原子力発電所 海水電気塩素処理プラント
原子力発電所海水電気塩素処理プラント、
原子力発電所 海水電気塩素処理プラント,
説明
海水電解塩素化システムは、天然海水を利用し、海水電解により濃度2000ppmの次亜塩素酸ナトリウム溶液をオンラインで生成します。これにより、装置上の有機物の成長を効果的に防止できます。次亜塩素酸ナトリウム溶液は定量ポンプを通じて海水に直接投与され、海水微生物、貝類、その他の生物の増殖を効果的に制御します。沿岸産業で広く使用されています。このシステムは1時間あたり100万トン未満の海水殺菌処理に対応可能です。このプロセスにより、塩素ガスの輸送、保管、輸送、廃棄に関連する潜在的な安全上の危険が軽減されます。
このシステムは、大規模発電所、LNG受入所、海水淡水化プラント、原子力発電所、海水プールなどで広く使用されています。
反応原理
海水は、まず海水フィルターを通過し、流量を調整して電解槽に入り、直流電流が供給されます。電解槽では次の化学反応が発生します。
アノード反応:
Cl ̄ → Cl2 + 2e
カソード反応:
2H2O + 2e → 2OH ̄ + H2
全反応式:
NaCl + H2O → NaClO + H2
生成された次亜塩素酸ナトリウム溶液は次亜塩素酸ナトリウム溶液貯蔵タンクに入ります。貯蔵タンクの上方には水素分離装置が設けられている。水素ガスは防爆ファンにより爆発限界以下に希釈され、排出されます。次亜塩素酸ナトリウム溶液は、滅菌を達成するために投与ポンプを通じて投与ポイントに投与されます。
処理の流れ
海水ポンプ → ディスクフィルター → 電解槽 → 次亜塩素酸ナトリウム貯蔵タンク → 定量注入ポンプ
応用
●海水淡水化プラント
●原子力発電所
●海水プール
●船舶・船舶
●沿岸火力発電所
●LNGターミナル
参照パラメータ
モデル | 塩素 (g/h) | 活性塩素濃度 (mg/L) | 海水流量 (m3/h) | 冷却水処理能力 (m3/h) | 直流消費電力 (kWh/日) |
JTWL-S1000 | 1000 | 1000 | 1 | 1000 | ≤96 |
JTWL-S2000 | 2000年 | 1000 | 2 | 2000年 | ≤192 |
JTWL-S5000 | 5000 | 1000 | 5 | 5000 | ≤480 |
JTWL-S7000 | 7000 | 1000 | 7 | 7000 | ≤672 |
JTWL-S10000 | 10000 | 1000-2000 | 5-10 | 10000 | ≤960 |
JTWL-S15000 | 15000 | 1000-2000 | 7.5-15 | 15000 | ≤1440 |
JTWL-S50000 | 50000 | 1000-2000 | 25-50 | 50000 | ≤4800 |
JTWL-S100000 | 100000 | 1000-2000 | 50-100 | 100000 | ≤9600 |
プロジェクト事例
MGPS 海水電気分解オンライン塩素化システム
韓国水族館の場合は6kg/時間
MGPS 海水電気分解オンライン塩素化システム
キューバの発電所では72kg/hr
海水電気塩素化は、電流を使用して海水を次亜塩素酸ナトリウムと呼ばれる強力な消毒剤に変換するプロセスです。この消毒剤は、船舶のバラストタンク、冷却システム、その他の機器に入る前に海水を処理するために海洋用途で一般的に使用されています。電気塩素化中、海水はチタンまたはその他の非腐食性材料で作られた電極を含む電解槽にポンプで送られます。これらの電極に直流電流が印加されると、塩と海水が次亜塩素酸ナトリウムに変換される反応が起こり、海洋生物へのシステムの影響を最小限に抑えながら、海洋増殖の防止を最適化します。海水電解塩素システムは、海洋設備や構造物の安全性と効率を維持するための重要なツールです。