“청정의 힘을 깨우다: 유리염소의 근원을 찾아보세요”
수처리 공정 내 유리염소의 유래
수처리 공정 내 유리염소의 유래
물은 모든 생명체에게 필수적인 자원이며, 이를 안전하게 섭취하는 것이 가장 중요합니다. 물을 처리하는 데 사용되는 가장 일반적인 방법 중 하나는 해로운 박테리아와 바이러스를 제거하는 데 도움이 되는 염소를 첨가하는 것입니다. 그러면 이 유리염소는 어디서 오는 걸까요? 이 기사에서는 수처리 공정에서 유리 염소의 기원을 탐구할 것입니다.
유리염소는 수처리장에서 소독제로 널리 사용되는 화합물입니다. 이는 물에 존재할 수 있는 박테리아, 바이러스 및 기타 미생물을 효과적으로 죽일 수 있는 강력한 산화제입니다. 수처리에 사용되는 가장 일반적인 형태의 유리염소는 염소가스(Cl2)입니다. 이 가스는 소금물의 전기분해 또는 염산과 이산화망간의 반응에 의해 생성됩니다.
전기분해 과정에는 염화나트륨(NaCl)이 포함된 소금물 용액에 전류를 통과시키는 과정이 포함됩니다. 이로 인해 염화물 이온(Cl-)이 산화되어 염소 가스가 생성됩니다. 그런 다음 염소 가스를 수집하여 수처리 공정에 사용합니다. 이 방법은 효율성과 비용 효율성으로 인해 널리 사용됩니다.
측정범위 | N,N-디에틸-1,4-페닐렌디아민(DPD) 분광광도법 | |||
모델 | CLA-7112 | CLA-7212 | CLA-7113 | CLA-7213 |
유입채널 | 단일 채널 | 더블 채널 | 단일 채널 | 더블 채널 |
측정범위 | 유리 염소:(0.0-2.0)mg/L, Cl2로 계산; | 유리염소:(0.5-10.0)mg/L, Cl2로 계산; | ||
pH:(0-14);온도:(0-100)℃ | ||||
정확도 | 유리 염소:±10% 또는 ±0.05mg/L(큰 값을 취함), Cl2로 계산됨; | 유리 염소:±10% 또는±0.25mg/L(큰 값을 취함), Cl2로 계산; | ||
pH:±0.1pH;온도:±0.5℃ | ||||
측정기간 | ≤2.5분 | |||
샘플링 간격 | 간격(1~999)min은 임의로 설정 가능 | |||
유지보수주기 | 한 달에 한 번 권장(유지 관리 장 참조) | |||
환경적 요구사항 | 강한 진동이 없고 환기가 잘 되는 건조한 방;권장 실내 온도:(15~28)℃;상대습도:≤85%(결로 현상이 없는 곳) | |||
물 시료 흐름 | (200-400)mL/분 | |||
입구압력 | (0.1-0.3) 바 | |||
입구 수온 범위 | (0-40)℃ | |||
전원 | AC(100-240)V; 50/60Hz | |||
파워 | 120W | |||
전원 연결 | 플러그가 달린 3코어 전원 코드는 접지선으로 메인 소켓에 연결됩니다. | |||
데이터 출력 | RS232/RS485/(4~20)mA | |||
사이즈 | H*W*D:(800*400*200)mm |
유리 염소를 생성하는 또 다른 방법은 염산(HCl)과 이산화망간(MnO2)을 반응시키는 것입니다. 이 반응으로 염소 가스, 물, 염화망간이 생성됩니다. 그런 다음 염소 가스를 수집하여 소독 목적으로 사용합니다. 이 방법은 일반적으로 소규모 수처리 공장이나 전기분해 공정이 불가능한 상황에서 사용됩니다.
염소 가스가 생성되면 제어된 방식으로 물에 추가됩니다. 이는 일반적으로 처리 공정의 특정 지점에서 급수관에 염소 가스를 주입하여 수행됩니다. 첨가되는 염소의 양은 물을 효과적으로 소독하기에 충분한 양이 되도록 주의 깊게 조절됩니다. 높은 수준의 염소는 인체 건강에 해로울 수 있으므로 과잉이 되지 않도록 해야 합니다.
염소를 물에 첨가한 후에는 , 일련의 화학 반응을 겪습니다. 염소 가스는 물과 반응하여 차아염소산(HOCl)과 염산(HCl)을 형성합니다. 이러한 화합물을 총칭하여 유리 염소라고 합니다. 유리 염소는 반응성이 매우 높으며 세포막과 DNA를 파괴하여 박테리아와 바이러스를 효과적으로 죽일 수 있습니다.
유리 염소가 수처리 공정에 존재하는 유일한 염소 형태는 아니라는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 클로라민이라고도 알려진 결합 염소도 존재할 수 있습니다. 클로라민은 유리 염소가 물에 존재할 수 있는 암모니아 또는 유기 질소 화합물과 반응할 때 형성됩니다. 유리 염소는 소독에 더 효과적이지만 클로라민은 더 안정적이고 미생물 성장에 대해 더 오래 지속되는 보호 기능을 제공합니다.
결론적으로 유리 염소는 수처리 공정의 필수 구성 요소입니다. 이는 바닷물을 전기분해하거나 염산과 이산화망간을 반응시켜 생성됩니다. 일단 생산되면 박테리아와 바이러스를 효과적으로 죽이기 위해 물 공급에 조심스럽게 첨가됩니다. 수처리에서 유리 염소의 기원과 역할을 이해하는 것은 식수의 안전과 품질을 보장하는 데 중요합니다.