可以選用汽水瓶自制簡易的活性炭過濾器,在汽水瓶底部打上十余個小孔,在瓶內放滿活性炭,瓶口用軟管相套,讓自來水經過裝滿活性炭的過濾瓶滴下。活性炭能夠吸附水中的氯氣和雜質,經過這樣過濾后的水,氯含量會大幅降低,可以用于多種生活場景,如澆花、養(yǎng)魚等。鉍系物質可以用于含氯溶液的除氯,像bi2o3、bi(no3)3等。其原理是鉍離子與氯離子結合,形成難溶的氯氧化鉍物質。在處理含氯溶液時,將鉍系物質與含氯溶液混合,控制合適的條件,比如溶液的pH值保持在0.1-7,溫度控制在10-50℃,攪拌5-480min,除氯效率可以達到90%以上,而且得到的除氯產物還可以作為功能材料使用,或者進行脫氯再循環(huán)。氯離子檢測需避免ORP干擾。陜西除氯除硬

晾曬法是養(yǎng)魚過程中常用的除氯手段。不同的季節(jié),晾曬所需的時間有所不同。夏天陽光充足、氣溫較高,氯氣揮發(fā)速度快,晾曬一天基本就可以了;春秋天溫度較為適中,需要晾曬兩天;而冬天天氣寒冷,氯氣揮發(fā)極為緩慢,通常要晾曬三天以上才行。要是遇到沒有太陽的天氣,將自來水靜置一周左右,氯氣也能自然揮發(fā)一部分。在晾曬的過程中,陽光中的紫外線還能起到殺菌的作用,同時適當提升水溫,使水更加適合魚兒生存。比如,準備一個大水桶,接滿自來水后放在院子里陽光充足的地方,夏天曬一天后,再用于給魚缸換水,魚兒會更加健康活潑。陜西數據中心除氯需求反滲透除氯能耗高,但效率可達95%以上。

某電鍍園區(qū)廢水含Cl? 6000mg/L(主要來自HCl酸洗),采用"鐵碳微電解-混凝-蒸發(fā)結晶"組合工藝:微電解階段Fe?+H?+Cl?→FeCl?+H?↑,Cl?去除率35%;投加PAC(200mg/L)后通過Al??O?(OH)????絡合吸附,總去除率提升至65%;之后MVR蒸發(fā)器將Cl?濃縮至120g/L結晶為NaCl副產品。系統總投資¥1200萬,處理成本¥85/噸,較傳統離子交換法降低40%。運行難點是Fe2?氧化生成的Fe(OH)?會包裹鐵碳填料,需每月高壓水槍反沖洗。
黃銅(如HAl77-2)在含氯環(huán)境中會發(fā)生選擇性腐蝕,鋅元素優(yōu)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(huán)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(huán)保風險。零排放系統中氯離子易超飽和。

通過排放高氯循環(huán)水并補充新水的置換法,在水資源緊張地區(qū)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(fā)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(huán)水時面臨多重挑戰(zhàn):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(huán)水時,噸水處理成本達¥18-22,是其他方法的3-5倍。氯離子穿透不銹鋼鈍化膜,引發(fā)點蝕。貴州吸收塔除氯設備
膜蒸餾耐高氯,但通量低、成本高。陜西除氯除硬
工業(yè)循環(huán)水中的氯離子主要來源于補充水、工藝泄漏以及水處理藥劑。當Cl?濃度超過300mg/L時,會明顯加速碳鋼設備的點蝕速率(>0.5mm/a),尤其在不銹鋼系統中可能引發(fā)應力腐蝕開裂(SCC)。某石化企業(yè)數據顯示,循環(huán)水Cl?從200mg/L升至500mg/L時,換熱器的對應更換頻率增加3倍。氯離子還會與緩蝕劑競爭吸附在金屬表面,導致緩蝕效率下降40%以上。此外,高氯環(huán)境會促進微生物滋生,形成生物膜下腐蝕(MIC),造成設備穿孔風險。陜西除氯除硬