Cтраница 1
![]() |
Общий вид ( а и разрез ( б колонки для смешивания аммиака с водой. [1] |
Гипохлоритные установки почти всех конструкций могут быть изготовлены на станциях обработки воды по технической документации организаций-разработчиков. Условия работы хлораторных, оборудованных электролитическими установками для получения растворов гипохлорита натрия, не отличаются от обычных условий работы аппаратуры для хлорирования воды. [2]
![]() |
Гипохлоритные установки системы ИОНХ АН УССР. [3] |
В состав гипохлоритных установок входит электролизер, блок электропитания, работающий на постоянном токе, склад поваренной соли ( возможно мокрое хранение), растворные и расходные баки для раствора соли определенной концентрации. Блок электропитания необходимо помещать изолированно от баков для раствора соли и электролизеров, которые могут находиться в одном помещении. Трубопроводы и оборудование, соприкасающиеся с раствором гипохлорита натрия, изготовляются из антикоррозионных материалов. [4]
Сведения же о гипохлоритных установках имеются лишь в патентах заграничных фирм, а данные, необходимые для проектирования, совершенно отсутствуют. [5]
В большинстве заграничных конструкций гипохлоритных установок для электродов применяется платина, что значительно повышает их стоимость и в основном препятствует их широкому распространению. [6]
Для влектролитического хлорирования воды кроме гипохлоритных установок могут быть применены хлорные ванны. Однако, использование на водопроводах распространенных в Союзе хлорных ванн типа Х-2 не представляется возможным из-за отсутствия соответствующих генера-торов, рассчитанных на работу одной-двух ванн. [7]
Технологическая схема и внешний вид гипохлоритной установки непрерывного действия КГ-13 системы ИОНХ АН УССР приведены на рис. 9.14, а. Приготовленный в баках 10 % - ный раствор поваренной соли поступает в рабочий бак. Оттуда он подается в сифонный бачок, обеспечивающий поступление рассола определенными порциями и разрыв его струи, чем предотвращается утечка тока через электролит. Из сифонного бачка рассол сливается в распределительный бачок и стекает в приемные воронки десяти электролизеров. Последние представляют собой бездиафрагменные ванны небольшой вместимости, где катодами служат стальные корпуса электролизеров, анодами - круглые графитовые стержни хлорных ванн; электролизеры непрерывно охлаждаются водой, подаваемой в кожухи. Рассол, поступая в электролизер, заполняет пространство между анодом и корпусом до сливного отверстия. В течение времени, определяемого пульсациями сифона ( 30 - 90с), протекает электролиз, вследствие чего в растворе образуется гипохлорит натрия. Следующая порция рассола выталкивает из электролизеров рассол с образовавшимся в результате электролиза гипохлоритом через сливные грубки в находящийся под установкой бак, откуда он при помощи дозирующего приспособления подается в обрабатываемую воду. [8]
На водопроводе для целей обезвреживания воды смонтирована гипохлоритная установка КГ-13. Установка обслуживается генератором на 250 А. [9]
Из приведенного описания видно, что изготовление гипохлоритных установок несложно и эксплоатация достаточно проста. [10]
![]() |
Схема электролизера с засыпными магнетитовьши электродами. [11] |
Исследования и конструкторские разработки с целью создания эффективных и надежных гипохлоритных установок проводятся в Институте коллоидной химии и химии воды АН УССР и Академии коммунального хозяйства им. [12]
В результате этих исследований были спроектированы два типа стационарных гипохлоритных установок КГ-12 и КГ-13 и гипохлоритная установка периодического действия КГ-14 для хлорирования небольших объемов воды. [13]
![]() |
Влияние плотности тока на выход по току и равновесную концентрацию гипохлорита в растворе при електролизе насыщенного рассола в ванне с естественной циркуляцией электролита. [14] |
Эти данные были положены нами в основу описанных далее стационарных гипохлоритных установок периодического действия. [15]