מערכת אלקטרו-כלורינציה של מי ים
מערכת אלקטרו-כלורינציה של מי ים,
מתקן כלור לקירור מי ים,
הֶסבֵּר
מערכת כלור באלקטרוליזה של מי ים משתמשת במי ים טבעיים לייצור תמיסת נתרן היפוכלוריט מקוונת בריכוז של 2000ppm באמצעות אלקטרוליזה של מי ים, שיכולה למנוע ביעילות את צמיחת החומר האורגני על הציוד. תמיסת נתרן היפוכלוריט מוזרקת ישירות למי הים דרך משאבת מדידה, שולטת ביעילות בצמיחתם של מיקרואורגניזמים, רכיכות ומוצרים ביולוגיים אחרים במי הים, והיא נמצאת בשימוש נרחב בתעשיית החוף. מערכת זו יכולה לעמוד בטיפול עיקור מי ים של פחות ממיליון טון לשעה. התהליך מפחית סכנות בטיחות פוטנציאליות הקשורות להובלה, אחסון, הובלה וסילוק של גז כלור.
מערכת זו נמצאת בשימוש נרחב בתחנות כוח גדולות, תחנות קליטת גז טבעי נוזלי (LNG), מתקני התפלת מי ים, תחנות כוח גרעיניות ובריכות שחייה למי ים.
עקרון התגובה
ראשית, מי הים עוברים דרך מסנן מי הים, ולאחר מכן קצב הזרימה מותאם לכניסה לתא האלקטרוליטי, וזרם ישר מסופק לתא. התגובות הכימיות הבאות מתרחשות בתא האלקטרוליטי:
תגובת אנודה:
Cl¯ → Cl2 + 2e
תגובת קתודה:
2H2O + 2e → 2OH¯ + H2
משוואת התגובה הכוללת:
NaCl + H2O → NaClO + H2
תמיסת נתרן היפוכלוריט שנוצרת נכנסת למיכל האחסון של תמיסת נתרן היפוכלוריט. מעל מיכל האחסון מותקן התקן להפרדת מימן. גז המימן מדולל מתחת לגבול הפיצוץ על ידי מאוורר חסין פיצוץ ומרוקן. תמיסת נתרן היפוכלוריט מוזרקת לנקודת המינון דרך משאבת המינון כדי להשיג עיקור.
זרימת התהליך
משאבת מי ים → מסנן דיסק → תא אלקטרוליטי → מיכל אחסון נתרן היפוכלוריט → משאבת מינון מדידה
בַּקָשָׁה
● מתקן התפלת מי ים
● תחנת כוח גרעינית
● בריכת שחייה עם מי ים
● כלי שיט/ספינה
● תחנת כוח תרמית חופית
● מסוף גז טבעי נוזלי (LNG)
פרמטרים של ייחוס
דֶגֶם | כְּלוֹר (גרם/שעה) | ריכוז כלור פעיל (מ"ג/ליטר) | קצב זרימת מי הים (מ"ק/שעה) | קיבולת טיפול במי קירור (מ"ק/שעה) | צריכת חשמל DC (קוט"ש/יום) |
JTWL-S1000 | 1000 | 1000 | 1 | 1000 | ≤96 |
JTWL-S2000 | 2000 | 1000 | 2 | 2000 | ≤192 |
JTWL-S5000 | 5000 | 1000 | 5 | 5000 | ≤480 |
JTWL-S7000 | 7000 | 1000 | 7 | 7000 | ≤672 |
JTWL-S10000 | 10000 | 1000-2000 | 5-10 | 10000 | ≤960 |
JTWL-S15000 | 15000 | 1000-2000 | 7.5-15 | 15000 | ≤1440 |
JTWL-S50000 | 50000 | 1000-2000 | 25-50 | 50000 | ≤4800 |
JTWL-S100000 | 100000 | 1000-2000 | 50-100 | 100000 | ≤9600 |
מקרה הפרויקט
מערכת כלור מקוונת לאלקטרוליזה של מי ים של MGPS
6 ק"ג/שעה לאקווריום קוריאה
מערכת כלור מקוונת לאלקטרוליזה של מי ים של MGPS
72 ק"ג/שעה עבור תחנת הכוח בקובה
חברת Yantai Jietong Water Treatment Technology Co., Ltd מתמחה בתכנון וייצור של מערכות כלור אלקטרוניות מקוונות ונתרן תת-כלוריט בריכוז גבוה של 10-12% מזה למעלה מ-20 שנה.
"מערכת אלקטרו-כלורינג של מי ים" - מערכת מינון מקוונת של נתרן היפוכלוריט כלור, מתייחסת בדרך כלל למערכות המשמשות לכלורינג עבור מפעלים המשתמשים במי ים כמדיום, כגון תחנות כוח, אסדות קידוח, כלי שיט, ספינות וחקלאות ימית.
משאבת הגברת מי ים נותנת למי הים מהירות ולחץ מסוימים כדי לזרוק את הגנרטור, ולאחר מכן למיכלי סילוק גזים לאחר אלקטרוליזה.
מסננים אוטומטיים ישמשו כדי להבטיח שמי הים המועברים לתאים יכילו רק חלקיקים מתחת ל-500 מיקרון.
לאחר האלקטרוליזה, התמיסה תועבר למיכלי פירוק גזים כדי לאפשר פיזור מימן באמצעות דילול אוויר מאולץ, באמצעות מפוחים צנטריפוגליים במצב כוננות עד ל-25% מה-LEL (1%).
התמיסה תועבר לנקודת המינון, ממיכלי ההיפוכלוריט באמצעות משאבות מינון.
היווצרות נתרן היפוכלוריט בתא אלקטרוכימי היא תערובת של תגובות כימיות ואלקטרוכימיות.
אלקטרוכימיה
באנודה 2 Cl- → CI2 + 2e יצירת כלור
בקתודה 2 H2O + 2e → H2 + 20H- יצירת מימן
כִּימִי
CI2 + H20 → HOCI + H+ + CI-
בסך הכל ניתן להתייחס לתהליך כאל
NaCI + H20 → NaOCI + H2
הכנת נתרן היפוכלוריט באתר באמצעות תהליך אלקטרוליזה של מי ים, מתווספת מינון מסוים למי הקירור כדי לבצע אלקטרוליזה של מי ים לייצור כלור. התהליך בפועל בשלב זה של הפרויקט הוא כדלקמן: מי ים → מסנן מקדים → משאבת מי ים → מסנן שטיפה אוטומטי → מחולל נתרן היפוכלוריט → מיכל אחסון → משאבת מינון → נקודת מינון.
אם יש לכם שאלות ספציפיות לגבי כלורציה מקוונת במצבכם הספציפי, אל תהססו לבקש פרטים נוספים. 0086-13395354133 (wechat/whatsapp) - Yantai Jietong Water Treatment Technology Co., Ltd. !