ատոմակայան ծովի ջրի էլեկտրաքլորացման կայան
ատոմակայան ծովի ջրի էլեկտրաքլորացման կայան,
ատոմակայան ծովի ջրի էլեկտրաքլորացման կայան,
Բացատրություն
Ծովի ջրի էլեկտրոլիզի քլորացման համակարգը օգտագործում է բնական ծովային ջուր՝ ծովի ջրի էլեկտրոլիզով 2000 ppm կոնցենտրացիայով օն-լայն նատրիումի հիպոքլորիտի լուծույթ արտադրելու համար, որը կարող է արդյունավետորեն կանխել օրգանական նյութերի աճը սարքավորման վրա: Նատրիումի հիպոքլորիտի լուծույթը չափիչ պոմպի միջոցով ուղղակիորեն չափվում է ծովի ջրի մեջ, արդյունավետորեն վերահսկում է ծովի ջրի միկրոօրգանիզմների, խեցեմորթների և այլ կենսաբանական աճը: և լայնորեն կիրառվում է ափամերձ արդյունաբերության մեջ։ Այս համակարգը կարող է բավարարել ծովի ջրի մանրէազերծման բուժումը ժամում 1 միլիոն տոննայից պակաս: Գործընթացը նվազեցնում է անվտանգության հնարավոր վտանգները՝ կապված քլորի գազի տեղափոխման, պահպանման, փոխադրման և հեռացման հետ:
Այս համակարգը լայնորեն կիրառվել է խոշոր էլեկտրակայաններում, LNG ընդունող կայաններում, ծովի ջրի աղազերծման կայաններում, ատոմակայաններում և ծովային ջրով լողավազաններում:
Ռեակցիայի սկզբունքը
Սկզբում ծովի ջուրն անցնում է ծովի ջրի ֆիլտրով, այնուհետև հոսքի արագությունը կարգավորվում է էլեկտրոլիտիկ բջիջ մտնելու համար, և ուղղակի հոսանքը մատակարարվում է բջիջին: Էլեկտրոլիտային բջիջում տեղի են ունենում հետևյալ քիմիական ռեակցիաները.
Անոդային ռեակցիա.
Cl¯ → Cl2 + 2e
Կաթոդային ռեակցիա.
2H2O + 2e → 2OH¯ + H2
Ընդհանուր ռեակցիայի հավասարումը.
NaCl + H2O → NaClO + H2
Ստեղծված նատրիումի հիպոքլորիտի լուծույթը մտնում է նատրիումի հիպոքլորիտի լուծույթի պահեստավորման բաք: Պահպանման բաքի վերևում տեղադրված է ջրածնի բաժանման սարք: Ջրածնային գազը պայթուցիկ օդափոխիչով նոսրացվում է պայթյունի սահմանից ցածր և դատարկվում: Նատրիումի հիպոքլորիտի լուծույթը չափազերծվում է դոզավորման կետին դոզավորման պոմպի միջոցով՝ ստերիլիզացման հասնելու համար:
Գործընթացի հոսք
Ծովի ջրի պոմպ → Սկավառակի ֆիլտր → Էլեկտրոլիտիկ բջիջ → Նատրիումի հիպոքլորիտի պահեստավորման բաք → Չափիչ չափիչ պոմպ
Դիմում
● Ծովի ջրի աղազերծման կայան
● Ատոմակայան
● Ծովային ջրային լողավազան
● Նավ/Նավ
● Ափամերձ ՋԷԿ
● LNG տերմինալ
Հղման պարամետրեր
Մոդել | Քլոր (գ/ժ) | Ակտիվ քլորի կոնցենտրացիան (մգ/լ) | Ծովի ջրի հոսքի արագությունը (մ³/ժ) | Սառեցման ջրի մաքրման հզորությունը (մ³/ժ) | DC էներգիայի սպառում (կՎտժ/դ) |
JTWL-S1000 | 1000 | 1000 | 1 | 1000 | ≤96 |
JTWL-S2000 | 2000 թ | 1000 | 2 | 2000 թ | ≤192 |
JTWL-S5000 | 5000 | 1000 | 5 | 5000 | ≤480 |
JTWL-S7000 | 7000 | 1000 | 7 | 7000 | ≤672 |
JTWL-S10000 | 10000 | 1000-2000 թթ | 5-10 | 10000 | ≤960 |
JTWL-S15000 | 15000 | 1000-2000 թթ | 7.5-15 | 15000 | ≤1440 |
JTWL-S50000 | 50000 | 1000-2000 թթ | 25-50 թթ | 50000 | ≤4800 |
JTWL-S100000 | 100000 | 1000-2000 թթ | 50-100 թթ | 100000 | ≤9600 |
Նախագծի դեպք
MGPS ծովի ջրի էլեկտրոլիզի առցանց քլորացման համակարգ
Կորեայի ակվարիումի համար 6 կգ/ժամ
MGPS ծովի ջրի էլեկտրոլիզի առցանց քլորացման համակարգ
Կուբայի էլեկտրակայանի համար 72 կգ/ժամ
Ծովի ջրի էլեկտրաքլորացումը մի գործընթաց է, որն օգտագործում է էլեկտրական հոսանք՝ ծովի ջուրը վերածելու հզոր ախտահանիչի՝ նատրիումի հիպոքլորիտի: Այս ախտահանիչը սովորաբար օգտագործվում է ծովային ծրագրերում՝ ծովի ջուրը մաքրելու համար, նախքան այն ներթափանցել նավի բալաստային տանկեր, հովացման համակարգեր և այլ սարքավորումներ: Էլեկտրաքլորացման ժամանակ ծովի ջուրը մղվում է տիտանի կամ այլ ոչ քայքայիչ նյութերից պատրաստված էլեկտրոդներ պարունակող էլեկտրոլիտիկ բջիջի միջով: Երբ ուղղակի հոսանք կիրառվում է այս էլեկտրոդների վրա, այն առաջացնում է ռեակցիա, որը վերածում է աղը և ծովի ջուրը նատրիումի հիպոքլորիտի, օպտիմիզացնում է ծովային աճի կանխարգելումը, միաժամանակ նվազագույնի հասցնելով համակարգի ազդեցությունը ծովային կյանքի վրա: Ծովային ջրի էլեկտրոլիզի քլորի համակարգը կարևոր գործիք է ծովային սարքավորումների և կառույցների անվտանգության և արդյունավետության պահպանման համար: