses precipitados devem ser eliminados regularmente por decapagem.
2. Os principais componentes do eletrolisador
2.1. Tampa do eletrolisador. A placa de cobertura é feita de plexiglass transparente (acrílico), e o operador pode observar diretamente a reação no tanque através da placa de cobertura durante a operação, o que é benéfico para julgar e compreender intuitivamente o momento da manutenção e decapagem do tanque eletrolítico
2.2. Invólucro do eletrolisador. O invólucro é feito de material de PVC, que é extremamente resistente à corrosão por hipoclorito de sódio, e a entrada e saída de água são conectadas por flanges. A estrutura tem maior segurança e estabilidade, e elimina o problema de vazamento de líquido.
2.3. Ânodo. O ânodo adota um ânodo DSA revestido com um revestimento de óxido de metal nobre em titânio. O ânodo tem bom desempenho eletroquímico em 0~45 graus e tem características de uso de longa vida útil. O ânodo tem o formato de uma placa de malha, o que aumenta a turbulência da água do mar e melhora a eficiência da eletrólise. O ânodo de malha de placa tem uma área ativa efetiva maior do que o ânodo de placa, o que melhora a produção de cloro. Pregos espaçadores de PVDF são usados para ânodo e cátodo para manter um passo de 2,5 mm.
2.4. Cátodo.Titâniocátodos são geralmente usados, mas alguns clientes usam ligas Hastelloy. Ligas Hastelloy têm maior resistência à corrosão em água do mar e meios de hipoclorito de sódio. O potencial de evolução de hidrogênio é 0.45V menor do que o dos cátodos de titânio. A superfície é polida e o cálcio é reduzido. A deposição de depósitos de magnésio não produzirá corrosão por fragilização por hidrogênio.
2.5. Vedação. A vedação das partes condutoras na ranhura adota O-rings de borracha de flúor, e a vedação do invólucro e da tampa adota O-rings de borracha de silicone.
2.6. Peças metálicas. Os materiais dos fixadores na ranhura e das peças estruturais são todos de titânio, e os fixadores externos são de aço inoxidável 316. Todos os fixadores são apertados com uma chave de torque de acordo com o torque especificado para garantir a confiabilidade da vedação.
2.7. Condutividade. O conector condutor do cátodo ou ânodo da célula eletrolítica é uma haste de cobre revestida de titânio. A haste de revestimento é dividida em titânio dentro da célula e cobre fora da célula, e placas de cobre são usadas para conexão elétrica entre as células.
3. Precauções
Dados relevantes mostram que o aumento da viscosidade da água do mar em baixa temperatura causará eletrólise insuficiente do equipamento de produção de cloro e levará à incrustação da placa. Portanto, os regulamentos operacionais da usina: quando a temperatura da água do mar de entrada cai abaixo de 18 graus, a corrente operacional do gerador de hipoclorito de sódio é reduzida; quando a temperatura da água do mar cai abaixo de 10 graus, o gerador de hipoclorito de sódio é desligado. E o processo de eletrólise para produzir cloro não requer o limite superior da salinidade da água bruta. Geralmente, quanto maior a salinidade, maior a eficiência da eletrólise.
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