מערכת אלקטרו-כלור-מי ים
מערכת אלקטרו-כלור-מי ים,
מפעל לכלור קירור מי ים,
הֶסבֵּר
מערכת הכלורליזציה של אלקטרוליזה של מי ים מנצלת שימוש במי ים טבעיים כדי לייצר תמיסת נתרן היפוכלוריט מקוונת עם ריכוז 2000pm על ידי אלקטרוליזה של מי ים, שיכולה למנוע ביעילות את צמיחת החומר האורגני על הציוד. תמיסת הנתרן היפוכלוריט מונה ישירות למי ים דרך משאבת המדידה, ובכך למעשה שולטת בגידול מיקרואורגניזמים של מי הים, רכיכות וביולוגיות אחרות. והוא נמצא בשימוש נרחב בענף החוף. מערכת זו יכולה לעמוד בטיפול בעיקור מי הים בפחות ממיליון טון לשעה. התהליך מפחית סכנות בטיחותיות פוטנציאליות הקשורות לתחבורה, אחסון, הובלה וסילוק גז כלור.
מערכת זו נמצאת בשימוש נרחב בתחנות כוח גדולות, תחנות קבלת LNG, מפעלי התפלה של מי ים, תחנות כוח גרעיניות ובריכות שחייה של מי ים.
עקרון התגובה
תחילה מי הים עוברים דרך פילטר מי הים, ואז מותאם קצב הזרימה כדי להיכנס לתא האלקטרוליטי, וזרם ישיר 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 הנתרן היפוכלוריט שנוצרה נכנסת למיכל האחסון של תמיסת הנתרן היפוכלוריט. מכשיר הפרדת מימן מסופק מעל מיכל האחסון. גז המימן מדולל מתחת למגבלת הפיצוץ על ידי מאוורר מוגן לפיצוץ ומתרוקן. תמיסת הנתרן היפוכלוריט מיננה לנקודת המינון דרך משאבת המינון כדי להשיג עיקור.
זרימת תהליכים
משאבת מי ים → מסנן דיסק → תא אלקטרוליטי → מיכל אחסון נתרן היפוכלוריט → משאבת מינון מדידה
בַּקָשָׁה
● מפעל להתפלה של מי ים
● תחנת כוח גרעינית
● בריכת שחייה של מי ים
● כלי/ספינה
● תחנת כוח תרמית בחוף
● מסוף LNG
פרמטרי הפניה
דֶגֶם | כְּלוֹר (g/h) | ריכוז כלור פעיל (מ"ג/ל) | קצב זרימת מי ים (m³/h) | יכולת טיפול במים קירור (m³/h) | צריכת חשמל של DC (kwh/d) |
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 פרויקט
MGP
6 ק"ג/שעה לאקווריום קוריאה
MGP
72 ק"ג/שעה לתחנת כוח קובה
ינטאי ג'יטונג טכנולוגיה לטיפול במים ושות ', בע"מ מתמחה בתכנון וייצור של מערכת Elec-hlorination מקוונת וריכוז גבוה 10-12% נתרן היפוכלוריט ליותר מ 20 שנים.
מערכת מינון נתרן היפוכלוריט מקוונת של מי ים "מערכת מינון נתרן היפוכלוריט מקוון", היא מתייחסת בדרך כלל למערכות המשמשות לכלור למפעל המשתמשות במי ים כתקשורת, כמו תחנת כוח, פלטפורמת אסדת קידוח, כלי שיט, ספינה וגידול.
משאבת המאיץ של מי ים מעניקה למי הים מהירות ולחץ מסוים לזרוק את הגנרטור, ואז למיכלי גזים לאחר אלקטרוליזת אלקטרוליז.
מסננים אוטומטיים ישמשו כדי להבטיח שמי ים המועברים לתאים מכילים רק חלקיקים מתחת ל -500 מיקרון.
לאחר אלקטרוליזה תמיסה תועבר למיכלי גזז כדי לאפשר להתפוגג מימן על ידי דילול אוויר מאולץ, באמצעות מפוח צנטריפוגלי המתנה ל -25% מ- LEL (1%)
הפיתרון יועבר לנקודת המינון, ממיכלי ההיפוכלוריטים באמצעות משאבות מינון.
היווצרותו של נתרן היפוכלוריט בתא אלקטרוכימי הוא תערובת של תגובות כימיות ואלקטרוכימיות.
אלקטרוכימי
באנודה 2 CL- → CI2 + 2E דור כלור
בקתודה 2 H2O + 2E → H2 + 20H- ייצור מימן
כִּימִי
CI2 + H20 → HOCI + H + + CI-
בסך הכל ניתן לראות בתהליך
NACI + H20 → NAOCI + H2
בהכנת האתר של נתרן היפוכלוריט בעזרת תהליך מי ים אלקטרוליזה מתווספים מינון מסוים למי הקירור למי הים האלקטרוליזה לייצור כלור. התהליך בפועל של שלב זה של הפרויקט הוא כדלקמן: מי ים → מסנן מקדים → משאבת מי ים → מסנן שטיפה אוטומטי → נתרן היפוכלוריט גנרטור → מיכל אחסון → משאבת מינון → נקודת מינון.
אם יש לך שאלות ספציפיות לגבי כלור מקוון במצבך הספציפי, אנא אל תהסס לבקש פרטים נוספים. 0086-13395354133 (WECHAT/WhatsApp) -YANTAI JIETONG טכנולוגיית טיפול במים ושות 'בע"מ. !