Desinfeksjon er mye brukt i vannplanter. Det er mange typer desinfeksjonsutstyr. Basert på min erfaring med å jobbe i et vannanlegg, vil jeg dele min analyse og forståelse av sterilisering og desinfeksjonseffekter av desinfeksjonsutstyr.
Oksidasjonsdesinfeksjonsprosessen til vannanlegget som er involvert i hele den lukkede sløyfeprosessen er avgjørende. Pre-oksidasjon og desinfeksjon av vannplanten dreper vann (bakterier, virus, sopp, mikroorganismer, sporer, tungmetaller i oksidert vann, lukt, organiske plantevernmidler, antibiotika). Hensikten med desinfeksjon er å drepe forskjellige patogene mikroorganismer, forhindre spredning av vannbårne sykdommer og sikre folks helse. Det kan også effektivt fjerne jordluktstoffer, 2- metylisocyanat, høye alger og insekter i vann.
Prosess og egenskaper ved oksidasjonsdesinfeksjon:
For tiden inkluderer produktene som brukes til oksidasjonsdesinfeksjon i vannforsynings- og dreneringsbedrifter i bransjen: (kjemisk metode) Klordioksid med høy renhet, sammensatt klordioksid, ferdig natriumhypokloritt, natriumhypoklorittgenerator, ozon, kalium permanganat, flytende klorin; (Fysisk metode) Ultraviolette stråler. Ultraviolette stråler har ingen kontinuerlig desinfeksjonsevne og er vanskelige å inaktivere patogene mikroorganismer. Tappevann brukes i utgangspunktet ikke. Kloakkbehandlingsanlegg har valgt ultrafiolett desinfeksjon, men bakteriell prøvetaking og testing er i utgangspunktet ikke i stand til å oppfylle standardene og kan ikke blokkere spredningen av virus.
Tekniske indikatorer på klordioksidgenerator
1. Utstyrs ytelsesparameterindikatorer
Klordioksid med høy renhet: klordioksidutgang (molforholdet mellom klordioksid og natriumklorat er over 0. 93), klordioksidutbytte er over 85%, klordioksid-renhet er over 95%; Den faktiske utgangen beregnes som klordioksid og er ikke mindre enn utgangen som er merket på utstyrsmerket; Forbindelse klordioksid: konverteringshastighet for råstoff er over 9 0%, og masseforholdet mellom klordioksid og klorgassutgang er større enn eller lik 1,0; Den faktiske utgangen beregnes som effektiv klor og er ikke mindre enn utgangen som er merket på utstyrsmerket;
2. Sammensetning av klordioksidgeneratorutstyr
Klordioksid består av en vert, et kontrollsystem, et gjenværende væskeseparasjonssystem og et sikkerhet på nettet overvåkingssystem, råstoffstrømning på nettet overvåkingssystem, sikkerhetseksplosjonssikker system, bufferabsorpsjonssystem; Hvis det ikke er noe kraftvann, kreves et kraftvannsystem; Hvis det legges til trykk, er det nødvendig med et booster -tilleggssystem;
3. Utstyrets ytelsesgarantiemål og materialvalg
Tre faktorer som bestemmer ytelsesparametrene til klordioksidgeneratorer: fôrforhold, temperatur og reaksjonstid; Fôrforhold: Importerte målepumper med høy presisjon er nødvendig for råstofftilsetning, og råstoffflyt online overvåkingssystem er nødvendig;
4. Reaksjonstemperatur: Komposittmetode og høye renhetsmetode Klordioksidgeneratorer har sitt eget reaksjonstemperaturområde, som krever beregning av reaksjonsvarmen til råstoffreaksjonen for å bestemme den forskjellige utgangen, forskjellige råvarer, oppvarmingsmetode endre kurver i forskjellige tidsperioder; Den nåværende oppvarmingsmetoden anbefaler bruk av en direkte oppvarmingsgenerator, som er energisparende, har kort reaksjonstid og høy effektivitet;
5. Reaksjonstid: Råvarenes oppholdstid i reaktoren, kontakt- og blandetiden for råvarene, og oppholdstiden for klordioksidgassen må organisk koordineres for å sikre produktets utbytte, renhet og konverteringshastighet; Klordioksidgeneratoren må bruke en titanreaktor med flertrinns differensial- og negativt trykk lufting omrøring;
6. Sikkerhetsbeskyttelsestiltak: Restvæskeseparasjonssystem: Det skal utstyres for både høye og lave konverteringshastigheter. Det er et sikkerhetsbeskyttelsesmål og er avgjørende for kontroll av klorat viktig;
Sikkerhet online overvåkingssystem: Forsikre deg om at generatoren opererer under undertrykk og sikre sikkerheten til utstyrsproduksjonen;
Råstoffflyt online overvåkingssystem: Sørg for den nøyaktige andelen av råstofffôring, og ha korreksjonsalarmfunksjon;
Sikkerhetseksplosjonssikker system: Hvis trykket overstiger grensen under unormale forhold på utstyret, bør det være en automatisk trykkavlastning og tilbakestillingssystem, og det bør kobles til lekkasjealarmen og eksosviften;
Bufferabsorpsjonsenhet: Nødbeskyttelsesenhet for strømbrudd, vannsvikt og utstyr for nødstopp
7. Installasjons- og igangkjøring av aksept: Utvalg av utstyr skal velges i henhold til faktisk bruk; Installasjonsprosessen skal med rimelighet optimalisere tilleggspunktet og tilleggsmetoden i henhold til prosessen; Utstyrsrommet skal ventileres for å unngå direkte sollys. Byggeparten skal strengt følge kravene til utstyrsprodusenten for å utføre installasjon og rørledningslegging, eller utstyrsprodusenten skal utføre all installasjon og igangkjøring; Etter utstyrets vanntest og trykkprøve, må ytelsesindikatorene testes og aksepteres;
8. Nøkkelpunkter for drift og vedlikehold: Daglig drift: Før du starter, sjekk om kretstilkoblingen til generatoren og støtteutstyret er riktig, sjekk om det er lekkasje i vannforsyningen, dosering og råstoffledninger, og sjekk om driften av relaterte instrumenter er normal; Når du stenger, bør målepumpen og varmesystemet slås av 1 til 2 timer i forveien, og fôringen skal stoppes, slik at vannutviklingen kan trekke ut klordioksidgassen i utstyret så mye som mulig for å forhindre at gassen som genereres av den forsinkede reaksjonen fra overløp. Etter å ha stoppet fôringen i 1 til 2 timer, lukker du ventilen på gassutløpsrøret, lukk ventilene i begge ender av vannutviklingen samtidig, og lukker deretter hovedventilen på kraftvannet, slutter vannutslippet å fungere, og utstyret blir lagt ned.
9. Restvæskebehandling og avhending: Metodene for avhending av gjenværende væske av klordioksidgeneratoren inkluderer ekstern transport for gjenbruk, nøytralisering og ressursbehandling. Ekstern transport for gjenbruk bør overlates til et selskap med gjenværende flytende behandlingskvalifikasjoner, og sentralisert innsamling og behandling bør utføres for gjenbruk. Byvannforsyningsanlegg skal være ansvarlig for innsamling og sikker lagring av gjenværende væske i anlegget på forhånd, og føre journal over gjenværende væskedrift. Alkalisk nøytraliseringsmetode, metode for reduksjon av jernpulver, etc. kan brukes til gjenværende flytende nøytralisering og ressursbehandling. Kalk, natriumkarbonat eller natriumhydroksyd kan brukes til alkalisk nøytralisering av restvæske. Restvæske og nøytraliseringsvæske blandes fullt ut i blandetanken og slippes ut i det urbane avløpsnettet etter å ha oppfylt standardene. Reduksjon av jernpulver kan brukes til å fjerne klorat for bruk av flytende ressurs. Jernpulver tilsettes restvæsken etter nøytralisering. Produktets jernholdige ioner kan brukes som flokkculant for gjørmete vann som slippes ut fra vannanlegget. For forskjellige råstoffgeneratorer er de gjenværende væskebehandlingsmetodene forskjellige. Den gjenværende væsken til den pene klordioksidgeneratoren kan konsentreres ved vakuumkonsentrasjon, og natriumbisulfatet i restvæsken kan skilles. Moderlutet blir returnert til generatoren for bruk, for å realisere gjenvinning av gjenværende væske.
Tekniske indikatorer for natriumhypoklorittutstyr
1. Sammensetning av natriumhypoklorittutstyr
1.1 Myk vannsystem: Ansvarlig for å mykere vannkvaliteten til en hardhet som er egnet for elektrolyse og redusere produksjonen av skala i den viktigste elektrolytiske cellen.
1.2 Saltoppløsningssystem: Bland myknet vann med salt for å produsere saltvann med lav konsentrasjon.
1.3 Elektrolysesystem: kjernedelen, vanligvis inkludert elektrolytisk celle, elektrode, etc., elektrolyserer det fremstilte saltvann med lav konsentrasjon i natriumhypokloritt desinfeksjonsmiddel.
1.4 Kontrollsystem: Kontroller og juster driftsparametrene til utstyret som strøm, spenning, strømning osv. For å sikre normal drift av utstyret.
1.5 Medikamentell lagringssystem: Brukes til å lagre den genererte natriumhypoklorittløsningen.
1.6 Doseringssystem: Tilsett natriumhypoklorittløsning til stedet eller vannkroppen som må desinfiseres.
2. natriumhypoklorittelektrolyseeffekt
2.1 Sterk desinfeksjonsevne: Den kan effektivt drepe Escherichia coli, Staphylococcus aureus, hepatitt B overflateantigen, Bacillus subtilis svart variantsporer og andre bakterier og virus, og steriliseringshastigheten kan nå 99,99%-100%.
2.2 Stabil produktkonsentrasjon: Under normale elektrolysebetingelser kan en natriumhypoklorittløsning med en effektiv klorkonsentrasjon på omtrent 0. 8% genereres.
2.3 påvirket av vannkvalitet: Hvis innholdet av urenheter som kalsium og magnesiumioner i vannet er høyt, vil skalering oppstå på elektroden, redusere elektrolyseeffektiviteten, øke energiforbruket og påvirke utgangen og kvaliteten på natriumhypokloritt.
3. Nøkkelpunkter for installasjon og igangkjøring av natriumhypokloritt
3.1 Installasjon: Velg et sted som er godt ventilert, vekk fra høy temperatur og fuktighet, og praktisk for drift og vedlikehold; Under installasjonen må du sørge for at braketten er stabil, rørledningstilkoblingen er tett og lekkasjefri, og hydrogenutladningsrørledningen bør føres til et trygt sted utendørs; Når du kobler til strømforsyningen, må du sørge for at jording er god og linjetilkoblingen er riktig.
3.2 Feilsøking: Før den første oppstarten, sjekk om alle tilkoblinger er faste, om strømforsynings- og kontrollsystemet er normale; I henhold til vannbehandlingskravene, sett arbeidsparametrene til doseringsanordningen, for eksempel doseringsmengde, arbeidstid osv.; Start utstyret trinn for trinn, følg operasjonen, vær oppmerksom på støy og vibrasjon av utstyret osv., Og stopp utstyret for inspeksjon i tide hvis det er noen unormalitet.
4. Hovedpunkter for vedlikehold av natriumhypokloritt
4.1 Regelmessig inspeksjon: Kontroller utseendet, tilkoblingsdelene, forsegling av utstyret osv., Kontroller om rørledningsventilen er løs eller lekker, og håndtere problemet i tide.
4.2 Rengjøring og vedlikehold: Rengjør støvet og smusset på utstyret regelmessig; Pickle elektrodeplaten med 10% fortynnet saltsyre regelmessig, og vær forsiktig når du rengjør titananoden.
4.3 Parameterovervåking: Observer om elektrolysestrømmen og spenningen til utstyret er innenfor det spesifiserte området, og oppdag sirkulasjonen av saltsyre og kjølevann.
Sammenligning av natriumhypokloritt og klordioksid
Både natriumhypokloritt og klordioksid har gode desinfeksjonseffekter, men desinfeksjonseffekten av klordioksid er generelt bedre enn for natriumhypokloritt. Følgende er deres sammenligning:
3.1 Steriliseringsevne
3.1.1 Klordioksid: Klordioksid er et svært effektivt og bredt spektrum desinfeksjonsmiddel som har en god drapseffekt på alle patogene mikroorganismer overført gjennom vannforekomster. Den teoretiske bakteriedrepende effekten er 2,6 ganger den for klor (eller hypokloritt), og dens faktiske bakteriedrepende kraft er 5-10 ganger den for klorpreparater. Det kan ikke bare drepe bakterier, virus, sopp, etc., men også effektivt drepe sporer, heterotrofe bakterier, jernbakterier, sulfatreduserende bakterier, etc., og er ikke lett å utvikle medikamentresistens.
3.1.2 Natriumhypokloritt: natriumhypokloritt har også en sterk bakteriedrepende evne og kan drepe bakterier, virus, sopp og andre mikroorganismer, men dens bakteriedrepende effekt er relativt svak og påvirkes lett av faktorer som vannkvalitet, temperatur og pH -verdi.
3.2 Steriliseringshastighet
3.2.1 Klordioksid: Klordioksid diffunderer raskt i vann og kan raskt kontakte mikroorganismer og utøve en bakteriedrepende effekt. For eksempel, når bakteriekonsentrasjonen er 1 0 5106/ml, kan 0,5 ppm CLO2 drepe mer enn 99% av heterotrofiske bakterier etter 5 minutter.
3.2.2 Natriumhypokloritt: Bakteriedrepende hastigheten til natriumhypokloritt er relativt langsom, spesielt når det gjelder dårlig vannkvalitet, høyt mikrobielt innhold eller alvorlig forurensning, vil dens bakteriedrepende effekt bli betydelig redusert.
3.3 Sikkerhet
3.3.1 Klordioksid: Klordioksid reagerer ikke kjemisk med vann under desinfeksjonsprosessen, og det eksisterer heller ikke i en dimer eller polymertilstand. Restene er ikke-giftige stoffer som vann, spore natriumklorid og karbondioksid, som i utgangspunktet er ufarlig for menneskekroppen og miljøet.
3.3.2 Natriumhypokloritt: natriumhypokloritt er svært irriterende og etsende. Når du bruker den, må du bruke beskyttende tiltak for å unngå direkte kontakt med huden og øynene. I tillegg vil natriumhypokloritt gi noen desinfeksjonsbiprodukter under desinfeksjonsprosessen, for eksempel trikloreddiksyre, diaminoeddiksyre, kloroform, etc. Disse stoffene kan ha en viss innvirkning på menneskers helse og miljø.
4. Bruk kostnad
4.4.1 Klordioksid: Produksjons- og brukskostnadene for klordioksid er relativt høye, og stabiliteten er dårlig. Det må utarbeides på stedet eller utarbeides og brukes umiddelbart, noe som øker brukskostnadene og driftsvansker til en viss grad.
4.4.2 Natriumhypokloritt: natriumhypokloritt er billig, lett å tilberede og lagre, og har en relativt lav brukskostnad.
5. Søknadsomfang
5.5.1 Klordioksid: Klordioksid er egnet for anledninger med høye vannkvalitetskrav, for eksempel drikkevannsbehandling, sykehusavløpsbehandling, matforedling, etc. Det brukes også ofte til luft desinfeksjon og overflate desinfeksjon.
5.5.2 Natriumhypokloritt: natriumhypokloritt er egnet for generelle desinfeksjonsscenarier, for eksempel overflate desinfisering av objekter på hjem og offentlige steder, desinfisering av medisinsk utstyr, desinfisering av tabellvare, etc.
Oppsummert kan du velge desinfeksjonsmidler basert på utstyrssammensetning, sterilisering og desinfeksjonseffekter, etc.
