减少电流:如果发现次氯酸钠浓度超过目标范围(如1.2%),则逐步减少电解电流(每次减少10-20A)。每次调整后,同样等待足够的时间,使系统达到新的平衡状态。再次检测次氯酸钠溶液的浓度,记录浓度值。确定比较好电流值:通过多次调整和检测,找到使次氯酸钠浓度稳定在目标范围(如0.8%-1.2%)的比较好电解电流值。记录比较好电流值,并在后续运行中保持该电流值。避免过电流:不要超过设备允许的最大电流值,否则可能导致电解槽过热、电极损坏或次氯酸钠分解。如果设备有电流上限保护功能,确保该功能正常工作。监控设备运行状态:在调整电流的过程中,密切监控电解槽的温度、压力和液位,确保设备运行正常。如果发现异常情况(如电解槽过热、冷却水温度过高),应立即停止电解过程,检查并排除故障。农村安全饮水工程,小型化设备灵活部署。上海PLC自动控制次氯酸钠加药装置联系方式

低温环境下,原料盐(NaCl)的溶解度会降低,影响次氯酸钠发生器的效率。为此,可以采用加热系统来维持溶液温度,确保盐能够充分溶解。例如,辽宁地区在冬季使用次氯酸钠发生器时,通过加热系统保持盐水温度,从而保证设备的正常运行。加强设备的保温性能是应对低温环境的重要手段。通过在设备外部增加保温材料,可以有效防止设备内部结冰,减少热量损失,确保设备在低温下也能稳定运行。例如,一些次氯酸钠发生器采用了特殊的保温设计,有效防止了因低温造成的潜在损害。海南PLC自动控制次氯酸钠加药装置互惠互利地铁车辆段清洗加药系统,节水设计比传统方式省水40%。

监控盐水系统:定期检查盐水箱内的盐水浓度和液位,确保盐水供应充足。如果盐水浓度下降,应及时补充饱和盐水。监控投加系统:定期检查次氯酸钠溶液的投加量,确保投加量符合要求。如果投加量不符合要求,可调整投加泵的流量或投加阀门的开度。停止电解槽:关闭电解槽的进水阀和冷却水阀,停止电解过程。确保电解槽内的电解液完全排出。停止盐水泵:关闭盐水泵,停止盐水的输送。确保高位盐水箱内的盐水液位降至比较低。停止冷却水系统:关闭冷却水系统的进水阀和排水阀,停止冷却水的循环。确保冷却水系统内的水完全排出。关闭电源:关闭电源柜的电源开关,切断设备的电源。确保设备完全停止运行。
场景:电厂、化工厂、钢铁厂的大型冷却循环系统。作用:通过持续投加次氯酸钠,控制微生物腐蚀(MIC)和生物膜形成,延长设备寿命。泳池与景观水消毒游泳池:替代传统含氯消毒剂(如漂白粉),自动调节余氯浓度,避免刺激性气味和人体皮肤刺激。景观水池:防止藻类爆发(如绿藻),保持水体清澈。六、特殊场景应用应急救灾:地震、洪水等灾害发生后,用于临时水源消毒,快速解决灾区饮水安全问题。船舶水处理:远洋船舶利用海水电解次氯酸钠,对压载水进行杀菌,防止外来生物入侵。汽车零部件清洗水处理,防止金属部件腐蚀。

打开电源:将电源柜的电源开关打开,确保设备通电。检查设备的指示灯是否正常,确认设备处于待机状态。启动盐水泵:启动盐水泵,将饱和盐水从盐水箱输送到高位盐水箱。确保高位盐水箱内的盐水液位达到设定值。启动冷却水系统:启动冷却水系统,确保冷却水能够正常循环。检查冷却水的流量和温度,确保冷却水系统正常运行。启动电解槽:打开电解槽的进水阀和冷却水阀,确保电解槽内有水流通过。启动电解槽,开始电解过程。检查电解槽的电流和电压是否正常,确保电解过程顺利进行。核设施退役加药系统,通过CNAS认证的放射性去污方案。四川非标次氯酸钠加药装置互惠互利
医院消毒供应中心加药模块,通过ISO 13485医疗体系认证。上海PLC自动控制次氯酸钠加药装置联系方式
定期检测浓度:即使已经确定了比较好电流值,也应定期检测次氯酸钠溶液的浓度,确保其稳定在目标范围内。如果发现浓度波动较大,应及时检查设备状态和操作参数,必要时重新调整电流。考虑其他因素:除了电解电流,盐水浓度、电解时间、冷却水温度等其他因素也会影响次氯酸钠的浓度。在调整电流的同时,确保这些因素处于比较好状态,以实现比较好的电解效果。记录和分析:记录每次调整电流后的次氯酸钠浓度值、电流值、运行时间等参数。分析数据,总结规律,为后续的设备运行和维护提供参考。上海PLC自动控制次氯酸钠加药装置联系方式