3循环冷却水的处理

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循环冷却水换热器结垢及腐蚀的原因及处理措施

循环冷却水换热器结垢及腐蚀的原因及处理措施

循环冷却水换热器结垢及腐蚀的原因及处理措施1.水中硬度高:水中含有大量以碳酸钙和碳酸镁为主的硬度成分,当水循环过程中温度升高后,硬度成分就会析出形成垢。

处理措施:使用软水,通过水处理设备如软化器或反渗透系统来减少水中的硬度成分。

2.水中含有有机物:循环冷却水中含有有机物,这些有机物在温度变化条件下会发生化学反应,生成沉淀物。

处理措施:使用适当的水处理试剂来稳定有机物,并保持水体的清洁。

3.循环冷却水中含有微生物:水中的微生物如藻类、细菌和真菌会在换热器内壁形成生物膜,进而导致结垢。

处理措施:使用杀菌剂来抑制微生物的生长,定期清洗换热器。

4.放热水性质变化:放热水循环过程中,温度升高,水中盐类溶解度增加,导致结垢。

处理措施:控制水质中的含盐量,定期检测水质。

1.氧腐蚀:水中含有氧气,当水接触金属表面时,氧气可以与金属发生氧化反应,导致金属腐蚀。

处理措施:使用氧化剂来控制水中的氧含量,或者使用缓蚀剂来形成保护膜。

2.酸腐蚀:循环冷却水中可能含有酸性物质,如硫酸、盐酸等,这些酸性物质会导致金属腐蚀。

处理措施:控制水质的酸性物质含量,使用缓蚀剂来形成保护膜。

3.碱腐蚀:循环冷却水中可能含有碱性物质,如氢氧化钠、氢氧化钙等,这些碱性物质会导致金属腐蚀。

处理措施:控制水质的碱性物质含量,使用缓蚀剂来形成保护膜。

4.废气腐蚀:有些工业过程中会产生含有腐蚀性气体的废气,这些废气经过冷却后溶解在水中,导致金属腐蚀。

处理措施:使用除气设备来除去废气中的腐蚀性气体,使用缓蚀剂来形成保护膜。

对于循环冷却水换热器结垢和腐蚀问题的处理措施主要有以下几点:1.定期检测和监测换热器水质,包括PH值、硬度、溶解氧等指标,并根据结果采取相应措施。

2.定期清洗换热器内部,使用适当的清洗剂和工艺来去除结垢和沉积物。

3.定期对换热器进行维护和检修,包括清洗管道、更换损坏的部件等。

4.使用适当的水处理设备,如软化器、反渗透系统等来处理水质。

循环冷却水常见问题的预防、判断及处理

循环冷却水常见问题的预防、判断及处理

循环冷却水常见问题的预防、判断及处理一、空冷塔喷淋头冷垢1.判断低温水喷淋头是否结垢:查看最近3~6个月的低温冷却水喷淋流量和阀门开度;如果喷淋流量未变,但阀门开度逐步上升(如从50%逐渐上升到80%),那说明低温水在逐渐形成低温垢,空冷塔喷淋头也有明显堵塞;如果阀门开度是固定的,但是喷淋流量明显减少(如从60m3/h下降到40m3/h),那也说明喷淋头已经明显堵塞。

2.在喷淋头堵塞不严重的情况下(未影响生产),先降低循环水的浓缩倍数,将低温水中的钙硬度控制在300mg/l之内,碱度在300mg/L以下,PH控制在8.5以下,总磷控制在5mg/l以下。

然后往低温小循环加入低温阻垢剂,通过调整喷淋流量(时大时小),将喷头缓慢逐步疏通(周期较长,2~3个月);3.如果喷淋头已经严重堵塞(已影响生产),在停机的情况下,打开空冷塔顶部的人孔,带好氧气面罩(封闭空间,安全第一),派人将喷淋管全部拆卸下来,通过物理办法(敲击、通泡)将冷垢去除。

二、水冷塔冷垢1.判断水冷塔是否有冷垢:查看最近3~6个月的数据,在同等污氮的情况下,低温水的降温率是否一致;在检修时低温水泵前过滤网上也可见低温垢。

2.水冷塔填料比较松散,一般情况下不会影响到生产,可以通过降低循环水浓缩倍数,然后在低温小循环投加低温阻垢剂缓慢剥离(3~6个月)。

三、冷冻机软垢1.判断冷冻机是否有冷垢:a.查看最近3~6月的冷冻机端差(出油温度-出水温度),如果有明显上升,说明存在问题;b.暂停冷冻机,打开冷冻机出水管,查看是否有冷垢析出;c.打开冷冻机端盖;2.冷冻机冷垢的处理:A.轻微冷垢(<0.5mm):a.快速处理:提高水温或用热蒸汽加热;b.日常处理:添加高分子分散剂,同时增大低温阻垢剂的用量。

B.严重冷垢(>1mm):a.物理方法:.用电钻夹硬毛刷,一根根铜管清洗;b..化学方法:使用化学药剂,对冷冻机进行单机清洗;清洗之前,最好做一下垢样分析。

冷却循环水处理技术

冷却循环水处理技术
时,会受热分解: Ca(HCO3)2=CaCO3↓+H2O+CO2↑ (加热) 重碳酸盐在碱性条件下也会发生如下的反应: Ca(HCO3)2+2OH-= CaCO3↓+2H2O+CO32当水中溶有氯化钙时,会产生置换反应: CaCl2+ CO32-= CaCO3↓+2Cl-
六、循环冷却水系统中的沉积物及其控制
五、敞开式循环冷却水处理的重要性
(1)稳定生产 没有沉积物附着、腐蚀穿孔和粘泥堵塞等危害,冷却水系统中的换
热器就可以始终在良好的环境中工作。
(2) 节约水资源 年产30万吨合成氨工厂,直流冷却系统需要23000m3 ,循环冷却水
系统每小时的耗水量为1100m3。
(3)节约钢材,提高经济效益 循环冷却水可减少换热器更换的台数。
四、敞开式循环冷却水系统产生的问题
(三)微生物的滋生和粘泥 粘泥积附的危害性: 管道腐蚀 冷却水的流量减少 降低换热器的冷却效率 将管孔堵死,迫使停产清洗
例如:北京某厂因换热器中 菌藻大量繁殖,半月之内就使热 交换效率下降到50%。
问题那么多,怎么办?
沉积物附着、金属腐蚀和微生物滋生可 通过水质处理的方法解决。
六、循环冷却水系统中的沉积物及其控制
(一)循环冷却水系统中的沉积物 1.沉积物的分类
主要由水垢、淤泥、腐蚀产物和生物沉积物构成。 淤泥、腐蚀产物和生物沉积物三者统称为污垢。
六、循环冷却水系统中的沉积物及其控制
(一)循环冷却水系统中的沉积物
(1)水垢 使用含重碳酸盐较多的水作为冷却水,当它通过换热器传热表面
(一)循环冷却水系统中的沉积物
(2)污垢 污垢一般是由颗粒细小的泥砂、
尘土、不溶性盐类的泥状物、胶状 氢氧化物、杂物碎屑、腐蚀产物、 油污、特别是菌藻的尸体及其粘性 分泌物等组成。

循环冷却水水质处理

循环冷却水水质处理
防蚀效果与金属表面的洁净程度有关。
认为:生物膜往往是腐蚀、污垢和结垢出现的原因 利用缓蚀剂,使它在金属表面形成一层薄膜,将金属表面覆盖起来,与腐蚀介质隔绝,防止金属腐蚀。
巯基苯并噻唑与磷酸盐共向使用,对防止金属的点蚀有良好的效果 。
之一,所以,对微生物必须控制。 循环水在运行之初,根据缓蚀原理要在金属表面形成一层保护膜,起抑制腐蚀作用。
此类缓蚀剂与溶解于水中的离子生成难溶盐或溶合物,在金属表面上析出沉淀,形成防腐蚀膜。
循环水中的微生物与污垢的处理及防止方法是 提高循环水的极限碳酸盐硬度的常用方法是向水中投加阻垢剂。
(2)综合处理与复方稳定剂
防以污结垢 垢处为理主及的多微应生选方物用控螯面制合剂的、渗,透剂如、分对散剂补为主充的清水垢剂进; 行处理;冷却构筑物及其 周围环境的保护;循环系统工艺及管道的完善以及 循环水在运行之初,根据缓蚀原理要在金属表面形成一层保护膜,起抑制腐蚀作用。
国家职业教育水环境监测与治理专业教学资源库
循环冷却水水质处理
(4)吸附膜型缓蚀剂
这种有机缓蚀剂的分子具有亲水性基和疏水性基。亲水
基即极性基能有效地吸附在洁净的金属表面上,而将疏水基 团朝向水侧,阻碍水和溶解氧向金属扩散,以抑制腐蚀。防 蚀效果与金属表面的洁净程度有关。这种缓蚀剂主要有胺类 化合物及其它表向活性剂类有机化合物。这种缓蚀剂的缺点 在于分析方法复杂,因而难于控制浓度。价格较贵,在大量 用水的冷却系统中使用还有困难,但有发展前途。
(1)排污法减小浓缩倍数 在循环水系统中,提高排污率可减小浓缩倍数。即
排除部分盐浓度高的循环水,补充含盐量少的新鲜水, 可降低循环水中盐的浓度,使其不超过允许值。
(2)降低补充水碳酸盐硬度 通过水的软化法可使水的硬度降低,从而降低补充

循环冷却水电化学处理技术

循环冷却水电化学处理技术

精品整理
循环冷却水电化学处理技术
一、技术概述
通过电化学反应,在反应室(阴极)内壁附近水发生还原反应,水中的结垢物质析出并附着在内壁上,定期去除沉积的水垢,维持循环水水质平衡;在电极(阳极)附近水中的氯离子发生氧化反应产生游离氯(≥0.8mg/L)、OH-等物质,持续控制系统中细菌和藻类的滋生。

二、技术优势
不需要添加化学阻垢、缓蚀、杀菌药剂;减轻了传统循环水系统排污水造成的二次污染
三、适用范围
淡水循环冷却水处理
四、技术指标
浊度:≤20mg/L
pH值:8.0~8.5
电导率:≤5000μs/cm
Cl--:≤1000mg/L
钙硬度(以CaCO3计):≤850mg/L
总碱度(以CaCO3计):≤300mg/L
总铁:≤1.0mg/L
铜离子:≤100ug/L。

循环冷却水处理

循环冷却水处理


2H 2O
也可向水中通入CO2或净化后的烟道气,稳定重碳酸 盐。该法适用于生产过程中有多余的干净CO2气体或有含 CO2的废水可以直接利用的情况,
3.投加阻垢剂
结垢是水中微溶盐结晶沉淀的结果。在盐类过饱和溶液 中,首先产生晶核,再形成少量微晶粒,然后这些微晶粒相 互碰撞,并按一种特有的次序排列起来,使小晶粒不断长大, 形成大晶体。如果投加某些药剂,破坏或控制结晶的某一进 程,水垢就难以形成。具有阻垢性能的药剂包括螯合剂、抑 制剂和分散剂。螯合剂与阳离子形成螯合物或络合物,将金 属离子封闭起来,阻止其与阴离子反应生成水垢。EDTA是性 能良好的螯合剂,几乎能与所有的金属离子螯合。抑制剂能 扩大物质结晶的介稳定区,在相当大的过饱和程度上将结垢 物质稳定在水中不析出。
结垢及微生物的危害,确保冷却水系统高效安全运行。
水垢及其控制
冷却水中的水垢一般由CaCO3、Ca3(PO4)2、CaSO4、 硅酸钙(镁)等微溶盐组成。这些盐的溶解度很小,如在 0℃时,CaCO3的溶解度是20mg/L,Ca3(PO4)2的溶解度只 有0.1mg/L,而且它们的溶解度随pH值和水温的升高而降 低,因此特别容易在温度高的传热部位达到过饱和状态而 结晶析出,当水流速度较小或传热面较粗糙时,这些结晶 就容易沉积在传热表面上形成水垢。
对一些水量较大,而水质要求并不十分严格的循环
水系统,一般采用加酸法处理。通常加H2SO4,若加HCl会 带入Cl-,增强腐蚀性,而加HNO3则会带入NO3-,促使硝化细 菌繁殖。加酸后,pH值降低,反应向左进行。使碳酸盐
转化成溶解度较大的硫酸盐:
Ca
HCO3
2

H 2 SO4
CaSO4

2CO2

冷却水的处理方法

冷却水的处理方法

冷却水的处理方法冷却水是一种用于降低工业设备温度的流体。

在使用过程中,冷却水会受到各种污染物的影响,如沉积物、生物生长和化学物质的残留等。

这些污染物会降低冷却水的热传导性能,导致设备散热效果下降,从而影响设备的正常运行。

因此,对冷却水进行处理是十分重要的。

本文将详细介绍冷却水的处理方法。

1.澄清剂处理法澄清剂是用于去除冷却水中的固体杂质和悬浮颗粒的化学物质。

具体操作方法是将适量的澄清剂添加到冷却水中,然后进行搅拌或循环,使澄清剂与杂质发生反应,然后通过沉淀或过滤的方式将杂质从冷却水中去除。

2.膜分离法膜分离法是通过膜滤杂质和溶解物质来实现冷却水的处理。

常见的膜分离技术包括超滤、微滤、逆渗透等。

超滤和微滤可以去除悬浮颗粒、生物膜和胶体颗粒等较大的杂质,而逆渗透则可以去除更小的分子物质和有机物。

3.活性炭吸附法活性炭是一种高度多孔的吸附剂,可以有效吸附冷却水中的有机物和草酸盐等化学物质。

将适量的活性炭添加到冷却水中,通过吸附作用将有机物和化学物质吸附到活性炭上,从而改善冷却水的质量。

4.离子交换法离子交换法是一种通过交换污染物中的离子来去除冷却水中离子污染物的方法。

通过设置离子交换树脂柱,将带有污染物的冷却水通过树脂柱进行处理,离子交换树脂表面的活性基团与水中的离子发生交换反应,从而去除冷却水中的离子污染物。

5.化学方法化学方法是利用化学反应来处理冷却水中的污染物。

常见的化学方法包括氧化、还原、沉淀和中和等。

例如,使用氧化剂可以氧化有机物和金属离子,使其转化为易于去除的沉淀物;使用还原剂可以还原氧化物,减少化学物质对冷却水的污染作用。

6.生物处理法生物处理法是利用微生物来降解冷却水中的有机物和氮、磷等无机污染物。

将适量的微生物添加到冷却水中,微生物通过吸收和降解有机物,同时将无机物质转化为可溶性的无机盐,从而实现冷却水的净化。

7.清洗维护除了以上的处理方法,定期的清洗和维护也是保持冷却水质量的重要环节。

冷却水水处理方案

冷却水水处理方案

冷却循环水处理方案一.概述在开放循环冷却水系统中, 循环冷却水会被溶解氧所饱和;由于循环冷却水在冷却塔中部分蒸发, 所以循环冷却水含有的各种溶解固体和离子的浓度要比补充水的高。

如果不对循环冷却水系统进行科学合理地处理,在热负荷条件下,诸如腐蚀,结垢,生物粘泥等障碍就会发生。

这些问题将会降低系统的使用效率、非计划性停产和缩短设备的使用寿命等问题,给贵司造成不必要的损失。

1、腐蚀金属腐蚀是经由化学或电化学反应而导致金属毁坏的现象。

最主要的腐蚀问题是由氧气所引起的,冷却水于冷却水塔中与空气密切接触,水中溶氧高达 8~10mg/l 极易促成腐蚀。

碳钢材质与水中氧气作用而腐蚀,其反应如下:图1 腐蚀电池示意图当微生物繁殖时,其微生物体的分泌物与冷却水有机物、无机物聚积而形成的黏泥,沉积在系统中时,将造成沉积下腐蚀。

沉积物上下界面因溶解氧浓度不同将会造成氧浓差电池于沉积物下发生严重腐蚀现象,如图2。

图2 碳钢挂片垢下腐蚀图两种不同金属互相接触时,因金属间电位差造成电偶腐蚀,例如热交换器铜管与碳钢端板,其接触部份的钢铁材质会因此加速腐蚀,如图3:图3 电偶腐蚀其他影响腐蚀的因素尚有pH、间隙、溶解盐类、温度、流速等。

2、结垢与沉积沉积物主要分为两类,一是硬质的结晶型水垢如 CaCO3、CaSO4或 MgSiO3.另一种为软质的不定形杂物如淤泥、氧化铁、工艺泄漏物、微生物繁衍产生的黏泥等沉积物。

沉积物发生的危害除堵塞管道,影响热交换,降低设备产能外,更可能因无预警停机造成损失(物料、设备更换、清洗费用),此外沉积物下方会因为氧气浓度与外界的不同而产生氧浓差电池造成垢下腐蚀。

结晶型水垢源自于在水中之 Ca2+﹑HCO3-、SO42-、Mg2+、SiO32-等离子经浓缩过饱和而结晶沉淀。

上述离子浓度、pH与温度愈高则愈容易形成水垢。

软质沉积物的产生则源自水中悬浮固体、有机物、油脂等物质 ( 即不溶解固体 ) 沉淀,一般容易发生于水流速较慢(流速低于1m/s)的地方,如管壳式热交换器壳侧,热交换器出口管端与管板上。

冷却循环水处理方案

冷却循环水处理方案

冷却循环水处理方案1.物理处理方法物理处理方法主要是通过物理手段去除循环冷却水中的颗粒物、悬浮物和悬浮杂质。

常用的物理处理方法有:(1)过滤:采用砂滤器、多介质滤器或超滤器等进行过滤,去除颗粒和悬浮物。

(2)沉淀:通过沉淀池,将悬浮物和悬浮物质沉淀,再通过污泥泵或底泥泵将其排除。

(3)脱气:通过脱气器将系统中的氧气和二氧化碳排除,减少腐蚀和细菌滋生的可能。

2.化学处理方法化学处理方法主要是通过添加化学药剂来调节循环冷却水的pH值、控制水垢和腐蚀,提高循环冷却水的稳定性和耐腐蚀性。

(1)碱性调整:在循环冷却水中加入氢氧化钠或石灰进行碱性调整,以控制水的酸碱度。

(2)阻垢剂:添加阻垢剂可以控制水垢的生成,减少设备的结垢和堵塞。

(3)缓蚀剂:通过添加缓蚀剂来减少金属腐蚀的速度,延长设备使用寿命。

3.生物处理方法生物处理方法主要是利用微生物对冷却循环水中的有机物进行分解和降解,减少水中的污染物。

(1)生物过滤器:利用微生物在过滤介质上生长繁殖,分解有机物和构筑微生物群落,去除COD、BOD等有机物。

(2)生物添加剂:通过添加含有特定细菌或酶的生物添加剂,加速有机物的降解和去除。

二、冷却循环水处理设备1.滤清器滤清器是冷却循环水处理中常用的设备之一,可按照过滤介质的不同分为砂滤器、多介质滤器和超滤器等。

(1)砂滤器:通过对水进行过滤,去除颗粒和悬浮物,常用于冷却塔进水前的预处理。

(2)多介质滤器:采用多种过滤介质,如石英砂、石英砾石、磁性颗粒等,能去除更小的颗粒和悬浮物。

(3)超滤器:采用高分子微孔膜进行过滤,能有效去除水中的胶体、微生物和有机物。

2.脱气器脱气器是用于去除冷却循环水中的氧气和二氧化碳的设备,既可以是物理脱气,也可以是化学脱气。

(1)空气式脱气器:通过将水与空气接触,气体从水中脱出,从而减少水中的氧气和二氧化碳含量。

(2)化学脱气器:利用化学药剂与水中的氧气和二氧化碳发生反应,将其转化为不易溶于水的化合物,再通过过滤器或沉淀池将其去除。

工业循环冷却水设计规范

工业循环冷却水设计规范

根据国家计委计综[1992] 490 号文的要求,由化工部会同有关部门共同修订的《工业循环冷却水处理设计规范》已经有关部门会审,现批准《工业循环冷却水处理设计规范》GB50050—95 为强制性国家标准,自一九九五年十月一日起施行,原《工业循环冷却水处理设计规范》GBJ50—83 同时废止。

本标准由化工部负责管理,具体解释等工作由中国寰球化学工程公司负责,出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。

中华人民共和国建设部一九九五年三月十六日1.0.1 为了控制工业循环冷却水系统内由水质引起的结垢、污垢和腐蚀,保证设备的换热效率和使用年限,并使工业循环冷却水处理设计达到技术先进、经济合理,制定本规范。

1.0.2 本规范合用于新建、扩建、改建工程中间接换热的工业循环冷却水处理设计。

1.0.3 工业循环冷却水处理设计应符合安全生产、保护环境、节约能源和节约用水的要求,并便于施工、维修和操作管理。

1.0.4 工业循环冷却水处理设计应在不断地总结生产实践经验和科学试验的基础上,积极谨慎地采用新技术。

1.0.5 工业循环冷却水处理设计除应按本规范执行外,尚应符合有关现行国家标准、规范的规定。

2.1.1 循环冷却水系统Recinrculating cooling water system以水作为冷却介质,由换热设备、冷却设备、水泵、管道及其它有关设备组成,并循环使用的一种给水系统。

2.1.2 敞开式系统Open system指循环冷却水与大气直接接触冷却的循环冷却水系统。

2.1.3 密闭式系统Closed system指循环冷却水不与大气直接接触冷却的循环冷却水系统。

2.1.4 药剂Chemicals循环冷却水处理过程中所使用的各种化学物质。

2.1.5 异养菌数Count of heterotrophic bacteria按细菌平皿计数法求出每毫升水中的异养菌个数。

2.1.6 粘泥Slime指微生物及其分泌的黏液与其它有机和无机的杂质混合在一起的粘浊物质。

循环水冷却水处理方案

循环水冷却水处理方案

循环冷却水系统水处理方案2018年4月一、前言随着我国工业的发展,淡水耗量急速增加,我国北方地区更是面临严重的水源紧缺状况。

据报道我国人均拥有水量为2400吨,而北方地区的人均拥有水量为240吨。

在城市用水中,工业用水约占总用水量的60〜80%,而工业冷却水用量占整个工业用水量的70〜80%。

然而,有关资料显示我国的工业用水重复利用率平均为40〜50%。

我国城市工业万元产值耗水量达340立方米,是发达国家的10〜20倍,耗水量高,重复利用率低,是我国工业系统水资源利用的突出问题。

因此,节约工业冷却水,使有限的水源得到最大限度的利用,是工业领域节水工作的重中之重。

采用循环冷却水技术是工业领域节水的主要方法。

在工业循环冷却水系统的运营管理中,浓缩倍数是判定系统状态的一个重要技术指标。

采用循环冷却水处理技术后,当浓缩倍数达到2.0倍时与直流水相比,可节约淡水95%以上。

本技术方案在现场实施后,可达到下列水处理技术指标:(1)腐蚀率:不锈钢W0.005mm/y(2)污垢热阻:W3.44X10Tm2 ・℃/w(3)异养菌总数:<5X105个/ml (夏天)1.1105 个/ml (冬天)二、循环水系统工况条件及水质条件1.2工况条件:系统保有水量:300m3循环水量:600m3/h补充水量:12m3/h蒸发水量:9 m3/h排污水量:3 m3/h循环水温差:10℃换热设备材质:不锈钢浓缩倍数:4.0(目前运行值)1.3水质条件:系统循环水及补充水的分析数据如下:从分析结果看出,系统补充水属于高碱度水质,浓缩运行后,极易发生结垢现象。

从循环水水质分析结果可以看出系统目前已经发生了结垢问题,需要我们及时采取有效处理措施,一方面将系统运行浓缩倍数控制在适度的范围内;另一方面尽快实施投加水处理药剂的保护措施,使系统的运行恢复正常状况。

根据我们多年处理循环水的经验,并参考循环水系统最佳运行浓缩倍数测试软件的测试结果,我们建议厂方最好将循环水系统运行浓缩倍数控制在3.0左右。

循环冷却水处理技术方案

循环冷却水处理技术方案

循环冷却水处理技术方案1.概述循环冷却水处理是在工业生产中广泛应用的一种水处理方式,它主要用于冷却设备,如冷却塔、冷却卷管等。

循环冷却水处理的目标是有效地控制和防止水系统中的水垢、腐蚀、微生物和悬浮物等问题,以确保设备的正常运行和有效的热交换。

2.技术方案(1)水质调整-预处理:通过沉淀、过滤等工艺,去除水中的悬浮物和沉淀物,减少水中的颗粒污染物。

-增碱:用碱性化学品调整水的pH值,以减少腐蚀和沉积物的产生。

-抑制剂添加:添加适量的阻垢剂、缓蚀剂和杀菌剂等化学品,以减少水垢、腐蚀和微生物的生成。

(2)循环水系统设计-冷却塔或冷却卷管:用于实现热交换,将冷却水与加热介质接触,实现冷却效果。

-泵:用于循环水的输送和保持水流的稳定。

-过滤器:用于过滤循环水中的悬浮物和污染物,保持水质清洁。

-水垢控制装置:用于控制水中的钙和镁等阳离子,防止水垢沉积。

-腐蚀防护装置:用于抑制水中的腐蚀性物质和控制金属腐蚀。

-杀菌装置:用于杀灭水中的微生物,防止细菌和藻类的滋生。

-监控和调节装置:用于监测和控制循环水系统的运行参数,保持系统的稳定和安全。

(3)运行和维护-定期检查循环水系统的运行参数,如水流速度、水温、水位等。

-定期清洗和维护各个装置,如过滤器、水垢控制装置、腐蚀防护装置和杀菌装置等。

-定期检测水质,包括pH值、溶解氧、硬度、水垢、腐蚀和微生物等参数,并根据检测结果采取相应的措施。

-定期更换和补充化学添加剂,以保持循环水的化学平衡和稳定性。

-根据循环水系统的实际情况和需求,适时优化和调整系统的运行参数和装置。

3.技术优势-可以有效地控制和防止水垢、腐蚀和微生物的生成,延长设备的使用寿命。

-可以提高冷却效果和热交换效率,减少能源消耗和运行成本。

-可以降低设备的维护和保养成本,减少停机时间和生产损失。

-可以保证生产过程的安全性和稳定性,减少事故和环境污染的风险。

总结循环冷却水处理技术方案是一种非常重要的水处理技术,在工业生产中得到了广泛应用。

GBT50050-95工业循环冷却水管理解决方法设计规范标准

GBT50050-95工业循环冷却水管理解决方法设计规范标准

工业循环冷却水处理设计规范GB50050—95主编部门:中华人民共和国化学工业部批准部门:中华人民共和国建设部施行日期:1995年10月1日关于发布国家标准《工业循环冷却水处理设计规范》的通知建标[1995]132号根据国家计委计综[1992]490号文的要求,由化工部会同有关部门共同修订的《工业循环冷却水处理设计规范》已经有关部门会审,现批准《工业循环冷却水处理设计规范》GB50050—95为强制性国家标准,自一九九五年十月一日起施行,原《工业循环冷却水处理设计规范》GBJ50—83同时废止。

本标准由化工部负责管理,具体解释等工作由中国寰球化学工程公司负责,出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。

中华人民共和国建设部一九九五年三月十六日1总则1.0.1 为了控制工业循环冷却水系统内由水质引起的结垢、污垢和腐蚀,保证设备的换热效率和使用年限,并使工业循环冷却水处理设计达到技术先进、经济合理,制定本规范。

1.0.2 本规范适用于新建、扩建、改建工程中间接换热的工业循环冷却水处理设计。

1.0.3 工业循环冷却水处理设计应符合安全生产、保护环境、节约能源和节约用水的要求,并便于施工、维修和操作管理。

1.0.4 工业循环冷却水处理设计应在不断地总结生产实践经验和科学试验的基础上,积极慎重地采用新技术。

1.0.5 工业循环冷却水处理设计除应按本规范执行外,尚应符合有关现行国家标准、规范的规定。

2术语、符号2.1 术语2.1.1 循环冷却水系统Recinrculating cooling water system以水作为冷却介质,由换热设备、冷却设备、水泵、管道及其它有关设备组成,并循环使用的一种给水系统。

2.1.2 敞开式系统Open system指循环冷却水与大气直接接触冷却的循环冷却水系统。

2.1.3 密闭式系统Closed system指循环冷却水不与大气直接接触冷却的循环冷却水系统。

2.1.4 药剂Chemicals循环冷却水处理过程中所使用的各种化学物质。

循环冷却水处理设计技术规范

循环冷却水处理设计技术规范

循环冷却水处理设计技术规范8.9.1 一般要求。

1 为了控制循环冷却水系统内由水质引起的结垢、污垢、菌藻和腐蚀,保证制冷机组的换热效率和使用年限,应对循环冷却水进行水质处理。

2 循环冷却水水质应满足被冷却设备的水质要求。

3 循环冷却水的浓缩倍数不宜小于2.5,对补充水水质属严重腐蚀性时,浓缩倍数可取高些,但不宜大于4。

4 循环冷却水处理方法有化学药剂法和物理水处理法两种,应结合水质条件、循环水量大小和浓缩倍数等因素,合理选择处理方法及设备。

8.9.2 化学药剂法。

1 化学药剂法是循环冷却水进行阻垢、缓蚀、杀菌、灭藻的有效方法,处理效果稳定。

2 药剂品种配方应通过动态模拟方式确定,亦可根据水质和工况条件相似的系统运行经验确定,选择药剂类型时,要注意其缓蚀、阻垢、灭菌、防藻的协同效应。

3 缓蚀、阻垢剂投加量可按下式计算:)1(10001-⋅=N g Q G r (8.9.2-1)式中 G r ——系统运行时的加药量(kg /h);Q l ——蒸发水量(m 3/h);N ——浓缩倍数;g ——单位循环冷却水的加药量(mg /L)。

4 杀菌灭藻剂投加量可按下式计算:1000/c c g Q G ⋅= (8.9.2-2)式中 G c ——加氯量(kgh);Q ——循环冷却水量(m 3/h);g c ——单位循环冷却水的加氯量,宜采用2~4mg /L 。

5 药剂投加方式。

1) 小型循环冷却水系统,可由专业水处理公司承包,配制好液体药剂,定期直接投加、检测;2) 大、中型循环冷却水系统,宜设置带搅拌配制槽和计量泵的自动投药装置,药剂可在集水池出水口处投加;也可在水泵吸水管段适当位置投加,计量泵应与循环水泵控制进行联锁;3) 加氯处理宜采用定期投加,每天宜1-3次,余氯量宜控制在0.5~1.0mg /L ,每次加氯时间宜采用3~4h ;4) 当用加氯方法不能达到处理效果时,宜采用非氧化型杀菌剂配合使用,每月宜投加1-2次,每次加药量可按下式计算: 1000/g V G n ⋅= (8.9.2-3)式子 G n ——加药量(kg );V ——系统容积(m 3)。

循环冷却水处理

循环冷却水处理

循环冷却水处理
循环冷却水处理是指对循环冷却水进行处理,以保持其良好的冷却性能和防止腐蚀、污垢、微生物生长等问题。

以下是常见的循环冷却水处理方法:
1. 氧化剂投放:氧化剂如次氯酸钠可以有效杀死水中的微生物,预防生物污染。

投放量应根据水质情况和使用环境来确定。

2. 添加缓冲剂:缓冲剂如磷酸盐可以调节水的pH值,减少腐蚀。

通过控制pH值,可以使金属表面形成一层保护性膜,阻止腐蚀的发生。

3. 阻垢剂使用:阻垢剂可以防止循环冷却水中的污垢、沉积物的形成。

它可以包裹住微小的污垢颗粒,防止其沉积在管道和设备表面。

4. 定期清洗和维护:定期对循环冷却水系统进行清洗和维护,包括清除堵塞、清洗过滤器、换水等操作,以保证系统的正常运行。

5. 膜处理技术:采用逆渗透、纳滤等膜处理技术,可以有效去除水中的硬度离子、有机物质和微生物,提高水的质量。

需要根据具体的循环冷却水质量和使用环境来选择合适的处理方法,并进行定期监测和调整,以确保循环冷却水的质量和稳定性。

冷却循环水处理技术汇总

冷却循环水处理技术汇总

冷却循环水处理技术汇总冷却循环水处理技术是指对冷却系统中使用的循环水进行处理和管理,以维持水质的良好状态,并确保系统的正常运行。

冷却循环水处理技术的关键是预防水垢、锈蚀和微生物污染等问题的产生,并保持水的合适pH值和溶解氧浓度。

以下是对几种常见的冷却循环水处理技术的汇总。

1.换热系统清洗技术:冷却系统中的换热器是水垢和锈蚀的主要源头。

因此,定期对换热器进行清洗和维护至关重要。

清洗技术可以采用物理清洗、化学清洗和酸洗等方法,以去除水垢和锈蚀物。

2.水质调节技术:为了维持循环水的适宜pH值和溶解氧浓度,可以通过控制添加碱度调节剂、酸洗剂和氧化剂等化学品的浓度来实现。

此外,还可以采用水质平衡技术,对水中的离子和溶解物质进行调节,以防止水质的变化。

3.液面控制技术:冷却系统中液位的控制对于水循环和回流非常重要。

液面不合适可能导致冷却效果下降和水流失。

因此,采用液位控制技术进行自动控制可以有效确保液面的稳定。

4.微生物控制技术:微生物生长是冷却循环水中常见的问题,会导致微生物污染和生物腐蚀。

因此,采用微生物控制技术,如常规添加杀菌剂、紫外线杀菌和离子杀菌等方法,可以有效地控制微生物的生长。

5.精密过滤技术:通过添加精密过滤器对循环水进行过滤处理可以有效去除悬浮物、微生物和颗粒物等杂质,并减少水垢和泥沙对系统的影响。

常见的精密过滤器有沙滤器、碳滤器和微滤器等。

6.水处理剂使用技术:为了控制水垢和锈蚀问题,可以使用一系列的水处理剂。

例如,添加缓蚀剂可减少金属的腐蚀;添加阻垢剂可防止水垢的形成;而添加抗氧化剂可减少氧化反应产生的有害物质。

7.氧化膜和防腐技术:为了防止金属部件的腐蚀,可以在金属表面形成一层氧化膜或防腐层。

常用的方法包括电化学氧化、阳极保护和防腐涂层等。

8.智能化监测和控制技术:利用现代化的仪器设备和自动控制系统,实时监测和调节冷却循环水的水质和流量等参数,以便及时发现问题并采取措施进行处理和维护。

循环冷却水处理方案

循环冷却水处理方案

循环冷却水处理方案一、背景介绍循环冷却水是工业生产中常见的水循环系统,用于冷却热水和维持设备运行温度。

然而,循环冷却水中常常存在着微生物、有机物和无机盐等污染物质,会导致管道堵塞、设备腐蚀和能效降低等问题。

因此,采取适当的水处理方案对于提高设备的运行效率和延长设备的使用寿命至关重要。

1.水质分析和监测:对循环冷却水进行定期水质分析和监测,以了解水质状况和病原微生物的存在情况。

常见的分析指标包括总硬度、总碱度、余氯、病原微生物、有机物含量等。

2.膜分离技术:采用RO反渗透技术对循环冷却水进行膜分离处理,可以有效去除水中的悬浮颗粒、溶解物质和微生物。

RO膜的选择应考虑到膜的孔径、耐腐蚀性和带宽等因素。

3.化学添加剂:使用适量的化学添加剂来控制水系统中的微生物生长和水垢形成。

常见的添加剂包括抗菌剂、缓蚀剂、缓垢剂和抗氧化剂等。

添加剂的种类和用量应根据水的特性和系统的需求进行选择。

4.机械过滤:使用颗粒过滤器进行机械过滤,去除水中的悬浮颗粒和沉积物。

过滤器的选择应考虑滤芯材料和滤孔尺寸,以满足不同颗粒物的过滤要求。

5.离子交换:采用离子交换树脂对循环冷却水进行去盐处理。

离子交换树脂可以选择阳离子交换树脂或阴离子交换树脂,根据水中主要盐类进行选择。

6.超滤:采用超滤技术对循环冷却水进行过滤处理,可以去除水中的颗粒物、生物颗粒和溶解物质等。

超滤膜的选择应考虑膜的孔径和脆弱性等因素。

7.生物控制:采取适当的措施来控制循环冷却水中的微生物生长,以防止微生物孳生导致问题。

常见的控制措施包括定期清洗设备、控制水温、添加抗菌剂和增强系统的通风等。

三、环保效益1.减少能耗:通过去除水中的颗粒物和溶解物质,减少管道和设备的堵塞,提高传热效率,减少能耗。

2.延长设备寿命:通过控制水中的盐类和溶解物质含量,减少设备的腐蚀和水垢等问题,延长设备的使用寿命。

3.保护环境:通过去除水中的污染物质,减少循环冷却水对环境的污染,保护水资源的可持续利用。

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二、 循环冷却水的处理
敞开式循环冷却水系统产生的问题?
沉积物的析出和附着 重碳酸盐分解产生碳酸钙水垢,轻者降低换热器的传热效 率,重者堵塞管道。 有害离子引起金属的腐蚀 溶解氧引起电化学腐蚀 有害离子引起腐蚀 微生物的滋生和粘泥 细菌和藻类繁殖,生成生物粘泥而引起腐蚀、管道堵塞
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敞开式循环冷却水处理的重要性? 稳定生产 节约水资源 减少环境污染 节约钢材
3、循环冷却水系统中的微生物及其控制
1)微生物的来源 空气携带的灰尘等杂物 工业污染和泄漏 补充水带入 2)微生物的种类 主要有蓝藻、绿藻和硅藻 生长在有阳光照射的地方,如冷却塔塔壁、集水池边沿 等。
3) 微生物的危害
死亡的藻类成为悬浮物和沉积物 微生物繁殖的主要形式是粘泥(微生物及其分泌物聚 成的块)和夹杂的无机和有机杂质。在工艺设备上沉积的 粘泥能明显地减少传热量,降低换热效率。引起腐蚀、管 道堵塞。 为细菌和霉菌提供食物 引起垢下腐蚀 金属表面的生物污垢能造成氧浓差腐蚀。
2)沉积物的控制方法 水垢的控制
软化 加酸或通CO2 投加阻垢剂 使得CaCO3晶体畸变,有助于防止紧密的、结构均匀的 结晶沉积在金属表面上。 控制水垢的最老的方法之一
污泥的控制
絮凝剂 分散剂 加入阴离子聚合物后会增大污垢表面的负电荷,使 离子保持分散状态。 表面活性剂 非离子聚合物可提高系统内的表面活化性,增强 分散剂的分散作用,使其能更好地处于悬浮状态,并脱除原有 的沉积物。
微生物
微生物的粘泥引起垢下腐蚀。 一些微生物的新陈代谢过程参与了电化学过程,促使腐 蚀加速。
3)冷却水中腐蚀的控制方法
提高冷却水的pH值 添加缓蚀剂 选用耐蚀材料的换热器 用防腐阻垢涂料涂覆
2、冷却水系统中的沉积物及其控制 1)水中形成的沉积物
水垢 碳酸盐、磷酸盐、硅酸盐等的钙镁铁盐随水的浓缩而产生沉淀。 水中的污泥 各种悬浮物、砂子、淤泥、粘土、微生物、油等,均可由 补充水带入系统。 空气中引入的污泥
1、冷却水中金属的腐蚀及其控制
1)冷却水中金属腐蚀的机理
造成金属腐蚀的是金属的阳极溶解反应,因此金属的腐蚀 破坏仅出现在阳极区,而阴极区是不腐蚀的。 阳极反应释放出的电子恰好为阴极反应所消耗,金属表面 没有电荷的积累,故其电极电位也不随时间而变化。 腐蚀控制中, 在腐蚀控制中,只要控制腐蚀过程中的阳极反应和阴极反 应两者中的任意—个电极反应的速度 个电极反应的速度, 应两者中的任意 个电极反应的速度,则另一个电极反应的速 度也会随之而受到控制,从而使整个腐蚀过程的速度受到控制。 度也会随之而受到控制,从而使整个腐蚀过程的速度受到控制。
4)控制方法
选用耐蚀材料 钛>不锈钢>黄铜>纯铜>硬铝>碳钢 控制水质 控制冷却水中的氧含量、pH、悬浮物和微生物的养料 (油类、氨等); 对于在含尘量较大的环境中的冷却水系统,最好加装旁 滤设备。
采用杀生涂料
用添加有能抑制微生物生长的杀生剂的特种涂料涂刷换 热器的冷却水一侧; 既能保护金属不受腐蚀,又能防止微生物粘泥的沉积, 并且对水垢的沉积也有一定的预防作用。这种涂料的热阻较 小,对换热效果影响不大。
2)影响腐蚀的因素
化学因素 pH值 溶解盐 溶解氧 悬浮物 物理因素 物理因素 温度 流速 微生物
化学因素
pH值 pH值 pH值对金属腐蚀速度的影响取决于该金属的氧化物在水中 的溶解度对pH值的依赖关系。
控制方法: 提高水的pH值
溶解盐 溶液电导率的升高使初期腐蚀速度也升高;像Cl-、SO42-等 腐蚀性离子,可以破坏金属的阳极氧化保护膜,从而进一步加 速腐蚀;构成硬度和碱度的离子对腐蚀却有抑制作用;在电解 质浓度高的水中,氧的溶解度下降,所以含盐量高时腐蚀速度 降低。
溶解氧
会促进腐蚀; 在某些情况下氧是氧化性钝化剂,能使金属钝化而免于腐 蚀,如在铝的腐蚀过程中
悬浮物
主要是易沉积在换热器表面引起腐蚀。当冷却水流速过 高时,颗粒容易对硬度较低的金属或合金产生磨损腐蚀
物理因素 温度
温度升高,腐蚀的化学反应速度就提高。
A-敞开系统 B-密闭系统
流速 一般情况下流速增加使腐蚀速度增加。在高流速区域,层流 区的厚度减少, 氧容易达到金属表面,氧的去极化作用导致腐蚀加速进行。 高速流水会冲走可能成为钝化层的腐蚀产物,从而加剧腐蚀。
清洗
用物理或化学清洗的方法去除微生物粘泥,可去除大 部分的微生物,并破坏微生物生存的环境,微生物繁殖的速度 受挫。清洗后剩下来的微生物暴露在外,更易于被杀生剂杀死。 对于一个已经被微生物严重污染的冷却水系统来说,清洗 是一个十分有效的措施。
防止阳光照射 采用各种方式防止或减少阳光直接照射冷却水,可大幅减 小藻类繁殖的速度。 噬菌体法 噬菌体法也叫细菌病毒,是一种能吃掉细菌的微生物。 据报道,噬菌体法杀菌对控制火力发电站冷却水系统及 造纸厂冷却水系统微生物繁殖十分有效。但在其它系统中应 用效果未见类似的报告。 通常情况下,几种方法联合使用效果较好,费用较低。
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