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二氧化氯发生器让消毒不再杯水车薪

  氯气作为一种成熟的消毒剂已有百年的应用历史,但近年来由于源水水质的恶化,氯化消毒所引发的环境健康问题以逐渐引起人们的重视。为解决这一问题,自七十年代以后,氯化消毒的替代品研究逐渐深入,二氧化氯就是其中首选的替代物之一。鉴于二氧化氯独特的消毒优势,目前欧洲已有数千家水厂采用二氧化氯作为消毒剂,美国也有400余家水厂在消毒工艺中增加了二氧化氯。我国饮水处理厂在二氧化氯的应用方面,起步较晚,发展也较慢,从九十年代以后,二氧化氯发生器才开始在一些中小型水厂中加以应用。目前为改善水厂氯消毒所带来的一些问题,二氧化氯发生器的应用已逐渐引起人们的关注,一些新建水厂已开始直接选用二氧化氯发生器取代加氯机,另外一些存在氯消毒问题的老水厂也在考虑用二氧化氯对氯气进行改造。本文在这种趋势下对二氧化氯发生器在我国水厂中应用的问题进行探讨。

  二氧化氯性质活泼,不易贮存和运输,目前国内外饮水使用二氧化氯都采用现场制备的方式,能现场制备二氧化氯的装置叫做二氧化氯发生器。通常水厂使用的二氧化氯发生器都采用化学反应的原理进行制备,根据采用原料的不同,可分为亚氯酸钠工艺和氯酸钠工艺。

  由上式可以看出,在二氧化氯产生的同时还有约占二氧化氯产量一半的氯气发生,实验结果表明,本工艺中二氧化氯的有效转化率一般只有50%左右,并且受到反应温度和盐酸浓度的影响。要提高二氧化氯的转化率,必需保持较高的反应温度(约70OC)和加大盐酸的过剩量,但这同时又会导致氯气产率的提高,使反应产物中氯气的含量增大。这个矛盾在稳定态二氧化氯的工业化大规模生产上,可以通过多级加温,空气逆向逐级吹脱的方式来富集二氧化氯,但在水厂应用的小型二氧化氯设备(小于10kg/h)上,则很难解决。

  由于氯气的大量存在,严格讲已经失去了二氧化氯投加的最基本的意义,即降低水中三氯甲烷的含量。并且由于氯酸钠的转化率在实际运行中通常不足50%,这使得当投加量较高时,水中剩余的ClO3—的浓度较高。正是以上诸多原因,在国外有关水厂二氧化氯应用的资料中,还未有上述氯酸钠工艺的报道。

  在我国,目前以氯酸钠工艺为基础的二氧化氯发生器仍是市场上的主导产品之一,并在许多水厂中得以运行。其主要是由于以下两方面的原因。

  1)我国对应用于水厂的二氧化氯发生器,从设备选型、产品检验、设计规范到处理水质,都还没有统一的国家标准。对二氧化氯的使用仍不规范。多数使用二氧化氯的水厂,在设备检验和出水检测上仍使用与氯气相同的指标,如有效氯、余氯等。

  2)由于我国经济总体水平还处于发展中国家的水平,运行成本仍是目前水厂工艺选型的主要制约因素。以制取1kgClO2来计,亚氯酸钠法的成本约为30元,氯酸钠法约20元。相差近1倍。这也是氯酸钠法得以广泛使用的主要原因之一。

  对二氧化氯发生器的应用评价标准,最终将会以处理水的水质标准为依据。氯酸钠工艺由于其本身的工艺缺陷,在应用上会受到很大的限制。

  反应式1是一个自氧化还原反应,亚氯酸钠既是氧化剂又是还原剂,盐酸是酸化剂。因此,理论上有20%的亚氯酸钠被还原成NaCl,如果以亚氯酸钠转化为二氧化氯为有效转化来计,其最高有效转化率只有80%。但从产物中二氧化氯的实际收率来看,通常可以达到95%以上。反应式2中氯气作为还原剂参与反应,使亚氯酸钠的有效转化率理论上可达到100%,在产物中,二氧化氯纯度同样可达到95%以上。

  该工艺具有工艺简单,不需要加温,设备容易操作及维护,产物中二氧化氯纯度高等优点。是国外小型二氧化氯发生器常用的反应原理。如德国的Prominent、ALLDOS美国的F&P公司都有相应的产品,我国采用亚氯酸钠产生二氧化氯的发生器也都以此工艺为基础。

  2)由于盐酸的需要量大,以一个5万t的水厂为例,当二氧化氯的投加量为1ppm时,盐酸(浓度为25%)的日消耗量为300kg。因此,对中型以上的水厂采用此工艺,盐酸的储备需占用一定的空间。

  据国外资料显示,国外水厂中以此工艺为基础的发生器的应用约占70%。而国产设备在水厂中的应用还未见报道,这主要是由于以下两方面的原因:

  1)我国目前二氧化氯的应用仍主要集中在中小型水厂,尤其是县级左右的小水厂,二氧化氯的需要量一般在300-1000g/h上下。对这部分水厂,操作简单,使用安全是选择二氧化氯的主要因素,而该工艺所含有的加氯系统无疑会增加系统的复杂程度,加大设备投资和管理水平,因此对中小型水厂来说,该工艺并无优势。

  国外二氧化氯厂商多数也是加氯机的生产商,因此在设备配套和系统集成上比较容易。

  而对国内二氧化氯生产厂商则还不具有这方面的优势。因此在这方面的开发还比较落后。

  2)但从二氧化氯在水厂尤其是大中型水厂进行推广使用的前景来看,此工艺则具有非常大的应用优势。

  首先,从反应式2可以看出,用氯气取代盐酸,提高了亚氯酸钠的有效转化率,降低了运行成本。并且,避免了浓盐酸在储存、输送及投加过程中对操作环境的影响。更容易实现设备运行的自动化程度。

  其次,本工艺可以根据实际需要单独投加氯气,或单独产生二氧化氯。能最大限度的适应水厂水源水质的变化要求。对一些水厂,尤其是以地表水为水源的水厂,通常水质随季节的变化而变化,当处于丰水期时水质较好,这时采用氯气消毒即可达到处理要求,而在枯水期或由于其他原因造成的水质变差时,再使用二氧化氯进行消毒,可取得最佳的经济和环境效益。

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