通過排放高氯循環水并補充新水的置換法,在水資源緊張地區經濟性差。以10000m3/h系統為例,每降低100mg/L Cl?需排放20%水量,年耗水量增加50萬噸。該方法還存在以下問題:1)無法應對突發性氯污染(如工藝介質泄漏);2)排放水可能含有其他污染物,需額外處理;3)頻繁補水導致系統水質波動,影響水處理藥劑效果。某電廠實踐表明,采用該法后年運行成本增加120萬元。
采用強堿陰樹脂處理循環水時面臨多重挑戰:1)高硬度(Ca2?>500mg/L)會導致樹脂鈣污染,交換容量半年內下降40%;2)再生產生的含鹽廢水(NaCl 8-10%)需專門處理;3)樹脂氧化破裂后釋放季銨基團可能形成致病物NDMA。某化工廠運行數據顯示,處理Cl?=300mg/L的循環水時,噸水處理成本達¥18-22,是其他方法的3-5倍。 高氯環境使換熱器結垢速率翻倍。上海工業除氯設備

SWRO工藝產生的濃鹽水Cl?濃度達35g/L,直接排放會危害海洋生態。某項目采用"電滲析-分質結晶"技術:先用選擇性陰膜(如ACS)分離Cl?/SO?2?,Cl?濃縮至80g/L后進入電解槽生產NaOH和Cl?;剩余Na?SO?溶液蒸發結晶純度達99.9%。系統能耗14kWh/m3,但副產品年收益¥600萬(規模10萬m3/d)。抗污染膜需每月用0.5%EDTA-Na?清洗,電流效率隨運行時間從85%降至65%。
鋅冶煉過程中Cl?(來自鋅精礦)在高溫下生成ZnCl?(沸點732℃),腐蝕換熱器管壁。某冶煉廠在煙氣洗滌塔前增設Na?CO?噴霧系統(150℃),使Cl?以NaCl形式固定,腐蝕速率從1.2mm/a降至0.05mm/a。關鍵參數為氣液比3000:1、Na?CO?過量系數1.5,投資回報期8個月。同步監測Cl?需采用高溫離子色譜(檢測限0.1ppm),傳統冷阱法誤差達±15%。 上海工業除氯設備蒸汽系統氯含量需<0.1mg/L。

反滲透(RO)系統能夠有效地去除水中的氯,其工作原理是利用特殊的膜,阻止氯離子等污染物通過,只允許水透過。該系統能夠去除水或廢水中 95% - 99% 的氯。然而,如果水中氯化物的含量過高,反滲透膜就容易受到損壞,而且設備如果沒有進行適當的維護,其運行效率會急劇下降。所以,在使用反滲透系統之前,通常需要配備預處理系統,以延長膜的使用壽命,確保設備能夠穩定、高效地運行。
離子交換法和濾膜分離法在處理高濃度含氯廢水時,存在一定的局限性。離子交換法的成本相對較高,而且交換樹脂的再生過程較為困難;濾膜分離法中的膜使用壽命較短,并且容易受到外界環境因素的影響,比如水中的雜質、酸堿度等,都會降低膜的性能,導致需要頻繁更換膜,這無疑增加了廢水處理的成本。因此,對于高濃度含氯廢水的處理,還需要不斷探索更加合適、高效的方法。
源力循環水同步除氯除硬系統,采用前沿電化學技術,搭配自主研發的MOC高效電極與復合結構設計,以酸堿分離的方式同步去除循環水中的氯離子和鈣鎂離子,將循環水濃縮倍數提升至10倍以上,大幅減少排污量和補水量,取代藥劑法和低效電化學除垢工藝。
同步除氯除硬:防腐、除硬、殺菌一體技術,告別藥劑法及傳統低效電化學法。運行成本低:運行能耗是傳統陰極除垢的十分之一。除垢效率高:水體析出方式除垢,比傳統陰極除垢更方便高效。 氯離子檢測需避免ORP干擾。

植物學實驗室的檢測結果表明,直接用自來水澆花,水中的氯殘留量可高達 0.3mg/L,這一數值是植物耐受極限的 6 倍之多。氯氣對植物的危害不容小覷,它會損害植物的根系,導致根系活力大幅下降。例如,用含有 0.3mg/L 氯的水澆灌植物 7 天,根系活力就會下降 53%。此外,自來水通常呈堿性,這會引發土壤板結,碳酸鈣在土壤中沉積,使土壤的透氣性變差;堿性環境還會固化鐵元素,導致植物葉片黃化;而且,自來水中的鹽分長期累積,甚至存在燒根的風險。所以,為了讓植物茁壯成長,澆花用水必須進行除氯處理。高氯廢水處理成本增加30%以上。河南源力循壞水除氯除硬
氯離子干擾緩蝕劑效果,增加用量。上海工業除氯設備
"電解-吸附"耦合工藝:電解將Cl?轉化為Cl?(去除率80%)活性炭吸附殘余Cl?并催化分解炭床定期熱再生(600℃)該組合使某石化廢水Cl?從5000mg/L降至100mg/L,運行成本較純電解法降40%。
五大現實挑戰:高能耗:處理Cl?=2000mg/L時噸水電費¥12-18電極損耗:DSA陽極年腐蝕率3-5μm安全風險:Cl?泄漏報警閾值0.5ppm結垢問題:Ca2?>200mg/L時極板結垢加速濃水處置:濃縮液Cl?>50g/L需蒸發結晶某電廠因未控制Ca2?(350mg/L),電解槽每月需酸洗,年維護費增加¥60萬。 上海工業除氯設備