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84消毒液生产厂家浅谈酸性氧化电位水的制备工艺

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发表时间:2021-03-02 16:25

—许氏集团.天津伊康生物-董事长:许哲铭

a.电解 NaCl 溶液制备(酸性氧化电位水EOW)

由于影响电解制备酸性氧化电位水(EOW)性能的因素较多,电解质种类(NaCl 或NaSO4)、电解电压、极间距、电解时间、温度、碱性水回流比等。在确定电解质为NaCl 前提下,本实验中考查了电解质浓度、极间距、电压、电解时间的影响,故设计了L9(34)正交试验,以进一步优化制备EOW 的工艺条件及参数。

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84消毒液生产厂家通过结果分析可以知,对pH影响的次序为:浓度、时间、电压、极间距;对ORP影响的次序为:浓度、时间、极间距、电压;对DO影响的次序为:时间、电压、极间距、浓度;对有效氯影响的次序为:浓度、时间、电压、极间距。所以在满足低pH(<2.7)和高ORP(>1100mV)的要求下,**的实验方案为A3B1C3D3,而对于富含溶解氧,**实验方案为A2B1C3D3。

NaCl浓度不同,对DO的影响较小,电解时间对溶解氧影响较大,一味的增大NaCl浓度,获取低pH、高ORP的水质是不可行的。NaCl浓度越高,电解时相应Cl2含量越高,这会在操作过程中对研究人员身体造成伤害,制备的酸性氧化电位水(EOW)水质中含有较高浓度的一系列氯氧化物,这也会影响酸性氧化电位水(EOW)在杀菌领域或临床医疗应用方面的限制。因此,NaCl浓度要适宜,最终确定NaCl浓度为5 g/L。

综上所述,确定**的电解工艺条件为A2B1C3D3,即NaCl浓度5 g/L,电解电压25 V,极间距5 cm,电解时间15 min。

b.电解海水制备 酸性氧化电位水(EOW)

沿海工业的蓬勃发展,利用取之不尽的海水作为工业用水已是大势所趋,海水的直接利用势在必行。海水中含有一定浓度的氯化钠(NaCl),近年来越来越多的学者开始关注电解海水用以制备功能离子水来达到预期的目的,使用海水作为电解液时不需要额外消耗化学试剂,大大节约了成本,因而推广海水直接电解制备功能离子水在工厂中的应用,尤其是在海水资源丰富的沿海地区,具有非常重要的意义。

本实验中考虑了极间距、电压、电解时间的影响,设计了L9(34)正交试验,以进一步优化由海水制备EOW 的工艺条件及参数。

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通过正交试验结果分析可以知,对pH影响的次序为:极间距、电压、时间;对ORP影响的次序为:极间距、时间、电压;对DO影响的次序为:时间、电压、极间距;对氯离子转化率影响的次序为:极间距、时间、电压;对有效氯影响的次序为:时间、电压、极间距。所以在满足pH<2.7和ORP >1100mV,富含溶解氧的**的实验方案为A1B3C3。然而此方案有两个缺点:海水盐度较高,电解时产生大量Cl2,不但影响操作人员的健康,而且制备的酸性氧化电位水(EOW)含有较大浓度的氯化物,这会影响酸性氧化电位水(EOW)会在消毒领域或临床应用方面受到限制;当电解电压过高时,会出现电压回零现象,当杂质为带电离了(如Ca2+,Mg2+等)时,有可能与溶液中需要电解或生成的离子形成沉淀而附着在电极表面上,使电极的导电性降低而产生较大的过电位。

综上所述,确定电解工艺条件为A1B2C2。即极间距5 cm,电解电压20 V,电解时间20 min。在**工艺条件下得到的酸性氧化电位水(EOW)水质为pH 2.34,ORP 1181mV,DO 20 mg/L,氯离子转化率77.56 %,AC 559.401 mg/L。

综上,以氯化钠溶液和海水制备酸性氧化电位水(EOW),通过极差分析可以看出,浓度是对酸性氧化电位水(EOW)水质影响最主要因素,电解质浓度应适宜,过高会产生过量有效氯,过低水质不达标,以氯化钠为电解质适宜浓度是5 g/L。其次的影响因素是时间,电解时间长短对酸性氧化电位水(EOW)的pH、ORP、AC、DO等都影响颇大。