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次氯酸钠发生器技术详解及多种应用场景
2025-09-11

1.性能特点:

次氯酸钠发生器在电极材料、阳阴极间距以及电解面积等多个方面进行了深入的研究和测试,最终精心设计而成。该设备产生的次氯酸钠具有出色的氧化和杀菌能力,能够轻松杀灭水中的各种芽孢病毒。其阳极的使用寿命长达5-7年,电源性能稳定可靠,同时具有优异的耐腐蚀性。电解槽则采用钛板与聚氯乙烯白色塑料板精心制作,确保了设备的耐用性和安全性。

2.工作原理:

次氯酸钠发生器采用组合式设计,通过精确计量的稀盐水投加入电解槽中,再利用硅整流器将直流电源接通至阴阳极,从而进行电解反应,生成高效的次氯酸钠。
1公斤次氯酸钠盐耗为4.0-4.2,电耗则为4.3-4.5KW。在盐水溶液中,存在Na+、H-等多种离子。当电极插入后,在特定电压下,电解质溶液会因离子移动和电极反应而导电。此时,CL-、OH-等负离子会朝向阳极移动,而Na+、H+等正离子则朝向阴极移动,并在相应电极上发生放电,从而引发氧化还原反应,生成相应物质。这一过程可用以下反应方程式来描述:

NaCl → Na+ + Cl-
阳极电解反应:H2O → H+ + OH-;2Cl- → Cl2↑(经电子转移)
阴极电解反应:2H- + 2e- → H2↑

在无隔膜电解装置中,电解质和电解生成物氢气在溶液中逸出后,其他成分均留在电解槽内。由于氢气在逸出过程中对溶液有一定的搅拌作用,使得两极间的电解生成物能发生一系列的化学反应。这些反应的方程式如下:
在无隔膜电解盐水的条件下,溶液中的反应可以概括为两个主要步骤。首先,氯化钠与水反应生成氢氧化钠、氢气和氯气:

2NaCl + 2H2O → 2NaOH + H2↑ + Cl2

接着,氢氧化钠与氯气进一步反应,生成次氯酸钠、氯化钠和水:

2NaOH + Cl2 → NaClO + NaCl + H2O

综合这两个反应,我们可以得到无隔膜电解盐水溶液的总反应方程式:

NaCl + H2O → NaClO + H2↑

其中,法拉第电解常数F,其值为26.8安培小时或96487库仑,是反应过程中电荷转移的度量。

3、设备结构:

次氯酸钠发生器主要由电解槽、硅整流电控柜、盐溶解槽、冷却系统以及一系列配套的PUVC管道、阀门、水射器、流量计等部件构成。在电解槽中加入3~4稀盐液,并接通12V直流电源,通过调节电解电流,即可电解产生次氯酸钠。随后,利用水射器将次氯酸钠吸收并混合,送出进行消毒。此外,该设备还配备了全自动控制系统,能够实时检测已消毒水中的余氯量,并自动调节电解电流,确保已消毒水中余氯量始终维持在设定的标准水平。

4、设备选型:

次氯酸钠发生器提供了多种型号选择,包括手动型、自动型和全自动型。手动型需人工操作开停机,并手动调节阀门来控制次氯酸钠的浓度和流量。自动型则可与水泵、液位控制器等设备实现同步开停机,操作更为便捷。而全自动型更是配备了进口的余氯在线检测仪,能够自动接收电磁流量计和变频器的4~20mA电流信号,从而实现对余氯量的精准自动调节。