循环水在运行中遇到的问题

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空气中的二氧化碳溶解于水(开放式系统,冷却塔与空气接触)
循环水系统中游离的Ca2+与H2CO3结合生成了不稳定的Ca(HCO3)2
不稳定的Ca(HCO3)2在在水温升高时转化为难溶的水垢
Ca(HCO3)2 CaCO3+CO2+H2O
Ca(HCO3)2普遍存在于开放式循环水系统中,而CaCO3则出现在水温变化剧烈的热交换器附近
微电解作用
水中游离的Ca2+在pH值升高的状态下生成难溶物Ca(OH)2
Ca(OH)2+CO2 CaCO3+H2O
难溶物Ca(OH)2继续与水中的CO2,最终生成难溶的水垢
Ca2++OH- Ca(OH)2
02
在旁流水处理器中生成的垢,排出系统后,降低循环水体中Ca2+的浓度,进一步减小CaCO3产生的几率。
03
除垢小节
杀菌灭藻原理
微电解能产生活性氧(1O2 、·OH 、O2- 、 H2O2 )和活性氯(HClO、ClO2)等氧化能力极强的杀菌物质,其杀菌能力是传统杀菌物质的几十倍至上百倍。
相对于传统杀菌物质,杀菌能力强
结论:微电解的过程就是人工制造水垢的过程。
垢的优先析出的现象
运行时间(周)
不使用水处理器热交换面增重(克)
加装旁流水处理器热交换面增重(克)
循环水动态模拟试验
技术进步
水垢的清除:
微电解的作用下,在旁流内部形成CaCO3;
01
根据循环水系统运行的特点,充分利用优先结垢的特性,牺牲旁流水处理器,保护关键组件——热交换器;
三类问题的关系
沉积,成为晶核
腐蚀
水垢
产生新的
水垢
腐蚀
代谢产物产生酸性物质
菌藻
腐蚀
代谢产物沉积
菌藻
水垢
富茵水处理解决方案
旁流水处理器
微电解机理 旁流水处理技术 解决水系统结垢问题
微电解除垢机理
CO2+H2O H2CO3
Ca2++H2CO3 Ca(HCO3)2
天然水中的钙离子远远大于镁离子,镁盐的沉积在数量上影响较微,可以忽略不计。
水在冷却塔中蒸发,使循环水中含盐量逐渐增加,加上水中二氧化碳在塔中解析逸散,使水中难溶盐类在传热面上析出——水垢
水垢厚度和热传递效率关系
3
2
4
1

问题之三:管路腐蚀
金属生锈的原因是水中存在着氧化性的物质,如水中溶解的氧气等。水中的溶解氧会对大部分金属产生腐蚀;
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2023
循环水在运行中遇到的问题
问题之一:水垢沉积
水垢一般有碳酸钙、碳酸镁、硫酸钙等盐类组成
MgCO3+H20 =Mg (OH) 2+CO2
沉淀的形态主要有CaSO4、2 CaSO4 ·H2O、 CaSO4·2H20三种,溶解度都很大,因而在具体条件下,可以完全不必考虑硫酸钙的沉积问题。
金属发生氧化反应,如:
Fe → Fe2+ + 2e-
氧气在金属表面夺取电子发生还原反应,如:
O2 + 2H2O + 4e-→ 4OH-
阳极和阴极反应的产物在静电作用下相互迁移和扩散,最终形成———铁锈
铁锈的累积阻碍了水的流动,而且也阻碍了热量的传递。腐蚀严重时能使金属设备在二、三年内烂得面目全非,有的甚至会在短时间内损坏,发生局部腐蚀穿孔。
以活性氧杀菌机制为主。
无残留氯离子造成二次污染
微电解杀菌优点
1
23Biblioteka 45防腐蚀机理
高效过滤,去除杂质 强力自洁,结构可靠 排气功能,防止气蚀
自洁式排气水过滤器
工作原理
结构图
气水分离、沉降、过滤等


水箱水处理机
微电解机理 活性氧广谱杀菌 无二次污染 解决水箱细菌,红虫问题
解决方案
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