折点加氯及其应用论文

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1、折点加氯及其应用论文.freelg/L),即曲线OA段的耗氯量为a(mg/L),水中余氯控制值为d(mg/L)。2.1如上图所示,水中无胺氮,采用游离加氯法,加氯点为Q时:HO2+CL2HOCL+HCLi.52.5xdx=70d/52.5≈1.33d(mg/L)……①yQ=a+x≈a+1.33d(mg/L)……②即此时所需加氯量yQ为:a+1.33d(mg/L)2.2水中含有b(mg/L)的胺氮,采用折点加氯法时:2.21如上图所示,当加氯点被控制在AB段的Q1点时:NH3+CL2NH2CL+HCL177051.5zx1dx1=70d/51.5≈1.

2、36d(mg/L)……③yQ1=a+x1≈a+1.36d(mg/L)……④z=17d/51.5≈0.33d(mg/L)……⑤即此时所需加氯量yQ1为:a+1.36d(mg/L)。由⑤式可知,为保证加氯点能被控制在AB段的Q1点,水中胺氮的含量必须满足条件:b≧0.33d(mg/L)……⑥2.22如上图所示,当加氯点被控制在BC段的Q2点时:在AB段氨与氯气反应,水中的氨全部被消耗掉:NH3+CL2NH2CL+HCL177051.5bx2z1x2=70b/17≈4.12b(mg/L)……⑦z1=51.5d/17≈3.03b(mg/L)……⑧即在AB段的

3、耗氯量为x2≈4.12b(mg/L),产生的氯胺为:z1≈3.03b(mg/L)。在BC段有z1-b(mg/L)的氯胺被氧化:4NH2CL+3CL2+H2O=N2+N2O+10HCL206213(z1-d)x3x3=213*(z1-d)/206≈1.034*(3.03b-d)(mg/L)……⑨yQ2=a+x2+X3≈a+4.12b+1.034*(3.03b-d)(mg/L)……⑩即加氯点被控制在BC段的Q2点时,加氯量为:yQ2≈a+4.12b+1.034*(3.03b-d)(mg/L)……⑾2.23如上图所示,当加氯点被控制在CD段的Q3点时:在A

4、B段的耗氯量为:x2=70b/17≈4.12b(mg/L)在BC段的耗氯量为:x4=213*z1/206≈1.034*3.03b≈3.13b(mg/L)在CD段的耗氯量为:x=70d/52.5≈1.33d(mg/L)加氯点被控制在CD段的Q3点的总耗氯量为:yQ3=a+x2+x4+x≈a+4.12b+3.13b+1.33d≈a+7.25b+1.33d(mg/L)……⑿比较式②、④、⑾、⑿可知,加氯量的大小与水中的杂质含量、胺氮含量、余氯的控制目标值和所选择的加氯点有关。当水中杂质含量一定,余氯的控制目标值相同时:yQ3yQ2yQ1yQ,即水中无胺氮时

5、的加氯量比有胺氮时的加氯量低,也就是说胺氮会引起加氯量的上升,上升的幅度主要取决于加氯点的位置。3.折点加氯时,加氯点的选择当水中有胺氮时必定进入折点加氯,此时由余氯--加氯量曲线可知,对应同一个余氯值,可能存在三个不同的加氯点,这三个加氯点对应加氯量有很大差别。例如,由式④、⑾、⑿可知,加氯点分别在余氯--加氯量曲线的AB、BC、CD段的Q1、Q2、Q3点时,加氯量分别为:yQ1≈a+1.36d(mg/L)yQ2≈a+4.12b+1.034*(3.03b-d)(mg/L)yQ3≈a+7.25b+1.33d(mg/L)当d=1.0mg/L,b=0.4

6、mg/L时,yQ1≈a+1.36(mg/L);yQ2≈a+1.87(mg/L);yQ3≈a+4.23(mg/L)。可见在曲线CD段Q3点进行游离加氯消毒的加氯量,远远高出在AB和BC段Q1、Q2点进行化合加氯消毒的加氯量。在我们的制水实践中,Q3点的游离加氯量通常可达到Q1点化合加氯量的2—3倍,因此从降低加氯量的角度出发,折点加氯时的加氯点宜定在加氯量-余氯曲线的AB段,此时的余氯是化合氯。需要指出的是,折点加氯时采取上述化合氯消毒的加氯法是有条件的:1、胺氮的含量必须满足条件:b≧0.33d(mg/L)。由⑤式可知,为保证加氯点能被控制在AB段的

7、Q1点,水中胺氮的含量必须满足条件:b≧0.33d(mg/L)。例如,当余氯控制值d=1.0mg/L时,水中胺氮的含量必须满足条件:b≧0.33mg/L,否则余氯将无法达到控制值1.0mg/L。2、要保证化合余氯能够达到消毒的效果,即水的各项细菌指标不超标。为此须保证化合余氯的消毒时间在两小时以上。4.折点加氯的应用近年来由于水质的污染日益严重,源水中总是或多或少含有一定的胺氮,因此在对自来水的加氯消毒时,我们总是自觉或不自觉地使用了折点加氯法,只是因为平常很多时候由于胺氮的含量太小,为达到余氯的控制值,只能采用游离加氯,加氯点在加氯量-余氯曲线CD

8、段。此时采用目视法检测余氯,游离氯快速的显色反应掩盖了化合氯较慢的显色反应,以至于检测者没有注意到化合氯存在

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