运城养鸡场消毒专用次氯酸钠详细解读
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admin
2019-08-04 14:22

  储存注意事项:储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与酸类分开存放,切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。次氯酸钠的危害有哪些:健康危害:经常用手接触该品的工人,手掌大量出汗,指甲变薄,毛发脱落。该品有致敏作用。该品放出的游离氯有可能引起中毒。燃爆危险:该品不燃,具腐蚀性,可致人体灼伤,具致敏性。接触次氯酸钠后的急救措施:皮肤接触:脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗。眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗,并就医。吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处,保持呼吸道通畅,如呼吸困难,给输氧,如呼吸停止,立即进行人工呼吸,并就医。食入:饮足量牛奶,并就医。目前,预氯化已在很多水厂得到应用,但是氯与水中的有机物反应产生三卤甲烷和其他卤化消毒副产物。次氯酸钠市场发展面临的挑战

  我国绝大部分次氯酸钠产品含有较多的非有效化学成分,既浪费了资源又增加了消耗,影响产品性能;同时受进口原料价格影响较大,原料价格波动对行业影响很大;产品趋于低档化,过分依赖价格竞争和规模扩张,产品附加值不高;符合低碳经济的产品,特别是浓缩型产品占整个用品总量比例很小。

  经过反复的价格大战,行业终端产品的价格已经基本降至底线,整个行业利润微薄。低价竞争导致企业在新产品及技术开发、市场调研、产品推广等方面投入不足。

  我国可生产的表面活性剂品种不到世界已有品种的40%。经过前几个五年计划,我国已经实现了大宗产品的国产化,能够满足行业的基本需求,但仍缺少技术含量高、产品质量高、性价比高以及具有特殊功能的新品种。2010年我国进口表面活性剂31万吨,一方面说明了特殊功能型表面活性剂市场需求量大,另一方面说明了我国部分产品的自给率低,进口依赖度高。

  次氯酸钠处理制革污泥过程中,次氯酸钠的浓度、用量、反应时间、温度对铬的去除效果都有影响。影响铬去除效果各因素的从主到次的顺序为:次氯酸钠浓度>反应时间>温度>液固比。极差分析得到次氯酸钠浓度为6%,液固比为110g溶液/5g泥,反应时间为80min,反应温度为60℃。称取5g制革污泥进行验证实验,在污泥中一次性加入6%次氯酸钠,液固比为110g/5g泥,水浴60℃加热80min,应结束后用中速滤纸过滤,取滤液用ICP测定滤液中的金属含量,计算出铬的浸出率。其过程可用化学方程式简单表示如下:NaClO+H2O=HClO+NaOH HClO→HCl+[O]目前,预氯化已在很多水厂得到应用,但是氯与水中的有机物反应产生三卤甲烷(THMs)和其他卤化消毒副产物,这些卤化有机化合物中有许多被推测是致癌物质,对饮用水的水质安全构成了极大的威胁。采用次氯酸钠代替氯的氧化作用,可进一步减少消毒副产物的产生。与预氯化相比,无论在控制消毒副产物(DBPs)的产生方面,还是在使用的安全性方面,次氯酸钠预氧化都具有实际的意义。

  国内化工企业的发展举步维艰,而且在治理污染的当口,如今节能减排任务艰巨,各化工企业必须要以此为前提,重新规划自己的发展之路。

  次氯酸钠发生器主要是由电解槽、整流器、盐水系统等部分组成。电解槽的形式有板式和管式两种结构。板式电解槽是采用平板式电极,管式电解槽采用管式电极。电解槽由两个同心管电极组成,内管与外管之间保持一个均匀的电解间隙,电解液由间隙通过。外管为阴极,通常利用不锈钢管制作。内管为阳极,阳极材料选择是次氯酸钠发生器质量的关键因素之一,必须耐腐蚀、电性优良,寿命长。一般用钛管作基质,表面涂镀一层稀有金属,如铂、钌铂铱合金、微铂二氧化铅等涂层。国内已研制出寿命达3年的钛基阳极。一台次氯酸钠发生器是由数根电极管并联或串联在一起组成的。外管为阴极,通常利用不锈钢管制作。内管为阳极,阳极材料选择是次氯酸钠发生器质量的关键因素之一,必须耐腐蚀、电性优良,寿命长。以次氯酸钠代替液氯消毒是未来饮用水消毒的发展方向,不少研究者对次氯酸钠消毒与氯气消毒对供水水质化学安全性、饮用水的感官剌激性和消毒副产物的产生量进行了大量的研究。以某水厂砂滤池出水为原水,通过投加不同量的总大肠菌群和硝化菌样液增加水中的细菌数量,模拟水中微生物突发性升高,研究次氯酸钠消毒控制微生物的效果和pH值对微生物的影响,为推广次氯酸钠运用于饮用水消毒提供参考。

  当原水水温在6.0〜15.0℃时,次氯酸钠投加量在12.5mg/L条件下,经过氧化20min后,去除率可达到25%左右;在混凝沉淀后,去除率可达到60%左右。预氧化的效果与次氯酸钠投加量有直接关系,投加量与原水的温度及水质条件有明显的关系,实际投加量需根据原水水质情况确定。生产制备次氯酸钠的设备叫作次氯酸钠发生器,通常是利用电解食盐水(或海水)制取次氯酸钠水溶液。将食盐配制成一定浓度的水溶液通过电解装置,在直流电场作用下,溶液中的钠离子和氯离子分别移向阴极和阳极,当施加的电压大于氯化钠的分解电压时,即发生电解作用。强碱条件吸收液次氯酸钠溶液,吸收液次氯酸钠溶液的pH为l3时,不同有效氯浓度情况下磷化氢被吸收的效果如表4所示。从表4的实验结果看,pH为13的条件下,实验效果与pH为9的截然不同,有效氯浓度较高的吸收液对磷化氢的吸收氧化效果反而更好,磷化氢的转化率与有效氯浓度成正比关系。但从转化效率来看,pH为13的条件下,转化率明显低于pH为9时的实验结果。瞬时吸收效果来看,有效氯浓度较低的吸收液吸收效果在反应初期高于弱碱条件下,但持续时间较短,吸收容量较低;有效氯浓度较高的吸收液吸收效果变化情况与弱碱条件基本一致,但吸收容量降低了10%~20%。运城养鸡场消毒专用次氯酸钠详细解读