次亜塩素酸ナトリウムジェネレーターは、水、食塩、電気を使用して次亜塩素酸ナトリウム (NaOCl) を生成する電気塩素化化学プロセスに取り組んでいます。 ブライン溶液 (または海水) は、電気分解につながる直流が通過する電解槽セルを通過します。 これにより、強力な消毒剤である次亜塩素酸ナトリウムが瞬時に生成されます。 これは、水を消毒するため、または藻類の形成とバイオファウリングを防ぐために必要な濃度で水に投入されます。
動作原理次亜塩素酸ナトリウム発生器
電解槽では、塩溶液中の陽極と陰極に電流が流れます。 これは電気の良導体であり、塩化ナトリウム溶液を電気分解します。
これにより、塩素 (Cl2) ガスがアノードで生成され、水酸化ナトリウム (NaOH) と水素 (H2) カソードでガスが生成されます。
電解槽で起こる反応は、
2NaCl + 2H2O = 2NaOH + Cl2 +H2
塩素はさらに水酸化物と反応して、次亜塩素酸ナトリウム (NaOCl) を形成します。 この反応は次のように簡略化できます。
Cl2+ 2NaOH = NaCl + NaClO + H2O
生成された溶液の pH 値は 8 ~ 8.5 で、最大相当塩素濃度は 8 g/l 未満です。 賞味期限が非常に長いので、保存に適しています。
溶液を水流に投入した後、メンブレン法で製造された次亜塩素酸ナトリウムでしばしば必要とされるような pH 値の補正は必要ありません。 次亜塩素酸ナトリウム溶液は平衡反応で反応し、次亜塩素酸が生成されます
NaClO+H2O = NaOH + HClO
オンサイトの次亜塩素酸ナトリウム発生器を使用して 1 kg 相当の塩素を生成するには、4.5 kg の塩と 4 キロワット時の電力が必要です。 最終的な溶液は、約 0.8% (8 グラム/リットル) の次亜塩素酸ナトリウムで構成されます。
次亜塩素酸ナトリウム発生装置の特徴
- シンプル:必要なものは水と塩と電気だけ
- 非毒性:主成分である食塩は無毒で保存が容易です。 電気クロリネーターは、有害物質の保管や取り扱いの危険なしに塩素の力を提供します。
- 低価格:電気分解に必要なのは、水、食塩、電気だけです。 電気クロリネーターの総運用コストは、従来の塩素処理方法よりも低くなります。
- 標準濃度を得るために簡単に投与できます。現場で発生する次亜塩素酸ナトリウムは、市販の次亜塩素酸ナトリウムのように分解しません。 したがって、投与量は、ハイポ溶液の強度に基づいて毎日変更する必要はありません。
- 飲料水規制に準拠した承認された消毒方法– 塩素ガスベースのシステムに対する安全要件が少ない代替手段。
- 長寿命、膜細胞電気分解と比較して
- 次亜塩素酸ナトリウムのオンサイト生成により、オペレータは必要なときに必要なだけを生成できます。
- 環境に安全:12.5%次亜塩素酸ナトリウムと比較して、塩と水を使用すると、炭素排出量が1/3に削減されます。 当社のシステムで生成される 1% 未満の濃度のハイポ液は良性であり、無害と見なされます。 これは、安全トレーニングの削減と労働者の安全性の向上につながります。
次亜塩素酸ナトリウム生成反応槽:合成ブラインや海水を利用して現場で生成した次亜塩素酸ナトリウムは、微生物汚染の発生から設備を保護し、藻類や甲殻類の防除に非常に効果的です。 FHC 製のコンパクトな電気クロリネーターは、地震、洪水、伝染病などの災害時の水の消毒に最適です。 電気塩素消毒器は、田舎や村の「ユースポイント」での飲料水の消毒用に設計されています。
オンサイト次亜塩素酸ナトリウム発生装置の利点
オンサイトで生成された次亜塩素酸ナトリウムを使用する主な利点は、他の形態の塩素処理の使用よりも経済的な考慮事項ですが、技術的な利点はさらに大きくなります。
以下は、商用グレードの液体次亜塩素酸ナトリウムの使用に関連する問題の一部です。 これらは高濃度(10~12%)の活性塩素を含んでいます。 これらは、苛性ソーダ(水酸化ナトリウム)に塩素ガスをバブリングすることによって生成されます。 それらは一般に液体塩素とも呼ばれます。
腐食市販の次亜塩素酸塩による腐食は、設備への影響が懸念されます。 10 ~ 15% の次亜塩素酸塩溶液は、pH と塩素濃度が高いため、非常に攻撃的です。 次亜塩素酸溶液はその攻撃的な性質のため、次亜塩素酸配管システムの脆弱な領域を悪用し、漏れを引き起こす可能性があります。 そのため、オンサイトの次亜塩素酸ナトリウム発生器を使用するのが賢明な選択肢です。
スケーリング炭酸カルシウムスケールの形成は、塩素化に商用グレードの液体次亜塩素酸塩を使用する場合のもう1つの懸念事項です. 商用グレードの液体次亜塩素酸塩は高い pH を持っています。 高pHの次亜塩素酸塩溶液を希釈水と混合すると、混合水のpHが9以上に上昇します。水中のカルシウムが反応し、炭酸カルシウムスケールとして沈殿します。 パイプ、バルブ、回転計などのアイテムはスケールアップし、正しく機能しなくなる可能性があります。 商用グレードの液体次亜塩素酸塩は希釈せず、流量が許す限り最小のパイプラインをシステムで使用することをお勧めします。
ガス生産 商用グレードの次亜塩素酸塩に関するもう 1 つの懸念は、ガス生産です。 次亜塩素酸塩は時間の経過とともに強度を失い、分解する際に酸素ガスを発生します。 分解速度は、濃度、温度、および金属触媒とともに増加します。
個人の安全 次亜塩素酸供給ラインにわずかな漏れがあると、水が蒸発し、塩素ガスが放出されます。
塩素酸の形成 懸念される最後の領域は、塩素酸イオンの形成の可能性です。 次亜塩素酸ナトリウムは時間の経過とともに分解し、塩素酸イオン (ClO3-) と酸素 (O) を形成します。2)。 次亜塩素酸塩溶液の劣化は、溶液の強度、温度、および金属触媒の存在に依存します。
市販の次亜塩素酸ナトリウムの分解は、主に 2 つの方法で作成できます。
a)。 高い pH、3NaOCl = 2NaOCl + NaClO3 による塩素酸塩の形成。
b)。 温度上昇による塩素蒸発損失。
したがって、任意の強度と温度で、ある期間にわたって、強度の高い製品は強度の低い製品よりも利用可能な塩素強度が最終的に低くなります。これは、分解速度が大きいためです。 米国水道協会研究財団 (AWWARF) は、濃縮漂白剤 (NaOCl) の分解が塩素酸塩生成の最も可能性の高い原因であると結論付けました。 飲料水に高濃度の塩素酸塩を使用することはお勧めできません。
塩素比較表
製品形態 | PHの安定性 | 利用可能な塩素 | 形態 |
Cl2ガス | 低いです | 100% | ガス |
次亜塩素酸ナトリウム(市販) | 13歳以上 | 5~10% | 液体 |
次亜塩素酸カルシウム粒 | 11.5 | 20% | ドライ |
次亜塩素酸ナトリウム(オンサイト) | 8.7-9 | 0.8~1% | 液体 |
では、理想的な消毒剤はどれでしょうか?
- 塩素ガス— 危険すぎて取り扱いが難しく、住宅地では安全ではありません。 ほとんどの場合、それらは利用できません。
- さらし粉— 次亜塩素酸カルシウムは効果的ですが、汚泥の混合、沈殿、廃棄の全プロセスが非常に面倒で面倒です。 これにより、エリア全体が汚れます。 また、モンスーン時や湿気の多い環境では、さらし粉が湿気を吸収して塩素ガスを放出し、漂白力が弱まります。
- 液体漂白剤— 液体塩素または次亜塩素酸ナトリウムが非常に効果的です。 液状なのでとても扱いやすいです。 しかし、市販の液体塩素は高価なだけでなく、時間の経過とともに強度を失って水になります。 こぼれる危険性はよくある問題です。
- 電気クロリネーター—非常に効果的で、経済的で、安全で、準備と使用が簡単です。 これは、ほとんどの国で採用されている最新の技術です。
非常に効果的で、予算にやさしく、安全で、準備と使用が簡単な次亜塩素酸ナトリウム発生システムを提供しています。次亜塩素酸ナトリウム発生装置に関する詳細情報と技術が必要な場合は、いつでもお気軽にお問い合わせください。