원자력 발전소 해수 전기염소 플랜트
원자력발전소 해수전기염소공장,
원자력 발전소 해수 전기염소 플랜트,
설명
해수 전기분해 염소화 시스템은 천연 해수를 사용하여 해수 전기분해를 통해 농도 2000ppm의 온라인 차아염소산나트륨 용액을 생산하므로 장비의 유기물 성장을 효과적으로 방지할 수 있습니다. 차아염소산나트륨 용액은 정량 펌프를 통해 해수에 직접 투여되어 해수 미생물, 조개류 및 기타 생물학적 성장을 효과적으로 제어합니다. 해안 산업에서 널리 사용됩니다. 이 시스템은 시간당 100만톤 이하의 해수살균처리를 충족시킬 수 있습니다. 이 공정은 염소 가스의 운송, 보관, 운송 및 폐기와 관련된 잠재적인 안전 위험을 줄입니다.
이 시스템은 대규모 발전소, LNG 수용소, 해수 담수화 플랜트, 원자력 발전소 및 해수 수영장에서 널리 사용되었습니다.
반응원리
먼저 해수는 해수필터를 통과한 후 유속을 조절하여 전해조로 들어가고, 셀에는 직류전류가 공급된다. 전해조에서는 다음과 같은 화학 반응이 발생합니다.
양극 반응:
Cl ̅ → Cl2 + 2e
음극 반응:
2H2O + 2e → 2OH̅ + H2
총 반응 방정식:
NaCl + H2O → NaClO + H2
생성된 차아염소산나트륨 용액은 차아염소산나트륨 용액 저장탱크로 유입됩니다. 저장탱크 상부에는 수소분리 장치가 설치되어 있습니다. 수소가스는 방폭 팬에 의해 폭발 한계 이하로 희석되어 비워집니다. 차아염소산나트륨 용액은 투여 펌프를 통해 투여 지점에 투여되어 살균됩니다.
프로세스 흐름
해수펌프 → 디스크필터 → 전해조 → 차아염소산나트륨 저장조 → 정량도징펌프
애플리케이션
● 해수담수화 플랜트
● 원자력 발전소
● 해수 수영장
● 선박/선박
● 해안화력발전소
● LNG 터미널
참조 매개변수
모델 | 염소 (g/시간) | 활성염소 농도 (mg/L) | 바닷물 유량 (m³/h) | 냉각수 처리 용량 (m³/h) | DC 전력 소비 (kWh/일) |
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 |
프로젝트 사례
MGPS 해수 전기분해 온라인 염소화 시스템
한국수족관의 경우 6kg/hr
MGPS 해수 전기분해 온라인 염소화 시스템
쿠바 발전소 72kg/hr
해수 전기염소화는 전류를 사용하여 해수를 차아염소산나트륨이라는 강력한 소독제로 변환하는 공정입니다. 이 소독제는 해수가 선박의 밸러스트 탱크, 냉각 시스템 및 기타 장비에 유입되기 전에 해수를 처리하기 위해 해양 응용 분야에서 일반적으로 사용됩니다. 전기염소화 과정에서 해수는 티타늄이나 기타 비부식성 재료로 만들어진 전극이 포함된 전해조를 통해 펌핑됩니다. 이러한 전극에 직류를 가하면 소금과 바닷물이 차아염소산나트륨으로 전환되는 반응이 일어나 해양 생물에 대한 시스템의 영향을 최소화하면서 해양 성장 방지를 최적화합니다. 해수 전기분해 염소 시스템은 해양 장비 및 구조물의 안전성과 효율성을 유지하는 중요한 도구입니다.