二氧化氯在给水处理中的应用(11页).doc
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1、-二氧化氯在给水处理中的应用-第 11 页1 概述随着经济的发展,人民生活水平的提高,一方面,人们对水质的要求越来越高,另一方面,发展经济的同时,造成的环境污染问题也日趋严重。特别是水环境状况仍在恶化,主要河流有机污染普遍,主要湖泊富营养化严重。而我国目前绝大多数水厂还是沿用传统的混合、絮凝、沉淀、过滤、氯消毒水处理工艺,氯消毒对去除水中的有机物效果不理想,还会生成20多种副产物,包括三卤甲烷THMs等致癌物质。液氯消毒产生的卤仿等有机卤代物的潜在危害已引起世界各国的强烈关注和共识,用新型消毒剂替代液氯已势在必行。有一些净水厂为此增加了深度处理构筑物(活性炭吸附技术)或预处理构筑物(生物预处理
2、)等,但大都有投资高,占地大的缺点。随着欧美国家在水厂和其他行业广泛使用二氧化氯和国内对其在消毒方面的认识和研究的加深,二氧化氯正逐步成为氯消毒的替代物3。2 二氧化氯2.1 二氧化氯的发展 早在1811年,美国科学家利用KClO3水溶液和盐酸反应,首次合成并收集了二氧化氯气体。但是,直到本世纪30年代,ClO2才得以安全且经济地规模生产,开始了工业化的广泛应用。1944年,二氧化氯首次作为消毒剂用于处理美国纽约州尼加拉大瀑布城的饮用水。上世纪七十年代后期,自从研制成功二氧化氯稳定剂后,二氧化氯作为漂白剂和消毒剂,已被广泛应用于纸浆的漂白、食品加工领域的杀菌消毒及水净化处理等领域,充分显示出其
3、所具有的强漂白和杀菌消毒能力。 二氧化氯是目前国际上公认的最新一代的高效、广谱、安全的杀菌、保鲜剂,是氯制剂最理想的替代品,在世界发达国家已得到广泛的应用。美国、西欧、加拿大、日本等发达国家的有关组织如美国环境保护局、食品药品管理局、美国农业部均批准和推荐二氧化氯用于食品、食品加工、制药、医院、公共环境等的消毒、防霉和食品的防腐保鲜等。世界卫生组织(WHO)和世界粮食组织(FAO)也已将二氧化氯列为A1级安全高效消毒剂。为控制饮水中“三致物质”(致癌、致畸、致突变)的产生,欧美发达国家已广泛应用二氧化氯替代氯气进行饮用水的消毒。近年来,我国也开始重视二氧化氯产品的推广和应用。国家化工部颁布了有
4、关的行业标准,国家卫生部已批准二氧化氯为消毒剂和新型食品添加剂4。 二氧化氯的物理性质二氧化氯(ClO2)气体是具有和氯相似的刺激性气体,易溶于水,它的溶解度是氯气的5倍。二氧化氯水溶液的颜色会随浓度的增加由黄绿色转成橙色。它在水中是纯粹的溶解状态,不与水发生化学反应,所以它的消毒作用受水的pH值影响极小。二氧化氯易挥发,其液态和气态极不稳定,温度升高、曝光或与有机质接触均会发生爆炸,故通常现场制备的二氧化氯会即时使用,并存放于阴凉避光处。二氧化氯溶液浓度在10g/L以下时,基本没有爆炸危险。一般水厂所用二氧化氯很少超过4g/L,加注量基本为0.15mg/L5。 二氧化氯的消毒机理(1)二氧化
5、氯与无机物的反应二氧化氯可将水中溶解的还原态铁、锰氧化,对去除铁、锰很有效。反应式如下 2ClO2 + 5Mn2+ + 6H2O 5MnO2 + 2Cl- + 12H+ ClO2 + 5Fe(HClO3)2 + 3H2O 5Fe(OH)3 + 10CO2 + Cl- + H+(2)二氧化氯与有机物的反应二氧化氯与有机物的反应较复杂,主要发生氧化反应,其产物有酸、醇、环氧化物等二氧化氯与酚反应不会生成有异味的氯酚。二氧化氯与腐植酸反应,不会生成三卤甲烷(THMs)等有机卤代物。(3)据有关专家研究,二氧化氯对细菌的细胞壁有较强的吸附和穿透能力,从而有效破坏细菌内含巯基的酶,可快速控制微生物蛋白质
6、的合成,故二氧化氯对细菌、病毒等有很强的灭活能力。二氧化氯不与氨反应,故氨氮含量高的水采用二氧化氯消毒仍可保持其全部杀菌能力。这些细菌除一般细菌外,还包括大肠杆菌、异细菌、铁细菌、硫酸盐还原菌、脊髓灰质炎菌病毒、肝炎病毒、兰伯氏贾第虫胞囊、尖刺贾第虫胞囊等6。(4)二氧化氯与常用消毒剂的比较饮用水消毒剂是水质控制的一个重要环节,其效果令人关注,寻找一种广谱杀菌能力、消毒性能持久、副产物较少(特别是有毒副产物)、使用安全、方便的消毒剂,是有关研究人员的共同目标。目前,常用饮用水消毒剂有三种:氯、臭氧、二氧化氯。以下是对它们的性能及副产物比较:优点 缺点 副产物 氯(Cl2)使用方便、易于存贮、运
7、输方便、综合成本低、操作管理简单、水中溶解度高受pH值及氨的影响大,杀菌速度一般 三卤甲烷(致癌物)、卤代丙烯腈、卤代酮、卤代醋酸、三氯硝基甲烷、氯化氰、甲醛、乙醛 臭氧(O3)强氧化剂、杀菌能力强、速度快、pH值及氨的影响小 水中易分解,不能保持杀菌消毒的持久性;成本高、电耗大、设备操作运行复杂 羰基化合物(其中有毒醛类物质有甲醛、乙醛、乙二醛、甲基乙二醛)、含氧酸类、羰酸类;有溴离子存在时,会生成溴酸盐、溴仿等可疑致癌物 二氧化氯(ClO2)强氧化剂、杀菌能力强、消毒性久、pH值及 氨的影响小、资金投入不高 不易贮存、运输 元毒的含氧基(-COOH)产物、醌支链酸,不会生成THMs 从上表
8、可以看出,二氧化氯的优势明显(特别适合受有机物污染的水源),不但氧化能力、杀菌能力强,受pH值和氨的影响小,而且不会生成致癌物和可疑致癌物,饮用水中投加少量二氧化氯还能有效抑制三卤甲烷(THMs)的生成。 二氧化氯的氧化消毒特性ClO2是较强的氧化剂,氧化水中有机物具有选择性6。(1)ClO2氧化能力强,其氧化能力是氯的倍,能迅速杀灭水中的病原菌、病毒和藻类(包括芽孢、病毒和蠕虫等)。(2)与氯不同,ClO2消毒性能不受pH值影响。这主要是因为氯消毒靠次氯酸杀菌而二氧化氯则靠自身杀菌。(3)ClO2不与氨或氯胺反应,在含氨高的水中也可以发挥很好的杀菌作用,而使用氯消毒则会受到很大影响。(4)C
9、lO2随水温升高灭活能力加大,从而弥补了因水温升高ClO2在水中溶解度的下降。(5)ClO2的残余量能在管网中持续很长时间,故对病毒、细菌的灭活效果比臭氧和氯更有效。(6)ClO2具有较强的脱色、去味及除铁、锰效果。(7)ClO2消毒只是有选择的与某些有机物进行氧化反应将起降解为含氧基团为主的产物,不产生氯化有机物,所需投加量小,约为氯投加量的40%,且不受水中氨氮的影响。因此,采用ClO2代替氯消毒,可使水中三氯甲烷生成量减少90%。 二氧化氯的制备及经济性分析ClO2的制备方法有化学反应法、电解食盐法、离子交换法等。其中化学发和电解法在产上应用较多7。化学法化学反应制取ClO2的方法有:(
10、1) 盐酸与亚氯酸钠反应5NaClO2+4HCl=5NaCl+4HCl+2H2O(2) 盐酸与氯酸钠反2NaClO3+4HCl=2NaCl+2ClO2+2H2O(3) 液气混合反应2NaClO2+Cl2=2NaCl+2ClO2根据方法研制的ClO2发生器,使用时固体亚氯酸钠至于反应器中,以空气稀释的氯气通过反应器,这样可在反应过程中一直保持过量的亚氯酸钠,使全部氯气都参与反应从而避免产物中混入氯气。但由于NaClO2价格昂贵,这种方法的成本与运行费用较高,难以在饮用水处理中推广。目前,一般谈到的化学法制取ClO2指方法(1)。这种方法生产规模较小,设备简单,便于实现自动化操作,适于水处理中生产
11、应用;但碰到的问题同样是NaClO2价格昂贵,且该法ClO2的理论产率只有80%。为此,有公司研制出使用NaClO3和H2SO4反应制取ClO2的二氧化氯发生器,其反应原理是8:2NaClO3+2NaCl+2H2SO4=2ClO2+Cl2+2H2O+2Na2SO4反应中会产生氯气,用户再根据需要将气体纯化,2NaClO2+Cl2=2NaCl+2ClO2据称该种发生器产生的混合气体中ClO2占70%,其余30%为Cl2。使用纯化器后ClO2的含量可达95%。该发生器价格不到相同规格电解法发生器的1/2,比使用NaClO2的发生器价格还低。设备可以连续运转,也可以间歇使用,发生器可调范围大。同时,
12、NaClO3价格低廉,只有NaClO2价格的十分之一,运行费用较低,有一定的竞争力。 电解法电解NaCl溶液生产ClO2以食盐为原料,采用隔膜电解工艺,在阳极室注入饱和食盐水,阴极室加入自来水,接通电源后使离子定向迁移,从而在阳极室及中性电极周围产生ClO2、O3、H2O2、Cl2等混合气体。生产中可以通过降低电解温度,控制盐水流量,增加阳极室ClO3含量等方法提高ClO2产率。产生的混合气体ClO2仅占10%左右,除了O3、H2O2外,大部分是氯气。这就无法避免液氯消毒的缺点。同时ClO2含量也难以精确计算,设备复杂,易损坏部件价格昂贵,运行维护困难。但目前国内仍多用此法。也有报道称电解法可
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- 氧化 给水 处理 中的 应用 11
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