黃銅(如HAl77-2)在含氯環境中會發生選擇性腐蝕,鋅元素優先溶出,導致材料強度喪失。某電廠凝汽器銅管在Cl?=400mg/L條件下,3年內壁厚減薄達40%,被迫提前更換。這種腐蝕還會造成管壁粗糙度增加,使換熱效率下降25%以上,直接影響機組經濟運行。
循環水常用的有機膦酸類緩蝕劑(如HEDP)會與Cl?競爭金屬表面吸附位點。實驗表明,當Cl?濃度從100mg/L升至500mg/L時,HEDP的緩蝕效率從92%降至58%。某化工廠不得不將藥劑投加量提高2倍(年成本增加¥180萬)才能維持防護效果,且高濃度藥劑又帶來環保風險。 鈦合金耐氯腐蝕,但成本昂貴。寧夏源力循壞水除氯設備

氣泵中燈光法除氯的效率相對較高。以處理50公斤水為例,使用氣量大的氣泵將水吹開,增加水與空氣的接觸面積,再用100W的燈泡照射,大約半小時后,水就可以使用了。氣泵吹水能夠加速氯氣的揮發,而燈泡照射產生的熱量也有助于氯氣的分解,兩者相互配合,能夠快速實現除氯,滿足緊急用水的需求。洗衣機困水法是利用洗衣機快速旋轉的水流,來加速氯氣的揮發。將清水裝入洗衣機中,按下強洗鍵,讓水快速旋轉5分鐘左右,即可使用。這種方法方便快捷,尤其適合家庭大量用水時的除氯需求,比如清洗蔬菜水果等,能夠在短時間內處理大量的水。天津源力循壞水除氯設備高氯環境使換熱器結垢速率翻倍。

按照每公斤水0.6克的標準加入維生素C,然后輕輕晃動容器,使維生素C充分溶解,就能快速實現除氯。維生素C具有還原性,能夠與水中的氯發生反應,將氯轉化為無害物質。這種方法操作簡單,反應迅速,特別適合在緊急情況下對少量水進行除氯處理,比如外出野餐時,對飲用水進行除氯。在自來水中加入少量的大蘇打(硫代硫酸鈉),可以中和水中的游離氯。一般來說,5公斤水加入2粒米粒大小的大蘇打結晶,攪拌均勻后,水就可以使用了。大蘇打與氯發生反應,生成無害的硫酸鹽等物質,從而有效地去除水中的氯,保障用水安全,這種方法常用于水族養殖中緊急換水時的除氯。
如果含氯廢水在未經處理的情況下直接排入自然的水源之中,將會帶來極大的危害。氯離子會嚴重惡化水質,對漁業生產和水產養殖造成嚴重影響,導致減產甚至絕收。同時,氯離子還具有很強的腐蝕性,會對鋼鐵等金屬管道造成腐蝕,使管道的耐久性降低,明顯縮短其使用壽命。例如,一些工業區域的排水管道,由于長期接觸含氯廢水,管壁逐漸變薄,甚至出現漏洞,后期的維修成本極其高昂。所以,含氯廢水必須經過嚴格處理,達標后才能排放。
氯離子穿透反滲透膜造成衰減。

通過排放高氯循環水并補充新水的置換法,在水資源緊張地區經濟性差。以10000m3/h系統為例,每降低100mg/LCl?需排放20%水量,年耗水量增加50萬噸。該方法還存在以下問題:1)無法應對突發性氯污染(如工藝介質泄漏);2)排放水可能含有其他污染物,需額外處理;3)頻繁補水導致系統水質波動,影響水處理藥劑效果。某電廠實踐表明,采用該法后年運行成本增加120萬元。采用強堿陰樹脂處理循環水時面臨多重挑戰:1)高硬度(Ca2?>500mg/L)會導致樹脂鈣污染,交換容量半年內下降40%;2)再生產生的含鹽廢水(NaCl8-10%)需專門處理;3)樹脂氧化破裂后釋放季銨基團可能形成致病物NDMA。某化工廠運行數據顯示,處理Cl?=300mg/L的循環水時,噸水處理成本達¥18-22,是其他方法的3-5倍。氯離子使殺菌劑效果降低40%。浙江工業除氯設備
氯離子檢測需避免ORP干擾。寧夏源力循壞水除氯設備
SWRO工藝產生的濃鹽水Cl?濃度達35g/L,直接排放會危害海洋生態。某項目采用"電滲析-分質結晶"技術:先用選擇性陰膜(如ACS)分離Cl?/SO?2?,Cl?濃縮至80g/L后進入電解槽生產NaOH和Cl?;剩余Na?SO?溶液蒸發結晶純度達99.9%。系統能耗14kWh/m3,但副產品年收益¥600萬(規模10萬m3/d)。抗污染膜需每月用0.5%EDTA-Na?清洗,電流效率隨運行時間從85%降至65%。鋅冶煉過程中Cl?(來自鋅精礦)在高溫下生成ZnCl?(沸點732℃),腐蝕換熱器管壁。某冶煉廠在煙氣洗滌塔前增設Na?CO?噴霧系統(150℃),使Cl?以NaCl形式固定,腐蝕速率從1.2mm/a降至0.05mm/a。關鍵參數為氣液比3000:1、Na?CO?過量系數1.5,投資回報期8個月。同步監測Cl?需采用高溫離子色譜(檢測限0.1ppm),傳統冷阱法誤差達±15%。寧夏源力循壞水除氯設備