天津汽车消毒清洁去味-汽车消毒去味多少钱

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你好,我是上海的。今天中午也被卖蟑螂药的骗子骗了。不过不是你说的这个公司,是什么贸易商行,但同样是打着***统一消毒的旗号。敲门的时候就觉得古怪了,但是今天好像就是捐钱的日子,鬼使神差开了门,听了他一通忽悠,乖乖把钱给了他,哎,真气人,但也只能怪自己脑子短路了。我买了4盒跟你买的一样的价钱,我查过了比网上要贵3倍多,太黑了。他走了没多久我就反应过来了,但还不是发现自己被骗,而是一看保质期发觉自己买多了想退掉2盒,可人家早走了,真是惨剧啊!后来我其实还有机会找到他们,都怪自己太冲动,第一个骗子走了不久第二个又来了,如果我当时先引狼入室再报警就好了,就算钱拿不回来,吓吓他们也解气的。事后我在小区里面转了一圈,这时他们走得就更没影了。我的经验教训就是,第一,多关心社会新闻,第二,不要给陌生人开门,第三,千万不要放过第二次抓住骗子的机会啊!最后还漏了一句,希望这昂贵的破药能顶点屁用,呵呵,前几天在家发现一只很大的小强,这也是我轻信骗子的一个诱因吧,总之今天有点郁闷了。

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五一节天津非常繁忙。几个景点会开放,可以去玩玩。还会有车展。到时候你可以去看车展。今年很多景点都需要预订和***。这一点要注意。

五一活动汇总

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(图片来源网络,侵删)

天津德云社

德云社首家天津分会(简称天津德云社)将于今年5月1日正式开业。开幕期间,郭德纲、于谦将带领德云社***演出三天,日期分别为1日、2日、3日。届时,郭德纲和于谦将坐镇德云社的主场,亲自挂帅。其他成员和学徒将轮流上台表演,试图为天津观众上演一场欢笑盛宴。具体演员安排请关注德云社微博,每周五9:30公布。大麦网上可以查到相关演出的门票信息。根据目前已经开业的德云社其他分店的情况,票价大概在100元到380元之间。

不仅郭德纲和于谦将在天津连续演出三天,期间许多当地相声***和著名艺术家将现身支持天津德云社的开幕。

相关信息

地址:河北区建国路95号

交通:公交观光3路(胜利路站)、13路/953路/808路/760路/186路(东天仙戏曲园旧址);地铁2号线(建国路站)

意大利风格区

已有119年历史的天津意式风情区,经过近期改造,将于5月1日亮相。改造后的天津亿丰区不仅有老少皆宜的亲子互动空间,而且在路面、绿化种植、灯光设施、配套景观等方面都有很大改善。一系列新的酷炫有趣的互动设施为大朋友和小朋友提供了丰富的玩耍选择。

相关信息

地址:天津市河北区津步路34号

天津车展

第十届天津梅江五一国际车展将于4月30日至5月5日在梅江会展中心举行。作为连续九年举办的国际汽车盛会,天津五一车展以其年度成交额和成交额不断向行业市场输出,以其权威性赢得了大批车迷的信赖。一直是天津首选车展。

今年4月,众多汽车品牌都发布了新车型和改款车型,都将亮相本届车展,一站式体验最新、最炫、最潮的汽车盛宴!车展期间,汽车厂商、地区、经销商联合降价。车展买车真的很实惠!

相关信息

活动时间:4月30日-5月5日9:00-17:00。

票价:50元

地址:西青区友谊南路与外环交叉口

交通:地铁6号线(梅江会展中心)A出口直达;公交337/636/612/615/705/838路(梅江会展中心站)、337路(梅江会展中心南站)、96/612/615/636/705/838路(西安安国际站)

古文化街

为迎接即将到来的五一***期,满足游客的物质和精神文化需求,古文化街将举办“寻古”系列文化游活动。活动分为“寻古问趣”、百年老戏骨系列演出、袜子胡同文化市场三个部分。

“寻古”通关打卡

游客拿到《通关文牒》后可以自行规划路线,在任何一个打卡点都可以开始他们的文化之旅。到了打卡点,可以申请加盖文件发文专用章,还可以享受优惠~

百年戏剧系列演出

为弘扬津门传统文化,展现天津“民间艺术之乡”之美,五一***期,剧院进行了对外演出。一天三场,有很多好看的节目。有相声、快板等形式。精彩不容错过。

袜子胡同文化市场

代表性文化汇聚于此,津门各类特产一应俱全,立体展现天津地域文化风貌;天威的非遗文化产品、民俗文化商品、文艺***杂品、传统美食都在袜子胡同文化里

交通:地铁2号线东南角B出口;861/856路(东路站)、907路(望海楼站)、908路(东南角站)

麻花FunAge(民院店)

天津首家由玛花FunAge运营的剧院将于4月30日(本周五)试运营。马华游乐民院剧院位于民院广场西侧,总面积约6800。首层大堂共享空间设计为倒置的街区空间。倒置街景元素的灵感来源于真实的“道路家具”。剧场共有728个座位,呈聚集状布置,***用红、黄、蓝等颜色设计,既能提高演出效果,又能愉悦观众。

马花FunAge民院剧场将于4月30日至5月2日连续演出三天,剧目为喜剧《婿事待发》。不公开售票,但会邀请广大市民和麻花FunAge粉丝观看。

相关信息

地址:天津市和平区民院广场

伊甸园春山里

在宜人的阳光下,山里洁净的空气温暖和谐,生活的色彩越来越清新多彩。随着五一***期的到来,伊甸园帐篷营地将开放,伊甸园春山一年中最快乐最美的时光也将正式开启。

伊甸园春山以热气球为灵感和主题,精心准备了丰富的度***活动菜单:露营、野餐、篝火、亲子游戏、儿童表演、自然教育课在春山脚下,一段充实美好的度***时光正等着你开启。还有精彩的活动~

相关信息

地点:冀州市燕山北西街

参考:建议自驾

鹭岛公园

说到鹿岛,每个人都会想到TikTok奈良公园的鹿。奈良公园,又称“梅花鹿公园”,是日本的著名景点。

“五一”期间,西青区将推出三大主题,共计13项丰富多彩的文化旅游活动和多条精品旅游线路。其中,王文庄镇稻香顾农的“鹿岛公园”将于2021年4月30日开园,以后再也不用去日本喂鹿了!

相关信息

地址:天津市西青区稻香顾农(天津市西青区中盛路与二后庄路交叉口西北160米)

参考:建议自驾。

营业时间:9点-17点30分

曙光水乡

景区分为水路和陆路两条观光路线。每条路线都是按部就班的,充满了狂野的趣味。在这里,自然原生态的景色豁然呈现,水上栈道蜿蜒深入湖中,荷叶破水而出。游客观光就像走进了一幅画卷,令人心旷神怡。还可以亲近可爱的宠物,与小鸟互动,在亲子乐园玩耍,感受***期的快乐,体验真正的休闲。

今年,曙光水乡已经开业。朋友们,我们去玩吧!

相关信息

地址:天津市北辰区永定新河与龙凤河交汇处

参考:建议自驾。

门票价格:30元(成人)65/65老年人半价,1m2以下儿童免费。

天津之眼

这个***期,天津之眼景区准备了一场现场演唱会。让音乐陪伴你的等待时间,让音乐解除你等待的焦虑和无聊。让你的排队时间充满***期的休闲和享受。除此之外,还有神秘活动等着你去解锁,夜游摩天轮,享受视觉盛宴,感受天津夜晚的独特魅力。

五一***期期间,“天津之眼”摩天轮景区将延长营业时间。景区门票可通过微信微信官方账号提前五天购买。届时,大众点评、Meituan***、Ctrip***、Tongcheng***等几大线上平台也将同步发售。

相关信息

地址:天津市河北区三岔河口永乐桥

交通:地铁1号线C出口西站下车;地铁3号线中山路地铁站,B出口下车;公交1路、观光2路、4路、12路、18路、34路、609路等。

门票价格:成人70元/人/次;儿童票35元/人/次(限1.2m以下儿童)

五一防控措施

天津市卫健委党组副书记、副主任、天津市疾控中心主任顾青介绍了***肺炎春季“五一”期间疫情防控10项措施。所有景点

“五一”***期期间,全市将继续在***肺炎提供疫苗接种服务,以方便天津市民在***期期间就近接种疫苗。

一、充分了解“五一”期间疫情情况。

当前,全球疫情仍在蔓延,我国内外防压力巨大,防控形势依然严峻复杂。要慎之又慎,再接再厉,清醒认识疫情防控的长期性、复杂性和不确定性,坚决克服麻痹、厌战、侥幸和放松。随着五一***期的到来,人民群众出游热情高涨,全国和我市有望迎来旅游出行高峰。做好五一***期旅游和疫情防控工作,不能让来之不易的疫情防控成果白白浪费。

第二,有效防止人群聚集。

严格落实“***、预订、错峰”要求,加强旅游预订管理。旅行社和在线旅游企业应当执行疫情防控指南。公园、景区等各类开放景区,以及图书馆、博物馆、美术馆等室内场馆,要做好预约管理,按照每日最大承载量有序接待游客和参观人员,坚决防止大量人员聚集在出入口和核心观景平台。实行预约消费、戴口罩、测体温等制度。且影剧院、游艺厅、网吧等封闭式***休闲场所的日接待能力不得超过日最大承载量。

第三,加强运输保障。

深入研究节***日期间出行的运输需求,引导客运经营者加强运输能力,优化运输组织,通过多种方式加强街路衔接,切实提高客运能力。按照相关疫情防控指南的要求,严格落实疫情防控措施,如客运站和交通工具的消毒通风、从业人员的防护、旅客的体温测量和信息登记等。乘客在进出客运站和乘坐公共交通工具时,应全程佩戴口罩。

第四,做好场所的通风和消毒。

密闭空间和室内场所应加强通风、清洁和消毒。宾馆、酒店、民宿等住宿场所应当正确使用空调,做好入住人员登记和健康监测工作。商场、超市、购物店等。应执行操作员摊位的每日清洁制度。餐饮单位要落实防控责任,严格查验进货和索证索票,严格查验进口冷链食品检验检疫证明、核酸检测证明、消毒证明,不得加工无检验检疫证明、核酸检测证明、消毒证明和追溯信息的进口冷链食品。开展环境卫生、清洁、通风、消毒,倡导公筷、分餐制度,制止餐饮浪费。

五是着力加强疫情监测预警。

坚决落实“早发现”、“早报告”的要求。节***日期间,医疗机构应当加强对发热患者和其他医务人员的核酸检测;交通、旅游等经营单位应当加强对乘客和游客的健康监测。发现发热、咳嗽等可疑症状后,应及时向当地卫生部门报告,并按有关规定和程序到医疗机构就诊。尽早发现感染者和病例,避免疫情扩散。

第六,确保快速应对疫情。

疫情发生后,要及时启动应急响应,按照最小单元科学划定风险等级区域,准确确定控制范围。有必要综合运用公共卫生、大数据和智能手段开展流行病学调查

坚持入境人员“147”闭环管理,继续落实隔离转运、卫生管理、垃圾处理、个人防护等全链条常态化措施。对其他口岸进出天津的,规范申报程序,细化流向信息,科学评估风险,告知保障点,严格社区管理,实现全市范围内全流程闭环管理。同时,加强***肺炎核酸检测质量,对入境人员由不同检测机构进行平行检测。坚持“防人齐防”的原则,加强进口货物检验检疫,加强进口货物特别是冷链食品包装及其运输工具表面核酸检测和预防性消毒,指导相关企业加强运输、交易、加工等关键环节防控,坚持对相关从业人员定期进行核酸检测,指导严格实施个人防护和健康监测。

九、不放松抓好节日安全生产。

加强节日安全生产管理,按照“管行业必须管安全、管企业必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则,严格落实属地管理责任、部门监管责任和企业主体责任,针对交通、消防、特种设备、食品卫生、地质灾害、大型群众性活动等薄弱环节和重点领域,以及景区、大型超市等重点场所,及时排查治理隐患,完善应急预案,有效防范五一***期。

10.加强组织领导和责任落实。

各区、各行业要压实属地责任、部门责任、单位责任和个人责任。要围绕疫情防控的具体要求,分析研判本地区、本行业的疫情形势和潜在风险,因地制宜、因时制宜地完善疫情防控措施。各部门、各单位要密切配合,加快推进“卫生码”***化,提高人员通行效率,加强值班值守,充分动员社会各界和全社会力量参与防控工作。要加强舆论宣传,引导游客遵守疫情防控要求,自觉配合防控工作。

氯氧化钠是一种什么性质的物质,他对人体有害吗

天津简爱风尚设计:

咱就别研究这个鬼东西了。尽快解决潮湿的问题把,也许等你研究明白了会更反胃的1可以用干燥或者空调抽湿

2在厨房的话 一般有用姜的

3还有 一般是地板的话 在下面那层 会有人放上木炭

4保持室内通风,在好在中午和下午的时候经常开窗户,早上晚上湿度比较大不建议开。清洁不要有异味。

5还有干燥剂:最常见的有吸湿盒和除湿包两种。一般吸湿盒具有各种香味,适合放在客厅的沙发和墙角间、卧室的床下、和厨房的橱柜下面。 而以吸水树脂和木炭为制作原料的除湿包则比较适合放置于空间较小的位置,比如衣柜、鞋柜等密闭的空间可以挂一袋除湿包以驱逐湿气。另外,在衣柜、鞋柜里还可以放置一些樟脑丸。

其他是一些偏招:

家庭防潮:

1.买石灰10~20公斤,盛在木箱或纸箱内,放到衣柜下面或屋角,天不潮时,盖上盖,天潮湿时,打开盖,不要开大窗,石灰吸潮,屋内干燥宜人。

2.用锅把砂糖炒一炒。再装入纸袋,放在潮湿处让之吸潮。或如上面办法,买石灰吸潮也可。

3.经常打开窗,让室内通风透气。应时常把内衣、裤在阳光下晾晾,可以杀菌,保健。

4.市场上有卖的衣柜已经装有紫外线消毒灯,你不妨也可以去买个紫外线消毒灯,定期消消毒。

5.使用防潮柜,切记:带水分的食品不要放入。因为防潮柜和冰箱不同,是常温抽湿,而保鲜是通过降温实现的(冰箱通过降温达到保鲜),防潮柜不能达到保鲜作用。

你可以 尽快试试

最后··希望能帮到你。

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你说的是NaClO吧?

次氯酸钠,二氧化氯和臭氧的比较

目前,从水体消毒的种类来说,有氯气,次氯酸钠,漂***,三氯异氰尿酸(二氯异氰尿酸钠),二氧化氯,双氧水,臭氧等药剂和方式,此外还有紫外线消毒等一些手段.

由于氯气在运输,存储方面存在安全隐患;在定量投加方面,因氯气在水中的溶解度较低,氯气容易散失,使得水中留存余量难以达到标准;同时,氯气瓶气压不断变化,存在投加计量不够准确的问题;氯气具有极强的扩散性,对环境存在毒害作用;游离氯的高活性容易形成许多象四氯化碳一类的致癌物质,故而,在常规消毒领域,取消液氯的主张越来越多,也日益受到人们的关注.

就拿氯气的安全性来说,就始终是一个让人时时警觉的问题.在我国,几乎每年都有氯气罐泄漏的安全事故发生.氯气作为危险品受到各国安全机关的严格管制.前些年,发生在福建三明火车站氯气瓶运输中的跑氯***,造成几千人的紧急疏散;在北京有些游泳场由于操作人员不谨慎,三分钟的跑氯,就有37名孩子住进医院.2005年3月29日18时50分,江苏省淮安市境内,一辆山东鲁H-00099装有液氯危险品的运输车,行至京沪高速公路上行线103KM+300M处,与一辆鲁QA0938货车相撞,导致鲁H-00099侧翻液氯泄漏.截止3月31日8时,此事故已造成28人中毒亡,285人被送往医院救治.事故发生后,有关部门立即组织疏散村民群众近1万人,造成京沪高速公路宿迁至宝应段关闭20个小时.我国的天津地区就明确规定公共***场所禁用氯气进行消毒.

在国外许多发达国家,如美国,德国,日本等对氯气的使用有严格的限制,氯气主要用于污水处理.而公用场所和中小型自来水厂一般不再使用液氯,而多使用次氯酸钠液体进行消毒.当然,也可根据用水量的情况,***用其它消毒方法.如小量饮用水的消毒就可以***用诸如紫外线,臭氧,双氧水等手段进行灭菌杀毒.

氯气,次氯酸钠,二氧化氯和臭氧[1]都是工农业生产和日常生活中比较容易见到的几种强氧化剂,除臭氧以外,它们均为非天然存在的化学物质.一般都可以用作水体杀生剂.它们不仅具有灭杀细菌和病毒的功能,还能够漂白纸张,纤维以及用作化学合成等.广泛用于自来水消毒,游泳池水消毒,污水处理,循环水除藻,造纸工业,化学合成业,以及医药卫生和防疫等各个领域.

但是,不同的药剂具有不同的性能和特点,就如同不同厂家的产品具有并不相同的质量一样.氯气,次氯酸钠,二氧化氯和臭氧在物理化学性能上,以及实际使用中都有很大的区别.就这几种消毒剂的应用来讲,次氯酸钠最为安全有效,易于储存,使用最为方便.

有关氯气的性能和使用情况,我们已很熟悉了.液氯的杀菌效果很好,且容易获得,经济廉价,而且投加方便,占用地方很小,但其安全性比较低,管理上容易疏忽.在这里,不再对液氯的情况进行详细分析,具体探讨和比较一下次氯酸钠,二氧化氯和臭氧三种消毒剂的性能以及相关设备的使用特点.

次氯酸钠

次氯酸钠的分子式是NaOCl,属于强碱弱酸盐,它清澈透明,是一种能完全溶解于水的液体.但由于次氯酸钠液不易久存,次氯酸钠多以电解低浓度食盐水现场制备.

次氯酸钠液体可通过电解食盐水制备,这种设备称为次氯酸钠发生器.次氯酸钠的生成过程可以通过化学方程式表达如下:

其总反应表达如下:

NaCl + H2O → NaOCl + H2↑

电极反应:

阳极: 2Cl- - 2e → Cl2

阴极: 2H+ + 2e → H2

溶液反应: 2NaOH + Cl2 → NaCl + NaOCl + H2O

当然,次氯酸钠消毒液体以次氯酸钠发生器生产为最佳.因为,它生产出的次氯酸钠液体比较稳定,单一,也容易保存,不含制氯厂出品的那些复杂甚至有害的成分.

关于次氯酸钠发生器,我国已于1990年1月12日发布了GB 12176-90 国家标准.它是一种已经认可,可以信赖,十分稳定,并有权威资料可查询的产品.次氯酸钠发生器已经有一百多年的历史了,已经证明是一种运行成本很低,药物投加准确,消毒效果极佳的设备.

就消毒而言,次氯酸钠液还是具有明显优势的.作为一种真正高效,广谱,安全的强力灭菌,杀病毒药剂,它同水的亲和性很好,能与水任意比互溶,它不存在液氯,二氧化氯等药剂的安全隐患,且其消毒效果被公认为和氯气相当加之其投加准确,操作安全,使用方便,易于储存,对环境无毒害,不存在跑气泄漏,故可以在任意环境工作状况下投加.

事实上,次氯酸钠广泛用于包括自来水,中水,工业循环水,游泳池水,医院污水等等各种水体的消毒.次氯酸钠还能够破坏氰根离子,用作处理含氰废水.高浓度的次氯酸钠液体还可以用于剥离设备及管道上附着的沾泥[2].

次氯酸钠的杀菌原理主要是通过它的水解形成次氯酸,次氯酸再进一步分解形成新生态氧[O],新生态氧的极强氧化性使菌体和病毒的蛋白质变性,从而使病源微生物致.(氯气消毒的原理亦同).

根据化学测定,次氯酸钠的水解受PH值的影响,当PH超过9.5就会不利于次氯酸的生成.但是,绝大多数水质的PH值都在6—8.5,而对于PPM级浓度的次氯酸钠在水里几乎是完全水解成次氯酸,其效率高于99.99%.其过程可用化学方程式简单表示如下:

NaOCl + H2O → HOCl + NaOH

HClO → HCl + [O]

次氯酸在杀菌,杀病毒过程中,不仅可作用于细胞壁,病毒外壳,而且因次氯酸分子小,不带电荷,可渗透入菌(病毒)体内与菌(病毒)体蛋白,核酸,和酶等发生氧化反应,从而杀病原微生物.

R-NH-R + HOCl → R2NCl + H2O

同时,氯离子还能显著改变细菌和病毒体的渗透压使其丧失活性而亡.

在消毒方面,值得肯定的是,由于次氯酸钠发生器所生产的消毒液中不象氯气,二氧化氯等消毒剂在水中产生游离分子氯,所以,一般难以形成因存在分子氯而发生氯代化合反应,生成不利于人体健康的有毒有害物质.并且,次氯酸钠也不会象氯气同水反应会最后形成盐酸那样,对金属管道构成严重腐蚀.不过,它同氨可以发生反应,在水中生成微量的带有气味的氯氨化合物,但这种物质也是一种安全的杀生药剂,只是远不及次氯酸钠的杀生能力.

NH3 + HOCl → NH2Cl + H2O

NH2Cl + HOCl → NHCl2 + H2O

NHCl2 + HOCl → NCl3 + H2O

就运行成本而言,***用次氯酸钠消毒的运行成本费用是很低的,稍比氯气高一些.根据英国所统计的一组数据表明,次氯酸钠同氯气成本相比大约为1.05 :1[3].

使用次氯酸钠消毒以***用次氯酸钠发生器为最优.以前,次氯酸钠发生器未能在我国大范围推广的原因,主要是过去在阳极防腐材料方面不过关,其次是我国经济发展滞后和对水处理技术不够重视,再次是次氯酸钠发生器比氯气的一次性投入要略高等因素造成的.

实际中,还有一些单位对水体消毒使用的是从氯碱工厂出产的次氯酸钠液.事实上,氯碱工厂生产的次氯酸钠液同次氯酸钠发生器现场制备的次氯酸钠液还是有一定区别的.次氯酸钠是氯碱工厂生产过程中必然留下的一种副产品,它是通过碱液吸收多余的氯气生成的.这是为了保障安全必须设置的一道工艺.对于大多数制氯碱的工厂来说,次氯酸钠作为一种副产物,成分较复杂,还很容易分解.据一些报道分析,有些厂从经济效益上考虑,使用石墨做电极还产生出相当多的二恶因成分.

2OH- + Cl2 → Cl- + ClO- + H2O

一般来讲,该反应通常在低温下进行,因为低温下一分子氯气还可以同八分子水结合成暂时性的水合氯,它在水中呈游离氯状态.这样,当温度略高时,它就会很自然地从水中释放出来,不能长时间保存,很容易挥发失效,投加中也散逸出一些氯气.另外,它需要大型塑料桶装储,占用一定空间,在运输,储存和管理上也还是比较麻烦的.所以,这种含有一定游离分子氯的次氯酸钠溶液用于水体消毒,当然不及现场使用次氯酸钠发生器好.但它还是比使用液氯消毒更为安全可靠.

此外,还必须说明的是,***用次氯酸钠消毒,不可避免地使水中存在一定盐分.不过,由于投加是按每一吨水几克的标准进行的,象自来水等流动水体根本就不存在累积的问题,更不可能产生咸盐的感觉.对于游泳池水来说,某一个较短时期可能有一些累积的,但由于游泳池本身会定期对净化设备进行反冲洗,因而需要补充一部分新鲜水,加之投加的量很小,约为百万分之几的量,从长期来看,池中也不会有盐分累积,池水更不可能变得咸盐的.通过我们的调查和走访,我们也没有发现哪一家用户有使用次氯酸钠发生器设备而造成池水变咸了的事例出现.

二氧化氯

二氧化氯的分子式是ClO2,在高于11oC时,二氧化氯沸腾,成为一种黄绿色气体.它是一种极活泼的化合物,稍经受热,就会迅速而爆炸性分解为氯气和氧气.二氧化氯具有比氯气更大的***性和毒性.由于它是气体,易于扩散,受热又容易分解,在纤维表面停留时间较短,并且与水反应还能生成具有较强漂白能力的HClO2, 能够不降解和损伤纤维,所以在造纸,印染等行业得到很好应用.二氧化氯作为一种强氧化剂,同样具有和氯相似的杀生能力.

二氧化氯极其不稳定,不能象次氯酸钠那样可以运输,运输中很容易发生爆炸事故,所以只有依靠现场制备.一般都是通过氯酸钠同酸的反应制备得到.但是,氯酸钠与硫酸的反应十分剧烈,所产生二氧化氯几乎是爆炸性分解为氯气和氧气,这当然与硫酸在反应中大量放出热量有关.用化学方程式表达如下:

3NaClO3 + 3H2SO4 → 3NaHSO4 + 3HClO3

3HClO3 → 2ClO2↑ + HClO4 + H2O

2ClO2 → Cl2↑ + 2O2↑

最为温和的方法是草酸与氯酸钠的反应生成二氧化氯气体:

2NaClO3 + 2H2C2O4 → Na2C2O4 + 2H2O + 2CO2↑ +2ClO2↑

国内一些厂家***用盐酸进行定量控制滴加氯酸钠的方法生成二氧化氯,这种设备有的可以获得最高不超过50%的二氧化氯和大于50%的氯气.

一般来说,氯酸钠与盐酸发生反应过程比较复杂一些.如果使用稀盐酸反应,生成物可以获得二氧化氯和氯气的混合物气体[4],但规模制备还必须设防爆装置,操作也必须十分小心,因为二氧化氯受热很容易爆炸性分解:

NaClO3 + HCl(稀) → NaCl + Cl2↑ + 2ClO2↑ + 2H2O

实际上,这个反应也是分为两步完成的,氯酸钠先同盐酸反应生成氯酸和氯化钠,氯酸随后分解成二氧化氯,氯气和水.

当使用浓盐酸与氯酸钠反应时,生成物中只有氯气放出,而没有二氧化氯气体[4]:

NaClO3 + 6HCl(浓) → NaCl + 3Cl2↑ + 3H2O

很显然,在某一中间范围的盐酸浓度中,上述两种反应均有发生,可将上两反应方程式相加表述为[4]:

ClO3- + 7Cl- + H+ → 4Cl2↑ + 2ClO2↑ + 5H2O

从上面方程表达式是来看,盐酸同氯酸钠反应生成的二氧化氯含量是很不稳定的,所生成气体主要部分还是氯气,少量为二氧化氯.

由于制取二氧化氯需要使用氯酸钠或者氯酸钾,所以运行成本很高,大约为次氯酸钠运行成本的5倍以上[2].此外,由于盐酸容易挥发,并具有强烈腐蚀性,因此,在管理上相对比较麻烦,需要较多的安全容器来储存保管.

在工业上,有一种制备二氧化氯水溶液的工艺[1],工艺比较复杂,具体方法是:让二氧化氮由底部向上通过一个填充塔,而氯酸钠溶液由上往下流动,反应方程式表达如下:

ClO3- + NO2 → NO3- + ClO2

这种水溶液浓度不高,处理起来比较安全(水溶液中二氧化氯含量超高30%时处理不当也会引起爆炸),溶解实际上是一个物理过程.置于日光下时,溶液会缓慢地分解成酸的混合物.但是,这种方式的运行成本更高,一般也不用于生活饮用水中消毒.

据有关资料记载,纯二氧化氯用于水的消毒也与氯气近似,但稍有所不同.它具有两个氯气不具备的特点:一是它使用的PH范围广,在PH6—10内能有效地杀灭绝大多数的微生物;二是它不会与氨发生反应产生令人不愉快的味道.但是,它在水中分解时会产生亚氯酸盐这种副产品,如用于游泳池消毒,亚氯酸盐长时间的积累起来会使水变黄,还会出现对皮肤和眼睛的***,一般***用投加一定量氯的办法来消除[3].

有些资料上有关于二氧化氯可以杀灭芽孢的说法,但具体机理和实际效果并不详.目前,国内使用二氧化氯用于自来水,中水等消毒非常成功的实例较少.由于所有气体消毒剂溶解于水的能力较低,都存在非常不稳定,不安全,易挥发的因素,很难使水体中达到应有的余氯检测量,故而,对自来水,游泳池等需要维持一定消毒药量来说,二氧化氯消毒比较困难达标,其水体中余氯检测值也较难得到保证.更何况,二氧化氯尚没有氯气那么高的气压可通过加氯机同水体形成暂时水合物的能力,所以,从技术上来讲,大规模使用二氧化氯投加也还非常不现实.

通常认为,二氧化氯的消毒原理也是和氯气一样,少量二氧化氯先同水发生反应产生亚氯酸HClO2,亚氯酸是一种相当弱的弱酸,具有氧化漂白作用.

2ClO2 + H2O → HClO2 + HClO3

工业上一般并不直接使用二氧化氯,而是应用亚氯酸钠溶液进行漂白.通过将立时产生的二氧化氯水溶液和过氧化钠混合即可得到单一的亚氯酸钠.

2ClO2 + Na2O2 → 2NaClO2 + O2

亚氯酸钠是一种软性漂白剂,通过水解逐步释放出亚氯酸,可以漂白许多天然和合成纤维而不会使它们降解,也可以漂白油,油漆和蜂蜡等[1].这一技术的出现和运用在时间上并不长.诚然,使用该技术,从设备投资到运行成本都是很高的,小规模的企业都难以承受.

国内生产二氧化氯发生器的企业很少有掌握生产二氧化氯水溶液这种较高安全性技术的,多数都是***用氯酸钠同盐酸定量滴定,控制反应生成量的办法来实现.这样的设备成本很低,但安全性是非常差的,稍不谨慎就会酿成事故,管理上需要特别细心.国家正在通过技术部门对于此类设备的安全性提出质询和鉴定,有关方面的专家要求对其进行技术规范或者取缔和淘汰.

比如,在北京大学游泳馆,北京的天坛医院,二龙路医院等单位使用二氧化氯用作水体消毒,都因相继发生过安全事故而被迫停用.因为,受热的二氧化氯很容易发生爆炸性分解,直接造成毒气泄漏而污染环境:

2ClO2 → 2O2 + Cl2

此外,现在市面上还有一种***用与工业上使用电解饱和食盐水生产氯气完全相同的办法,生产一种称为可以制备出二氧化氯的设备.其实,通过隔膜隔离阴阳两极,这之中98%以上还是产生的氯气.从原理上讲,电解饱和食盐水首先是氯离子得到电子生成氯气,一部分氯气同水反应最后生成次氯酸根离子,次氯酸根在电解中还可以进一步氧化生成亚氯酸根,氯酸根离子,它们受热分解可以产生一氧化二氯,二氧化氯等气体.但是,在这种电解方法中,生成亚氯酸根,氯酸根离子的效率是很低的.也就是说通过电解转换成二氧化氯的效率不仅很低,而且这种方式没有必要,既浪费电力,又很不经济.

并且,作为氯气,二氧化氯这些比空气重的气体也是很容易泄漏的,并会沿地面进行扩散.一旦污染形成,这些有毒气体就不可能在一个较短的时间里消除.由于氯气剧毒,腐蚀性也很强烈,二战时期就曾用来毒杀犹太人,所以氯气一般由专门的氯碱工业生产厂家生产,***用特制且干燥的氯气瓶进行封装和运输.国家对氯气还有专门安全机关监管审查.

事实上,这种设备在实际使用中也不是很成功的,出现了很多问题.跑泄氯气严重,隔膜一般半年左右就损坏了,维修频繁,药物投加也达不到水质设定的要求.象东单游泳馆,北京体育大学游泳馆,国家体委训练中心跳水馆和一些医院自安装以后就无***常使用,都不得不陆续改装成使用次氯酸钠进行消毒.

二氧化氯极强的化学腐蚀性几乎同氯气一样,而且它的毒性还是氯气的四十倍.

拿氯气来讲,现代医学研究已经证明,由于氯气能同水中许多有机物发生氯化反应,生成很多氯代有机物,而氯代有机物大多是极其有害健康的,比如生成的三氯甲烷,四氯甲烷,二恶因等氯代物.专家们也经常在使用氯气消毒的自来水中检测到致癌的三氯甲烷,四氯甲烷等氯代物.据美国医学学会统计,长期饮用使用氯气消毒的自来水人群中,膀胱癌,直肠癌,结肠癌的发病率高对照组几十倍,甚至上几百倍[5].

1***9年,美国环保署就制定了第一个有关氯化处理的饮用水中副产物含量的法规,限制供1万人以上饮水的供水源中所有三卤甲烷(其中三氯甲烷是最普遍的)不得超过每升100微克.1998年11月,美国环保署又通过了一个更加严格的水源标准,将三卤甲烷的极限标准降低到每升80微克,同时还规定了其他有潜在危险的副产物,如溴酸盐和卤乙酸的极限,并规定水公司在用氯消毒之前,必须从水中清除活性有机化合物[5].

最近,有关专业杂志还专门刊登了有关澳大利亚饮用水中消毒副产物的研究文章[6],值得感兴趣的同仁参考.

臭 氧

臭氧的分子表达式为O3,通常状态下是浅蓝色气体,并具有剧毒性.由于有一种鱼腥臭味便得了这个不雅的称谓.在-112OC凝聚为深蓝色液体,在-192OC凝结为黑紫色固体.臭氧在水中的溶解能力很小,但比氧易溶于水.液态臭氧与液氧不能互溶.与氧气相反,臭氧是非常不稳定的,在常温下缓慢分解,200OC以上分解较快,且分解时释放大量热量.纯的臭氧还容易爆炸[1,7].

2O3 → 3O2

就化学性质来说,无论在酸性,中性,碱性介质中,臭氧的氧化性比氧更强.正因为这一点,臭氧可用作杀生剂,能应用来对各种水体进行消毒和处理.也可以用于漂白棉,麻,纸张,以及对皮毛进行脱臭.

臭氧通常存在于高层大气中,主要是通过太阳光中紫外线对氧分子的激活而生成的.高层大气中的臭氧对地球生物包括人类都具有保护作用,它能吸收紫外线,从而使生命免受紫外线的伤害.

氧气和空气在放电的情况下可产生少量臭氧,因此在工作着的电机,高压电器等附近也会发现它.比如处于长期工作状态的复印机就有一些臭氧发出.夏季雷雨季节,雷电击穿空气同样会产生一些臭氧.

臭氧的产生,先是氧气O2被激发离解,形成高活化能力的原子氧,大部分原子氧很快再结合成氧O2,但少数氧原子则同氧O2反应生成臭氧O3 :

O2 + O → O3

另外,一些装有高压器件的家用电器以及汽车也能产生微量的臭氧.由于臭氧会分解,所以一般空气中的含量是很微的.但是,由于人需要呼吸空气中的氧气,如果某些环境空气中臭氧含量超过1μg/m3时,则直接对人体健康造成伤害,浓度越高危害也就越大,因此,有些国家制定环保标准时对于环境空气中臭氧含量也进行了强力限制.

臭氧可以在高电流强度下电解硫酸获得,低温时,在阳极放出的氧气中可含有达30%的臭氧[1].但是,这种办法只能是在实验室小量制备.因为硫酸是很强的酸,电极在强酸中不仅腐蚀消耗得迅速,而且材料也很不容易购买到.

在近20000V的电压下,通过氧气放电方式,世界上最先进的设备通过纯氧所能产生的臭氧化氧气可含10%的臭氧.现在可以用来小规模处理水消毒的臭氧发生器,大多是通过对压缩空气进行放电获得臭氧的.这种设备所产生的臭氧浓度不会很高的,一般为1%-2%[8].

由于臭氧的氧化能力很强,加之放电时会产生大量的热能,故而放电电极容易损耗,所以必须定期更换放电电极.放电电极多由极为特殊材料构成,一般为高抗氧化的贵重金属(象铂金)或者合金复合材料组成.进行无声放电激发空气成臭氧化空气的设备的电极表面还有一层电介质.因此,一套高质量的臭氧设备其价格是不菲的,产量稍大一点的设备就超过百万元以上.

臭氧的氧化电位很高,就氧化消毒能力来讲比氯更加优良,仅次于氟.因此在食品工业以及极个别的游泳场馆也有***用臭氧发生器设备消毒的.近来,还有些专家主张可以小规模用来进行污水治理,但经过试用,治理效果并不好.

我们知道,臭氧常处于不稳定状态,特别是在水中的分解会随着水温的升高而增强.臭氧在水中分解时直接放出单原子氧[O],因而具有强大的氧化消毒功效.臭氧由于分子小,能迅速扩散和渗透到水中的细菌,芽孢,病毒中,强力有效地氧化分解细菌,病毒,藻类物质的各种组织物质.此外,它不生成任何带有特殊气味的物质,在味觉,气味,颜色方面可以很好地起到改善水质的作用[3].它的这一特点决定其在食品工业方面应用是很有前途的.比如,规模较大的纯净水,矿泉水生产厂都是使用的臭氧发生器消毒.

但对于游泳池水的处理来讲,由于臭氧不易溶于水,在水中的任何情况下都是不稳定的,只有水体同臭氧充分混合接触才可能消毒有效,因此,臭氧消毒游泳池水必须安装大型洗涤器才可行,而且池水量越大洗涤器就应该相应增大.一般来讲,专用储存洗涤器的水量至少应该是池水的三分之一以上,占用地方比较大.国外发达国家游泳池都是自建的较多,泳池较小,洗涤器也就不大.

同时,由于臭氧的毒性,游泳池水中的臭氧最大允许浓度不能超过0.01ml/L,空气中的臭氧最大允许浓度不能超过0.001mg/m3(1μg/m3).所以,经过臭氧消毒过的水在进入游泳池之前,必须利用活性炭来吸收多余的臭氧.所以,这种消毒方式的泳池水体便不存在剩余的有效消毒作用,还需要设置一套***用诸如次氯酸盐等***加药消毒系统,使池水能够保持0.5-1.0mg/L的余氯量[3].在这之中,次氯酸钠还能够消耗一部分投入水中的过量臭氧:

O3 + HOCl → HClO2 + O2

我们认为,对于游泳池消毒***用臭氧发生器设备,这些相关***配套的措施和设备是不能缺少的.因为,臭氧消毒达不到一定浓度同样会影响消毒效果,但超过规定使用浓度就会使人出现头痛,头晕,恶心甚至呕吐的中毒症状.据有关医学资料介绍,长期接触臭氧引发癌症的几率成百倍地增高.这一点对于本来就是为着锻炼身体之目的的游泳场所来讲,对于臭氧消毒的管理复杂性是可以想象的.

可见,虽然臭氧的消毒效果较好,但也仅仅是水体接触臭氧的区域.而且,由于用作游泳池消毒装置比较复杂,包括有空气干燥器,臭氧发生器,臭氧洗涤器,活性炭吸附器等主附件设备,所以投资昂贵,管理水平要求很高,能够承受的单位并不多.

我国的基本国情是人口众多,地域广大,水***缺乏,同时还是当今世界上最大的经济发展中国家.这也决定了我国游泳池的建设主要倾向于公用,只能多修建一些较大型游泳池来满足人民群众的生活需要.泳池相对较大,池水量较多,可以解决游泳人流量比较集中,消费层次较低的问题,这样,既达到了降低成本的目的,又能够为居民提供锻炼身体的便利场所.但是,这种现实情况下的大型游泳池的消毒,***用臭氧发生器往往是得不偿失的.据我们调查,许多大型游泳场馆使用臭氧消毒效果都不好,夏季还发生严重的浑水现象,多半不到一年就停用了.

此外,臭氧对水体PH值范围的要求也和氯气近似,不能适应碱性水质,碱性化水质只会加速臭氧的分解.还有,臭氧消毒游泳池水对铁管道的锈蚀也是比较大的,高活性氧原子很容易同铁生成氧化铁.

再者,从实际使用来看,臭氧发生器的耗电量是很大的,而且使用寿命比较短,也就是正常使用一年左右,维修更换比较频繁,每一次更换费用也很大.这方面,我们发现有些使用过臭氧发生器的单位(包括曾经为亚运会修建的北京英东游泳馆)在后来不得不进行消毒设备改门换面.也许正是这些因素极大地限制了臭氧消毒设备的推广和运用.就臭氧的产率提高上来讲,目前的臭氧发生器还有许多亟待改进的地方.

结 语

综上所述,从消毒设备的发展趋势上看,选择一种更好的无毒,无污染,价格低廉,使用安全的消毒方式当然是一种理想.但每一种消毒剂不可能没有利弊的.从消毒能力上讲,臭氧和次氯酸钠都很好,但臭氧稍比次氯酸钠灭菌更快速一些,水质方面也没有太多的异味物质生成,不过作为液体的次氯酸钠又比臭氧更好管理一些,水质也能够充分保障达标.就设备所占空间大小来说两者都相差无几,只是次氯酸钠发生器比臭氧发生器多需要一两三平方米储存食盐的地方.从投资到设备使用来考虑,次氯酸钠发生器消毒就比臭氧更具有优势,投资较臭氧少得多,仅是臭氧的五分之一,设备运行更加稳定,使用寿命可达20年以上.运行成本方面,次氯酸钠发生器耗电少,维修也方便,也更具有优势.

不管是氯气,臭氧还是二氧化氯气体,不仅存在扩散和跑泄漏问题,而且它们的溶解性能都是比较差的,在药物投加方面要做到像次氯酸钠等液体消毒剂那样方便准确是比较困难的.一般来讲,它们通过发生器所形成的气体气压大抵为常压,不会高出大气压力多少,更不可能有近似液氯的压力,也没有真空加氯机这样的投加设备,这是它投加困难达不到所要求水质标准的主要因素.

二氧化氯用作水消毒通过近些年的推广使用,确有许多不尽人意的地方,实际运用效果和实验室结果差别很大,药物投加不能使水质达到规定指标,安全性也很差.这些缺陷是与二氧化氯的性质和运用技术有密切关系的,也与需求单位现有设备管理人员的知识水平有关.目前,国家也没有针对二氧化氯制定一个比较完善统一的产品国家标准,也不能确定一套最为成熟可行的有效解决方案.尽管在全国召开了几次有关二氧化氯的会议,但是,二氧化氯所表现出的不够稳定之特性,表明对于二氧化氯参与漂白和消毒的机理还有待深入研究,二氧化氯在消毒领域和臭氧一样仍然处于探索和产品改进阶段.

次氯酸钠仍然是比较稳定可靠的杀生剂.次氯酸钠发生器经过许多年的发展和改进,建立了严密的国家标准,已经成为一种相当完善的实用性设备,值得大范围推广.

参考资料

[1] [英]C.Chambers A.K.Holliday 《无机化学》 北京大学出版社 1987, 9, 第一版

[2] 周本省 著 《工业冷却水系统中金属的腐蚀与防护》化学工业出版社 1993,10,第一版

[3] 张汝良 编 《游泳池的消毒问题》 北京市建筑设计院 1989,10

[4] 刘预知 编 《无机物质理化性质及重要反应方程式手册》 成都科技大学出版社 1993年4月 第一版 p252

[5]《长期饮用加氯消毒自来水可能增加患癌危险》 《百科知识》1999年 期刊

[6] 浣晓丹 罗岳平 澳大利亚饮用水中消毒副产物研究 《净水技术》Vol.17 N.4 1999 p39

[7] 天津大学无机化学教研室 编 《无机化学》 高等教育出版社 1994年4月 第二版

[8] 唐受印 戴友芝 等编 《水处理工程师手册》 化学工业出版社 2000年4月 第一版

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