化學中和法在緊急情況下,猶如 “救命稻草” 一般關鍵。以維生素 C 為例,每 10 升水加入 3 - 4 片維生素 C,將其碾碎并充分溶解后,短短 5 分鐘內就能中和水中的余氯。這是因為維生素 C 具有還原性,能夠與具有氧化性的氯氣發生化學反應,將氯氣轉化為無害物質。硫代硫酸鈉(大蘇打)也具備類似功效,每 10 公斤水加入 1 克大蘇打,攪拌均勻后,水即可立即使用。不過,在使用化學中和法時,必須精確控制用量,一旦過量添加,可能會給水質帶來新的不良影響。鈦合金耐氯腐蝕,但成本昂貴。內蒙古數據中心除氯設施

在采用晾曬法給澆花用水除氯時,可以在裝水的容器中漂浮一塊泡沫板,這樣能夠加速氯的揮發。這是因為泡沫板能夠增加水與空氣的接觸面積,使得氯氣更容易逸出。另外,在水中加入木炭棒,還能吸附水中的重金屬,進一步凈化水質。在陽光直射的情況下,大約 6 小時左右,水的 pH 值可從 8.3 降至 6.8,更加接近植物適宜生長的酸堿度。比如,將自來水裝入大盆,放入泡沫板和木炭棒,然后放在陽臺陽光充足的地方,6 小時后,用這樣處理后的水澆花,植物的葉片會更加油亮。山西除氯設備高氯環境使換熱器結垢速率翻倍。

物理加速法能夠快速實現除氯,堪稱除氯領域的 “黑科技”。其中,氣泵曝氣法是利用氣泵連接氣盤放入水中,持續向水中打氣。在夏季,打氣 4 - 5 小時,水中的氯氣就能大幅減少;冬季則需要 8 - 10 小時。這是因為氣泵工作時,不斷地向水中注入空氣,極大地增加了水與空氣的接觸面積和頻率,從而加速了氯氣的揮發。循環過濾法同樣高效,用水泵讓水不斷循環通過裝有活性炭的過濾盒,活性炭憑借其多孔結構,不僅能夠吸附氯氣,還能過濾掉水中的雜質。相較于自然揮發法,這種方法的效率能提升 3 - 5 倍,特別適用于養魚的場景。
對于鍋爐給水系統,即使微量Cl?(>0.1mg/L)也會導致汽輪機葉片腐蝕。某電廠因除氧器效率下降使Cl?帶入蒸汽系統,高壓缸葉片出現氯化物應力腐蝕裂紋,大修費用達¥2000萬。必須將蒸汽Cl?控制在0.01mg/L以下,這對循環水Cl?提出了更嚴格的要求。氯離子會與聚羧酸類阻垢劑發生絡合反應,使其分散能力下降40%。某鋼廠循環水在Cl?>600mg/L時,必須將阻垢劑投加量從5mg/L提高至12mg/L(年成本增加¥150萬),且仍無法完全避免CaSO?沉積。在線監測氯濃度誤差需控制在±10%。

工業除氯是指通過物理、化學或生物方法去除水、氣體或固體物料中氯元素或其化合物的過程。氯在工業廢水中常以氯離子(Cl?)、次氯酸鹽(ClO?)或有機氯化物形式存在,可能腐蝕設備或污染環境。常見技術包括化學沉淀、離子交換、膜分離和吸附法。例如,電鍍廢水中的氯離子可通過銀鹽沉淀生成AgCl去除,但成本較高。近年來,新型復合材料如負載型納米零價鐵(nZVI)因高效還原性成為研究熱點。氯污染主要來自化工、制藥、造紙和冶金行業。農藥生產中含氯有機物(如DDT)、聚氯乙烯(PVC)加工釋放的氯乙烯單體(VCM)以及海水淡化濃鹽水均含高濃度氯。例如,氯堿工業每生產1噸燒堿約排放2.5kg氯氣。這些污染物需通過尾氣洗滌(如堿液吸收Cl?生成NaClO)或深度氧化(如UV/ClO?工藝)處理,以符合《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)的氯離子限值(500mg/L)。檢修期間氯腐蝕風險升高10倍。寧夏除氯設備
蒸發結晶除氯可實現零排放,但能耗大。內蒙古數據中心除氯設施
含氯溶液中的氯離子對農作物的生長有著嚴重的危害。高濃度的氯離子會損害農作物的根系,影響根系對水分和養分的吸收,導致植株矮小、葉片發黃、生長緩慢,嚴重時甚至會導致農作物死亡。例如,一些靠近工業排放源的農田,由于灌溉水的含氯量過高,農作物的產量和品質都受到了極大的影響。所以,如果用于農業灌溉的水含氯量較高,必須進行除氯處理。對于高濃度的含氯廢水,可以采用循環除氯工藝。例如,先將含氯廢水和氯離子吸附劑通入一級處理罐進行混合,然后將一級處理后的氯離子吸附劑和碳酸鈉溶液通入一級回收罐進行混合煅燒,得到一級復原的氯離子吸附劑,再將其用于二級處理罐進一步處理廢水。這種工藝操作相對簡單,氯離子的去除率可以達到97%以上,而且能夠實現氯離子。內蒙古數據中心除氯設施