현대식 화력 발전소에서는 1000메가와트의 용량당 약 30입방미터의 냉각수가 필요한 반면, 원자력 발전소에는 초당 45입방미터의 냉각수가 필요합니다. 해수를 냉각수로 사용할 경우 해수에 포함된 어패류, 조류 등 오염생물이 유입수, 배관, 응축기에 다량의 오염을 일으키고 응축기 배관과 열교환기 표면에 미생물을 형성하게 된다. 흙. 이러한 바이오파울링은 기계적 손상을 일으키거나 열 교환 효율을 감소시킬 수 있으며, 특히 전력 산업의 경우 막대한 손실을 초래할 수 있습니다. 원자력 발전소에서 바이오파울링은 안전상의 위험을 초래할 수도 있습니다.
해수를 전기분해하여 염소를 생산하는 것은 안전하고 효과적인 방오대책으로 화력발전소, 원자력발전소, 선박 등의 생물학적 방오시스템에 널리 사용되어 왔다. 천연 해수에는 다량의 염분 물질이 포함되어 있으며, 그 주성분은 염화나트륨(NaCl)입니다. 일반적으로 해수의 염화물 이온 함량은 약 15-19g/L입니다. 전해해수 방오도수는 특수 전극을 사용하여 해수를 전기분해하여 무격막 전해조에서 효과적인 염소(HCIO, ClO1, Cl2 포함)를 생성하는 것입니다. 이 유효 염소는 해양 유기체를 죽일 수 있는 강력한 산화제입니다. 해양 생물이 정착하고 성장하는 목적. 연안 발전소 및 연안 공장의 대규모 전해 해수 방오 시스템은 주로 해수 전해조 그룹, 배전 장비 및 해수 운송의 세 부분으로 구성됩니다. 그 중 해수전해조 부품이 가장 핵심적인 기술이다.
전해조 기술의 발전을 제한하는 주요 요인은 양극 소재입니다. 염소 발생 가능성이 낮고 산소 발생 가능성이 높아야 하며 수명이 길고 전기분해 효율이 높아야 합니다. 해수 전기 분해 염소 생산 방오 장치의 양극 재료는 성능에 중요한 영향을 미치며 고객의 운영 비용에도 직접적인 영향을 미칩니다.
작동 원리
염화이온을 함유한 해수가 전해조를 통과하면 전해조에 직류가 인가되어 전해조에서 다음과 같은 반응이 일어난다.
양극 반응: 2Cl-→Cl2 + 2e
음극 반응: 2H2O + 2e→2OH- + H2↑
전극 사이의 화학 반응:
(1) Cl2 + 2OH-=ClO- + Cl- + H2O
(2) ClO- + H2O=HClO + ?OH-
(3) HClO=H 플러스 플러스 ?ClO
전체 반응: NaCl + H2O→NaClO + H2↑
평형 반응 (1), (2) 및 (3)의 실행 방향은 주로 pH 값과 주변 온도에 따라 달라집니다.
회사 정보:
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