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[求助]桶装水生产线!杀菌问题! [复制链接]

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我刚刚接手了一个桶装水生产线,他的流程是粗过滤,精过滤,电渗析,臭氧灭菌,灌装。我接手后,发觉臭氧浓度一直上不去,有的资料要求臭氧浓度0.3毫克/生,有的资料是0.1毫克/升,我们用文氏管加臭氧,顶多加到0.24毫克/升,水里面微生物总超标。而且盖子可以拧动,用现在市场上销售的扭力仪和气密性仪根本没法测扭力和气密性,是盖子密封不好还是臭氧不够一直不能统一意见。

诸位帮我出出主意,有没有什么办法/什么样的桶盖密封效果好/

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0.35毫克/升左右,下线后测一下微生物就可以区分谁的问题
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不是射流加臭氧吗?
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中华人民共和国城镇建设行业标准
臭氧发生器臭氧浓度、产量、电耗的测量 The measures of ozone concentration,output and specific energy consuption for ozone generator CJ/T 3028.2—9

1 主题内容与适用范围 本标准规定了臭氧发生器的臭氧浓度,产量和电耗的测定及计算方法。 适用于以电为能源臭氧发生器的测定。

2 名词术语 电耗 specific energy consumption 设备生产单位重量的成品所消耗的电能。

3 臭氧发生器的臭氧浓度、产量、电耗的测量和计算方法 3.1 臭氧浓度 3.1.1 方法原理概要:臭氧(O3)是一种强氧化剂,与碘化钾(KI)水溶液反应可游离出碘,在取样结束并对溶液酸化后,用0.1000mol/L硫代硫酸钠(Na2S2O3)标准溶液并以淀粉溶液为指示剂对游离碘进滴定,根据硫代硫酸钠标准溶液的消耗量计算出臭氧量。其反应式为:              O3+2KI+H2O——O2+I2+2KOH    (1)              I2+2Na2S2O3——2NaI+Na2S4O6   (2) 3.1.2 试剂 3.1.2.1 碘化钾(KI)溶液(20%):溶解200g碘化钾(分析纯)于1000mL煮沸后冷却的蒸馏水中,用棕色瓶保存于冰箱中,至少储存一天后再用。此溶液1.00mL含0.20g碘化钾。 3.1.2.2 (1+5)硫酸(H2SO4)溶液:量取浓硫酸(p=1.84;分析纯)溶于5倍体积的蒸馏水中。 3.1.2.3 C(Na2S2O3·5H2O)=0.1000mol/L硫代硫酸钠标准溶液;使用分析天平准确称取24.817g硫代硫酸钠(Na2S2O3·5H2O;分析纯)用新煮沸冷却的蒸馏水定溶于1000mL的容量瓶中。或称取25g硫代硫酸钠(Na2S2O3·5H2O;分析纯)溶于1000mL新煮沸冷却的蒸馏水中,此溶液硫代硫酸钠浓度约为0.1mol/L。再加入0.2g碳酸钠(Na2S0O3)或5mL三氯甲烷(CHCL3);标定,调整浓度到0.1000mol/L,贮于棕色瓶中,储存的时间过长时,使用前需要重新标定(标定方法见附录A)。 3.1.2.4 淀粉溶液;称取1g可溶性淀粉,用冷水调成悬浮浆,然后加入约80mL煮沸水中,边加边搅拌,稀释到100mL;煮沸几分钟后放置沉淀过夜,取上清液使用,如需较长时间保存可加入1.25g水杨酸或0.4g氯化锌。 3.1.3 试验仪器、设备及对其要求 3.1.3.1 三角洗瓶(吸收瓶)500mL。 3.1.3.2 滴定管50mL,宜用精密滴定管。 3.1.3.3 湿式气体流量计 容量5L。 3.1.3.4 量筒 20mL 500mL 各一只。 3.1.3.5 刻度吸管(吸量管)10mL 。 3.1.3.6 容量瓶 1000mL。 3.1.3.7 聚乙烯或聚氯乙烯软管,用于输送含臭氧的气体。不可使用橡胶管。 3.1.4 实验程序及方法:量取20mL的碘化钾溶液(3.1.2.1),倒入500mL的吸收瓶中,再加入350mL蒸馏水,待臭氧发生器运行稳定后于臭氧化气体出口处取样,先通入吸收瓶(3.1.3.1)对臭氧进行吸收后再通过湿式气体流量计(3.1.3.3)对气体计量,气体通过量为2000mL(时间控制在4min左右),停止取样后立即加入5mL(1+5)硫酸溶液(3.1.2.2)(使pH值降至2.0以下)并摇匀,静置5min。用0.1000mol/L的硫代硫酸钠标准深液(3.1.2.3)滴定,待溶液呈浅黄色时加入淀粉溶液(3.1.2.4)几滴(约1mL),继续小心迅速的滴定的颜色消失为止。记录硫代硫酸钠标准溶液用量。 3.1.5 臭氧浓度的计算 Co3=ANa×B×2400/V0(mg/L) (3) 式中:Co3——臭氧浓度,mg/L; ANa——硫代硫酸钠标准溶液用量,mL; B ——硫代硫酸钠标准溶液浓度,mol/L; V0 ——臭氧化气体取样体积,mL; 臭氧浓度大于等于3mg/L时,此测试结果的精密度在±1%以内。 3.2 臭氧产量 3.2.1 方法原理概要:臭氧浓度数值与进入臭氧发生器总气体量数值的乘积即为产量。 3.2.2 设备、仪器及对其要求 3.2.2.1 压力表 1.5级 3.2.2.2 气体转子流量计 工业级 3.2.3 气体流量的修正计算:流量计使用时被测气体的温度、压力,往往与流量计分度标定时有所不同。因此,使用时读数的流量显示值,常常不是流经流量计气体的真实反映,必须予以修正。其公式如下: QN=(PsTN/PNTs)1/2·Qs(m3/h或L/h) (4) 式中:QN——标准状态下,气体实际流量,m3/h或L/h; Qs——测量(试验)状态下,气体在仪表中的显示流量,m3/h或L/h; Ps——测量(试验)状态下,气体的压力,Pa; TN——仪表标定时的绝对温度,(273.15+20)K; Ts——测量(试验)状态下,气体的温度K; PN——仪表标定状态时的绝对压力(一个标准大气压1.01325×105Pa)。 3.2.4 臭氧产量的计算 Do3=Co3·QN(g或mg) (5) 式中 Do3——臭氧产量,g或mg。 3.3 电耗 3.3.1 方法原理概要:臭氧发生器实测消耗电功率与单位臭氧产量之比为电耗。 3.3.2 设备、仪器及对其要求。 3.3.2.1 电压表(伏特表)0.5级。 3.3.2.2 电流表(安培表)0.5级。 3.3.2.3 功率表(瓦特表)0.5级。 3.3.2.4 静电高电压表1.5级。 3.3.2.5 电度表2.0级。 3.3.3 电耗计算:以功率表(瓦特表)(3.3.2.3)测得数值或电度表(3.3.2.5)单位时间内记录累积数值与单位时间内臭氧产量之比即为电耗,公式如下: P=W/Do3(W·h/g·O3或kW·h/kg·O3) (6) 或 P=AH/Do3(W·h/g·O3或kW·h/kg·O3) (7) 式中 P——臭氧单位电耗,W·h/g·O3或kW·h/kg·O3; W——电功率,W或kW; AH——电度表单位时间时内累积数值,kW·h。

附录A 硫代硫酸钠标准溶液的标定(补充件) 本附录列出两种对硫代硫酸钠标准溶液的标定方法,在硫代硫酸钠标准溶液的标定中,等同使用。 A1 方法一 A1.1 试剂 A1.1.1 碘化钾(KI),分析纯。 A1.1.2 C(1/6K2Cr2O7)=0.1000mol/L重铬酸钾标准溶液:使用分析天平准确称取于105~110oC烘干2h,并在硅胶干燥器中冷却30min以上的重铬酸钾4.9032g,定溶于1000mL容量瓶中摇匀。 A1.2 试验仪器、设备及对其要求 A1.2.1 碘量瓶 250mL; A1.2.2 称液管 10.00mL; A1.3 方法、步骤:称取1g碘化钾(A1.1.1)置于250mL碘量瓶(A1.2.1)内,并加入100mL蒸馏水,用移液管(A1.2.2)移入10.00mL,0.1000mol/L重铬酸钾标准溶液(A1.1.2),加入5mL(1+5)硫酸溶液(3.1.2.2),静置5min。用待标定的硫代硫酸钠标准溶液(3.1.2.3)滴定,待溶液变成淡黄色后,加入约1mL淀粉溶液(3.1.2.4),继续滴定至恰使蓝色消退为止,记录用量。硫代硫酸钠标准溶液的浓度为: N1=N2V/V1(mol/L)(A1) 式中 N1——硫代硫酸钠标准溶液浓度,mol/L; N2——重铬酸钾标准溶液浓度,0.1000mol/L; V1——硫代硫酸钠溶液消耗量,mL; V2——取用重铬酸钾标准溶液的体积,mL; A2 方法二 A2.1 试剂 A2.1.1 碘酸钾(KIO3)。 A2.1.2 乙酸(CH3COOH)。 A2.2 方法、步骤:使用分析天平准确称取0.15g在105~110oC烘干1h,并置于硅胶干燥器中冷却30min以上的碘酸钾(A2.1.1)2份,分别放入250mL碘量瓶中(A1.2.1),每瓶各加入100mL蒸馏水,使碘酸钾溶解,再各加入3g碘化钾(A1.1.1)及10mL乙酸(A2.1.2),摇匀,在暗处静置5min,用待标定的硫代硫酸钠溶液(3.1.2.3)滴定,待溶液变成淡黄色后,加入约1mL淀粉溶液(3.1.2.4),继续滴定至恰使蓝色消退为止,记录用量。硫代硫酸钠标准溶液浓度为: B=W/ V×214.00/6000=W/ V×0.03567 (mol/L) (A2) 式中 B——硫代硫酸钠标准溶液的浓度,mol/L; W——碘酸钾的重量,g; V——硫代硫酸钠标准溶液消耗量,mL。 两平行样品的结果相差不得大于2%。

附录B 测量的质量(参考件) 本附录是对测量质量问题的说明。 B1 化学分析 B1.1 一般规则:本标准关于化学分析的一般规则(名词、术语、玻璃仪器的选用及洗涤等)参照GB5750《生活饮用水标准检验法》“第一篇总则,1一般规则”的有关内容。 B1.2 溶液质量:除试剂的质量影响外,其他影响溶液质量的因素及避象和预防方法按有关规定执行。 注:可参看《水和废水监测分析》(第三版)“六 化学试剂与试液的配制(五)试液的质量”的有关内容。 B1.3 溶液表示法 B1.3.1 浓度:本标准中,浓度均指量浓度(摩尔浓度)其表示如下: C(B)=a mol/L 式中 C——浓度符号; (B)——物质基本单元; a ——浓度数值; mol/L——单位。 B1.3.2 (a+b)溶液:按一定体积的比例混合的溶液“a”代表溶质体积,“b”代表溶剂体积。 B1.3.3 溶液(a%):习惯称重量百分比浓度,在化学分析中常指溶质a的质量(重量)与溶液体积之比(m/V),是一种不准确的表示法,本标准在括号中列“a%”只是习惯用法的标记。本标准采用的表示方法是:此溶液1.00mL含a克某物质,a指某物质质量(重量)数。 B2 仪器、仪表 B2.1 天平、电工仪表、流量和压力仪表应定期检定、校正。 B2.2 电工仪表的检定和校正应按国家有关规定及规程进行,检定和校正应在国家授权的电工仪表检定和校正单位进行,并对已检定和校正的仪表出具证明。 B2.3 流量和压力仪表应按国家有关规定及规程检定和校正。 B2.4 玻璃量器容量的检定应按国家有关规定和规程进行,可参看《水和废水监测分析法》(第三版)“五量器的容量检定”。 B3 测量结果的表示方法和数据处理 B3.1 测量结果的表示方法和数据处理参照GB5750“第一篇总则,3水质检验结果的表示方法和数据处理”的有关内容。

附加说明: 本标准建设部标准定额研究所提出。 本标准由中华人民共和国建设部城镇水处理器材设备标准技术归口单位中国市政工程华北设计院归口管理。 本标准由清华大学环境工程系(主编单位)、清华大学设备仪器厂、北京玉渊潭环保设备厂、江苏泰兴环保设备厂负责起草。 本标准主要起草人:刘力群。 本标准委托清华大学环境工程系负责解释。  

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臭氧消毒系统的叁数选择
  1. 消毒系统设计叁数的选择
  臭氧投加量为1-5mg / L , 接触时间为4-10min,保持0.1-1mg / L剩馀臭氧浓度。
  2.主要设备的选择
  a.臭氧发生器
  臭氧发生器的产量应根据设计流量及臭氧投加量来确定。
  W = 0.001×Q×P
  W --- 臭氧发生器的产量(g / h)
  Q --- 设计水量(L / h)
  P --- 臭氧投加量,一般采用1-5 mg / L
  0.001 --- 单位换算系数
  b. 接触氧化罐
  接触氧化罐的尺寸应根据设计流量及流速来确定。
  S = Q / V
  S --- 罐体截面积(m2 )
  V --- 流速,一般采用8-10m / h
  D =
  D --- 罐体直径(m)
  罐体高度的确定:
  H = V×t + 0.2
  H--- 罐体高度(m)
  t --- 接触时间,一般采用4-10min
  0.2 --- 布水空间高度(m)
  安装运行
  臭氧发生器一般采用喷射投加方式,即全部或部分水流与臭氧通过喷射器混合後进入接触反应罐。连接水路
和气路。保持臭氧发生器进气口与大气相通。开启水泵。调节进水阀门,调气量开关在最大位置。调节水射器旁
的水压调节阀,使臭氧发生器进气口与气瓶连接,调节气瓶减压阀。接好电源线,按电源开关,调功率调节开关
至最大。工作20分钟後,用水中臭氧浓度检测仪检查出水口臭氧浓度,应约为0.4mg/L。
  设计举例
  某纯净水厂消毒工艺设计流量为10m3/ h,选择臭氧发生器及接触氧化罐。
  解:设臭氧投加量为2mg / L,则
  W = 0.001×Q×P
   = 0.001×10×1000×2 = 20g / h
  设罐内流速为10m / h,
  S = Q / V
   = 10 / 10 = 1m D = = = 1.13 (m)
  取罐体直径为1.15m。
  H = V×t + 0.2
   = 10×10 / 60 + 0.2 = 1.87m
  取罐体高度为1.90m。
  即罐体尺寸为D×H =φ1150×1900(mm)

[此贴子已经被作者于2004-10-26 22:24:16编辑过]

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楼主资料够不够!

[此贴子已经被作者于2004-10-26 22:32:23编辑过]

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非常感谢,请问你是如何找到这么多相关资料的?

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这个是原来收藏在电脑里面的!不过还是网络资源有用的偶!
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用比色法测产品臭氧,同时做一个衰退实验,看看半衰期。

0.6ppm要有的!

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我现在生产上正是用比色法测臭氧浓度,就是没有严格按照规定要用黑布盖上再静置15分钟,只要一有颜色我就开始对比。比色法还是比较方便的,快速而且经济,前几天,我是用臭氧试剂测,一瓶75元,12小时就用完乐,很不合算。用滴定法,根本就不行,浓度太低了。各位还知道什么更好的办法吗?
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请问版主用比色法是用什么试剂?我们用专用的臭氧试剂,一块伍钱一包,只用一次,太贵了,我们也在寻找一种经济又实用的检测方法。

[em07]
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我们是专门做膜的(反渗透,纳滤,超滤,微滤),有问题可以与我联系。QQ57032302

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有关臭氧的前面已经说的很详细了,我也是从事纯净水与矿泉水企业的质量管理人员,我讲讲扭力的问题

一、你要确定你所灌装的设备使用的封口机的工作效率最好能从设备供应商处得到扭头的性能以及保养要求,做好每一个扭头的定期校正和保养,重点放在位置以及止旋刀的调节上,要让操作工注意现场生产扭力的变化

二、扭力的检测如果你使用的瓶型和盖型符合白利盖公司的标准,(国内较多企业的标准)那么你就最好采用白利盖公司的专用扭力计,价格在2万元左右,德国产,你可以找找,只有这种检测仪器,然后定期的外检才能保证,国内形形色色的扭力计都是烂货,我买了好多,都用不了多久,什么数显的,精微的都是骗钱的。

三、有兴趣的话可以M我我的信箱是:  river_jun@163.com

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广东环凯有卖DPD臭氧测定试剂盒,比色测定水中臭氧浓度。
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朋友 也许你生产本没有什么问题 你去想一下你是装水生产桶 你也一定知道桶的消毒是很关键的 我不知道你对桶消毒是用的什么消毒剂和采用什么消毒工艺 目前好多企业采用含氯消毒剂和喷淋消毒 从目前发展来看 含氯消毒剂也存在好多的弊端 有关资料介绍:氯处理过的水中还有一定量的氯化物(中华人民共和国国家标准生活饮用水卫生标准中规定生活饮用水水质常规检验项目及限值为250毫克/升),氯与天然有机物、腐殖物相结合生成三卤甲烷(THMS)、四氯甲烷、卤乙酸(HAAS)等新的、更为强烈的有机污染物,这些都是癌症、心脏病的主要死亡杀手。美国生物化学家Herbert Schwartz博士认为:“氯太危险了,它应该被禁止使用,将氯加入水中就象启动一个定时炸弹。 现在我看到一种新型消毒剂——圣洁源复方消毒剂 如果你有兴趣可以看一下 也许对你有帮助 圣洁源消毒剂是以过氧化氢为主要原料,辅以圣洁源独有的高分子活化剂及稳定因子,采用高分子技术和特殊工艺精制而成,是一种具有国际先进水准的高效环保型消毒剂。圣洁源消毒产品与众不同的是:改变了传统消毒产品大多数依赖能产生三卤化物等有害物质的含氯药剂进行消毒,已引起业界的高度重视。圣洁源消毒产品的问世,填补国内空白,无疑是消毒领域的一次重大突破。 1、产品特点: (1)安全:分解产物无毒、无公害,应用液对空间环境、设备、仪器、物体表面等消毒对象不会造成任何损害,本品本身没有毒副作用,因此对人体不会产生任何不良影响,符合环保要求; (2)高效:杀菌范围广、杀菌能力强、杀菌速度快,只需数秒即可迅速杀灭细菌繁殖体,数分钟即可有效杀灭芽孢和病毒,节省消毒时间,提高效率。 (3)    环保:过氧化氢的分解产物是水和氧,在消毒过程中,无须反复冲洗,一方面节约无菌水、电和人力,更重要的是避免二次环境污染,真正做到无菌生产,同时改善了车间生产环境也减轻了劳动强度;无色透明液体,没有染色弊病。 (4)使用方便:直接按需要浓度进行配制,不需其他繁杂工艺。 2、杀菌机理: (1)氧化作用:圣洁源消毒剂的强氧化性及其产物可直接氧化细菌外层结构,使细胞通透性屏障遭到破坏致使细胞死亡; (2)分解产物作用:消毒剂的分解产物如羟基和活性自由基团可直接与微生物蛋白质和核酸发生反应,使细胞结构遭到破坏导致死亡。研究发现,其分解产物可使细胞酶系统受到抑制并可与酶蛋白链中的氨基酸链作用,还可以进入细胞内作用DNA链中磷酸二酯链使其断裂,这些作用都能导致微生物死亡。 3、圣洁源消毒剂解决了以前消毒存在的一些问题: (1)克服了纯过氧化氢杀菌速度慢、稳定性差的缺点; (2)避免了含氯消毒剂消毒后所产生的三卤化物等有害物质易诱发直肠癌、结肠癌和膀胱癌的危害。有关资料介绍:氯处理过的水中还有一定量的氯化物(中华人民共和国国家标准生活饮用水卫生标准中规定生活饮用水水质常规检验项目及限值为250毫克/升),氯与天然有机物、腐殖物相结合生成三卤甲烷(THMS)、四氯甲烷、卤乙酸(HAAS)等新的、更为强烈的有机污染物,这些都是癌症、心脏病的主要死亡杀手。美国生物化学家Herbert Schwartz博士认为:“氯太危险了,它应该被禁止使用,将氯加入水中就象启动一个定时炸弹。 (3)解决了无机高活性过氧化氢消毒剂,杀菌不广泛,或因水质硬度变化及有机物的影响而降低活性的问题。 4、应用范围: 本品可广泛应用于啤酒、食品、饮料、纯水加工业,医疗卫生业、宾馆、酒店、餐饮、娱乐、保健场所,交通工具、车站等公共卫生场所,养殖业,自来水厂、家庭等各种物体表面和空间环境的消毒。 5、矿泉水、纯净水、饮料专用消毒剂 矿泉水、纯水、饮料因其质地洁净或含有多种营养成分,已经成了颇受人们青睐的普及性饮品。针对该类产品的特点,对其生产过程中在保证人身健康安全的前提下有效地防止和控制细菌污染,提出了很多强制性要求。圣洁源消毒剂在确保快速杀灭各种细菌繁殖体、真菌、细菌芽孢以及各种病毒的同时着重强调的是环保性、安全性和实用性。本品杀菌无残留,环境无污染,操作简单、使用方便、在饮料工业的消毒中有着广泛的用途。

[此贴子已经被作者于2005-7-27 15:38:42编辑过]

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