MGPS Seawwater Electrolysize Online Chloring System
Объяснение
Система хлорирования морской воды использует натуральную морскую воду для получения онлайн-раствора гипохлорита натрия с концентрацией 2000ppm с помощью электролиза морской воды, что может эффективно предотвратить рост органического вещества на оборудовании. Раствор гипохлорита натрия непосредственно дозируется к морской воде через измерительный насос, эффективно контролируя рост микроорганизмов морской воды, моллюсков и других биологических. и широко используется в прибрежной промышленности. Эта система может соответствовать обработке стерилизации морской воды менее 1 миллиона тонн в час. Процесс снижает потенциальные опасности безопасности, связанные с транспортировкой, хранением, транспортировкой и утилизацией хлора.
Эта система широко использовалась на крупных электростанциях, с СПГ, станциями, на заводах опреснения морской воды, атомными электростанциями и бассейнами морской воды.

Принцип реакции
Сначала морская вода проходит через фильтр морской воды, а затем скорость потока корректируется, чтобы войти в электролитическую ячейку, а постоянный ток подается в ячейку. Следующие химические реакции встречаются в электролитической ячейке:
Анодная реакция:
Cl¯ → cl2 + 2e
Катодная реакция:
2H2O + 2E → 2OH¯ + H2
Общее уравнение реакции:
NaCl + H2O → NaClo + H2
Созданный раствор гипохлорита натрия попадает в резервуар для хранения раствора гипохлорита натрия. Устройство разделения водорода предоставляется над резервуаром для хранения. Газовый водород разбавляется ниже предела взрыва с помощью взрывопростительного вентилятора и опустошен. Раствор гипохлорита натрия дозируется до точки дозирования через дозирующий насос для достижения стерилизации.
Процесс поток
Морской водный насос → Дисковый фильтр → Электролитическая ячейка → Дань с гипохлоритом натрия → Дозировка дозирования.
Приложение
● Завод опреснения морской воды
● Атомная электростанция
● Морской водный бассейн
● Судно/корабль
● Прибрежная тепловая электростанция
● Терминал СПГ
Справочные параметры
Модель | Хлор (G/H) | Активная концентрация хлора (мг/л) | Скорость потока морской воды (м³/ч) | Проводимость охлаждающей воды (м³/ч) | DC Power Sanpare (кВтч/д) |
JTWL-S1000 | 1000 | 1000 | 1 | 1000 | ≤96 |
JTWL-S2000 | 2000 | 1000 | 2 | 2000 | ≤192 |
JTWL-S5000 | 5000 | 1000 | 5 | 5000 | ≤480 |
JTWL-S7000 | 7000 | 1000 | 7 | 7000 | ≤672 |
JTWL-S10000 | 10000 | 1000-2000 | 5-10 | 10000 | ≤960 |
JTWL-S15000 | 15000 | 1000-2000 | 7,5-15 | 15000 | ≤1440 |
JTWL-S50000 | 50000 | 1000-2000 | 25-50 | 50000 | ≤4800 |
JTWL-S100000 | 100000 | 1000-2000 | 50-100 | 100000 | ≤9600 |
Проектный случай
MGPS Seawwater Electrolysize Online Chloring System
6 кг/ч для корейского аквариума

MGPS Seawwater Electrolysize Online Chloring System
72 кг/час для электростанции на Кубе
