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1、二氧化氯的主要物理化学性质
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即,着力从电力输配网络、电源点建设、能源储配保障、油气管道输运四个方面建设和培育能源新技术新产业新业态,增强能源保障能力。依托重大能源保障建设工程包的实施,进一步发挥能源工作在促进经济社会发展、有效投资的示范性、带动性作用。2017-2019年,重大能源保障建设工程包累计完成投资约2000亿元、2017年完成投资约344亿元。形成一系列打基础、利长远的能源重大工程、重大项目,拓展新的投资领域、释放消费需求潜力,形成新的经济增长点。
二氧化氯在常温下是黄绿色至橘黄色气体,具有与CL2相似的刺激性气味;比空气重,其氧化能力为氯的2.6 倍,具有较强的灭菌能力。二氧化氯易溶于水,其溶解度是CL2的5 倍,它在水中是纯粹的溶解状态,不易发生水解反应,所以它的消毒作用受水的pH值影响极小,二氧化氯易挥发,其液态和气态极不稳定,温度升高、曝光或与有机质接触均会发生爆炸。由于二氧化氯对压力、温度和光线敏感,不能压缩进行液化储存和运输,一般都是现场制取和使用。
2、二氧化氯的消毒机理
2.1二氧化氯与无机物的反应:二氧化氯可将水中溶解的还原态铁、锰氧化,对去除铁、锰很有效。反应式如下:
2ClO2+5Mn2++6H2O → 5MnO2+2Cl-+12H+(1)
ClO2+5Fe(HCO3)2+3H2O → 5Fe(OH)3+10CO2+Cl-+H+(2)
2.2二氧化氯与有机物的反应:二氧化氯与有机物的反应较复杂,主要发生氧化反应,其产物主要有酸、醇、环氧化物等。二氧化氯与酚反应不会生成有异味的氯酚。二氧化氯与腐植酸反应,不会生成三卤甲烷THMs 等有机卤代物。
2.3据有关专家研究,二氧化氯对细菌的细胞壁有较强的吸附和穿透能力,从而有效破坏细菌内含巯基的酶,可快速控制微生物蛋白质的合成,故二氧化氯对细菌、病毒等有很强的灭活能力。二氧化氯不与氨反应,故氨氮含量高的水采用二氧化氯消毒仍可保持其全部杀菌能力。这些细菌除一般细菌外,还有包括大肠杆菌、异细菌、铁细菌、脊髓灰质炎菌病毒、肝炎病毒、兰伯氏贾第虫胞囊、等。
3、化学法二氧化氯制取方法及应用
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北京公众环境研究中心主任马军预测,下一阶段,京津冀及周边跨地区环保机构主要需要攻克的难题就是三地散乱污企业等比较分散的污染源治理,而这项工作,如果没有地方的充分配合很难顺利推行。“*的环保要求很高、下发的文件很多、环保法的规定也很严,但在具体执行落实中总有差距,很大的原因就是缺少一个中间环节,我们把它称为‘传动机构’,就像汽车马达的动力需要通过挂挡才能驱使车轮前进一样。”夏光说,跨地区环保机构就是这种传动机构,把*关于环境保护的国家意志落实到地方实践中去。
目前常用化学方法制取ClO2 主要有下面几种:
(1)盐酸与亚氯酸钠反应
5NaClO2 +4HCl =5NaCl + 4ClO2 +2H2O
(2)盐酸与氯酸钠反应
2NaClO3 + 4HCl = 2NaCl + 2ClO2 + Cl2 +2H 2O
(3)液气混合反应
2NaClO2 + Cl2 = 2NaCl + 2ClO2
由于亚氯酸钠价格昂贵,方法(1)、(3)的成本与运行费用较高,难以在饮用水中推广使用。目前国内许多厂家研制出使用Naclo 3和H2SO4 或HCl 反应制取二氧化氯的发生器,该设备生产规模较小,设备简单,便于操作和实现自动化。原料价廉易得,适用于给水处理中生产应用,许多中小型水厂都使用此设备生产二氧化氯。该种发生器产生的混合气体中二氧化氯占70%,其余30%为CL2。用户再根据需要将气体纯化:
2NaClO2 + Cl2 = 2NaCl + 2ClO2
使用纯化器后二氧化氯的含量可达95%
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