关于中央空调及工业用循环水零排放问题
冷却循环水零排放处理工艺
冷却循环水零排放处理工艺冷却循环水是用于工业生产过程中散热的一种水源。
传统上,冷却循环水在使用一段时间后会因为污染物的积累而需要排放,造成水资源的浪费和环境的污染。
为了解决这一问题,冷却循环水零排放处理工艺应运而生。
冷却循环水零排放处理工艺是一种将冷却循环水进行处理,使其达到可以循环使用的目的的技术方法。
该工艺能够有效去除冷却循环水中的污染物,消除对环境的污染,节约水资源。
该工艺主要包括以下几个步骤:1. 污染物的去除:冷却循环水中会存在各种有机物、无机盐和微生物等污染物。
为了实现零排放,首先需要通过物理、化学或生物方法去除这些污染物。
物理方法包括沉淀、过滤和离心等;化学方法包括氧化、还原和中和等;生物方法则利用微生物的代谢活动来降解有机物。
2. 循环水的回收:经过污染物去除后的冷却循环水可以进行回收利用。
回收利用的方式包括直接重复使用、用于其他生产过程的冷却和用于冷却设备的供水等。
通过回收利用,不仅可以减少对淡水资源的需求,还可以降低生产成本。
3. 废水的处理:在冷却循环水处理过程中,会产生一定量的废水。
为了实现零排放,需要对废水进行处理。
废水处理可以采用物理、化学或生物方法,将废水中的污染物去除或转化为无害物质,然后再进行排放或回收利用。
冷却循环水零排放处理工艺的应用可以带来多方面的好处:该工艺可以节约水资源。
传统上,冷却循环水需要定期排放,导致水资源的浪费。
而通过零排放处理工艺,可以将冷却循环水进行回收利用,减少对淡水的需求。
该工艺可以降低环境污染。
冷却循环水中的污染物如果直接排放到环境中,会对水体和土壤造成污染。
而经过零排放处理,冷却循环水中的污染物得到有效去除,可以保护环境的水质和生态系统的健康。
冷却循环水零排放处理工艺还可以降低生产成本。
传统上,定期更换冷却循环水需要一定的成本,而通过零排放处理工艺,可以延长循环水的使用寿命,减少更换次数,从而降低生产成本。
冷却循环水零排放处理工艺是一种能够解决冷却循环水排放问题的技术方法。
中央空调、工业冷却循环水
一、中央空调、工业冷却循环水水处理的目的
防垢 防腐 防止细菌繁殖 防止藻类生长 防生物粘泥 环保
二、中央空调、工业冷却循环水的防垢、防腐、 中央空调、工业冷却循环水的防垢、防腐、 防菌、防藻问题 1、中央空调、工业冷却循环水水系统的防垢
目前国内和国外对上述两类设备的防垢一般采用投加液体 药剂。这类液体防垢剂都是以稳定水中Ca 药剂。这类液体防垢剂都是以稳定水中Ca2+、Mg2+为防垢 手段。例如国内各电力研究院按标准GB/T16632-1996和 手段。例如国内各电力研究院按标准GB/T16632-1996和 HG/T2024-91来测试药剂的阻垢率。随着科技发展,实践 HG/T2024-91来测试药剂的阻垢率。随着科技发展,实践 证明这类水质稳定剂已经落后,不能满足实际工作需要。
图1:安装在花家地北里的钢串片散热器 1:安装在花家地北里的钢串片散热器
图2:散热器 切片内表面基本无腐蚀 2:散热器
2、中央空调、工业冷却循环水水系统的防腐
工业冷却循环水和中央空调水系统普遍存在腐蚀问题。在水系统中一 般发生的主要是电化学腐蚀。腐蚀类型主要有下列几种: 溶解氧腐蚀 垢下腐蚀 气泡下腐蚀 接触腐蚀 还有很多其它因素导致的腐蚀,对我们所阐述的水系统影响不大,但 主要腐蚀有上面4 主要腐蚀有上面4类。 腐蚀是绝对的,而不腐蚀是相对的,我们只能做到尽量减少腐蚀,延 长设备的使用寿命,减少维修量。 在我发明研制药剂时,我的防腐理念是用最小的经济代价、最简单有 效的手段达到设备根本性防腐。为此我在YZ型系列防腐阻垢剂中设置 效的手段达到设备根本性防腐。为此我在YZ型系列防腐阻垢剂中设置 了三道防腐线。王教授的防腐理念已列入北京市地方标准《 了三道防腐线。王教授的防腐理念已列入北京市地方标准《供热采暖 系统水质及防腐技术规程》 系统水质及防腐技术规程》:
空调冷却循环水系统存在的问题及解决方案
空调冷却循环水系统存在的问题及解决方案2011-02-12 15:29:20来源:土木工程网收集整理RSS打印复制链接 | 大中小一、中央空调冷却循环水系统的组成中央空调冷却循环水系统主要由冷却塔、制冷机、冷凝器、循环水泵、控制阀门及相应管路组成。
运行温度一般为30℃—40℃.敞开式运行。
二、冷却循环水系统设计规范及物理场水处理水质标准1.《中华人民共和国国家标准工业循环冷却水处理设计规范》GB50050-951) 1)冷却循环水系统中微生物控制指标异养菌 < 5×105 个/ml 2次/周真菌 < 10 个/ml 1次/周硫酸盐还原菌 < 50 个/ml 1次/月铁细菌 < 100 个/ml 1次/月2)冷却循环水系统腐蚀速率★碳钢换热器管壁的腐蚀速度小于0.125 mm/a★铜合金和不锈钢的腐蚀速度小于0.005 mm/a3)冷却循环水系统污垢热阻★敞开式:水侧管壁的年污垢热阻值为: 2×10-4 — 4×10-4 m2hc/kcal ★密封式:水侧管壁的年污垢热阻值为: 1×10-4 m2hc/kcal4)冷却循环水系统中粘泥量<4 ml/m3 (生物过滤网法) 1次/天<1 ml/m3 (碘化钾法) 1次/天三、冷却循环水系统存在的问题冷却循环水系统主要存在的问题是水垢、腐蚀、菌藻及污垢所形成的复合垢,影响制冷机冷凝器的换热效率及水质控制问题。
由于冷却循环水是一个敞开式的循环系统,水温一般在30℃-40℃之间,在系统正常运行时,由于受天气和环境的影响,空气中的灰尘、杂质和悬浮物通过冷却塔进入系统中,在冷凝器内沉积下来,形成污垢,影响机组的换热效率。
由于冷却循环水是一个敞开式的循环水系统,高温的冷却水通过冷却塔不断的向大气中蒸发,导致冷却水浓缩。
在进入换热器热交换过程中,使水中的钙镁离子大量析出,形成水垢(CaCO3,MgCO3)粘附在热换器表面影响换热效果。
中央空调循环水处理方案
中央空调循环水处理方案背景介绍中央空调系统在大型商业建筑中广泛应用,其循环水作为热交换介质,在系统运行中发挥着重要作用。
然而,循环水中的各种污染物会导致系统性能下降、能耗增加,甚至引发设备损坏。
因此,中央空调循环水的有效处理显得尤为重要。
目标本文档旨在为中央空调系统的循环水处理提供一个综合、可行的方案,以确保系统的稳定运行、提高能效、延长设备寿命。
方案综述中央空调循环水处理方案主要包括以下几个方面:水质监测与分析、水处理剂选用、系统清洗、设备保护与维护。
1. 水质监测与分析水质监测是中央空调循环水处理的第一步,通过对循环水中的各项指标进行监测和分析,可以及时发现水质异常,采取相应的处理措施。
常用的水质指标包括:pH值、浊度、溶解氧、总硬度、总碱度、总氨氮等。
2. 水处理剂选用根据水质监测结果,选择适合的水处理剂是循环水处理的核心环节。
常用的水处理剂包括:缓蚀剂、杀菌剂、分散剂和凝固剂等。
不同水处理剂的选用应根据循环水质量情况和系统要求进行调整和优化。
3. 系统清洗中央空调系统在长期运行中会积累各种污垢和沉积物,这些污垢会导致系统流阻增大、热交换效果降低。
因此,定期对中央空调系统进行清洗是必要的。
清洗方法包括物理清洗和化学清洗两种,可根据具体情况选择合适的清洗方案。
物理清洗物理清洗主要通过水冲洗和高压水刷洗的方式去除管道、冷却塔和换热器表面的污垢。
清洗前要先排除循环水,然后使用清洗剂或清洗溶剂进行局部清洗。
化学清洗化学清洗是指通过添加化学清洗剂,利用化学作用将污垢和沉积物溶解、分解,从而达到清洗的目的。
通常情况下,化学清洗剂需要与循环水进行充分的混合和循环,以达到最佳清洗效果。
4. 设备保护与维护为了保护中央空调系统的设备和延长其使用寿命,需要进行定期的设备保护与维护。
具体措施包括:•定期检查设备的运行状态,及时排除故障和问题;•清洗和更换过滤器,防止堵塞;•检查和调整水流量、水压等参数,确保系统正常运行;•检查和清洗冷却塔、换热器,预防结垢和堵塞。
中央空调水处理方案
中央空调水处理方案1. 引言中央空调系统在大型建筑物中被广泛应用,它可以提供舒适的室内温度和湿度控制。
然而,由于中央空调系统中使用的水可能含有各种杂质和微生物,因此需要对水进行处理,以确保系统的正常运行和使用者的健康。
本文将介绍中央空调水处理的必要性以及常用的水处理方案。
2. 中央空调水处理的必要性中央空调系统中使用的水是通过散热器、冷却塔等设备与外界环境进行热交换的重要介质。
如果水中存在过多的杂质和微生物,将会导致以下问题:•堵塞管道和散热设备:水中的杂质会逐渐沉积在管道和散热设备表面,形成污垢,导致流体通道变窄,进而降低传热效率。
•降低系统效率:水中的杂质和污垢会增加空调系统的能耗,降低其效率,导致能源浪费。
•滋生细菌和微生物:水中富含的微生物如细菌、藻类等,会在系统内繁殖,导致水质恶化,同时对人体健康构成威胁。
因此,中央空调水处理是确保系统正常运行和保障使用者健康的重要步骤。
3. 常用的中央空调水处理方案3.1. 预处理预处理是中央空调系统水处理的首要步骤,旨在减少水中的悬浮固体、微生物、胶体等杂质含量,以及防止水中的水垢和腐蚀物质对系统的影响。
常见的预处理技术包括:•过滤器:安装在水系统中的过滤器可以有效地去除水中的悬浮固体、杂质和微生物。
常见的过滤器有颗粒过滤器、碳滤器等。
•除氧器:除氧器能够去除水中的溶解氧,以防止系统中的金属部件腐蚀。
•软化器:适用于硬水处理,软化器可以去除水中的硬度,防止水垢的产生。
3.2. 微生物控制中央空调系统中的水培养了大量的微生物,这些微生物对系统的运行和使用者的健康构成威胁。
常见的微生物控制方案包括:•定期消毒:定期给系统中的水进行消毒,以杀灭细菌、藻类等微生物。
•使用生物静置池:生物静置池通过微生物代谢水中的有机物质,从而控制微生物的生长。
3.3. 水处理剂水处理剂在中央空调水处理中起到重要的作用,常见的水处理剂包括:•阻垢剂:阻垢剂可以减少水垢的产生,并防止其对系统造成不利影响。
中央空调循环水处理解决方案01
页眉内容中央空调循环水处理解决方案沈阳莱特莱德苏占华原创方案,转载请保留作者名一、中央空调循环水处理:1、莱特莱德中央空调循环冷却水处理冷却水在使用过程中通过冷却塔时由于散热不断的大量蒸发,而蒸发的是纯水,水中的盐份由于补充水的不断进入系统而增加,这样就出现了浓缩倍数。
当水中的重碳酸盐浓度值达到饱和状态时就会在换热器表面形成碳酸钙水垢。
我们知道水垢会造成两大危害。
一是会造成污垢热阻,降低传热系数。
二是会造成垢下腐蚀其危害的严重性是不容忽视的。
水质处理的目的是解决系统内水垢附着、设备腐蚀、微生物滋生和粘泥危害的问题,同时节约了能源,发挥中央空调系统的最佳效益。
敞开式循环冷却水系统,由于水质的不同,易发生结垢,腐蚀和菌藻滋生三大问题。
本公司采用化学处理法,即在系统中加入阻垢缓蚀剂和杀菌灭藻剂的方法达到抑制水垢的生成和菌藻滋生。
冷却循环水系统日常运行可加入阻垢缓蚀剂,杀菌灭藻剂,防止腐蚀和结垢和菌藻滋生,要按补水量每天投加,投加方式可以采用自动加药设备投加,也可以人工投加,每周对水质进行化验,以便对加药量和自动加药的技术参数进行调整。
2、中央空调循环冷冻水处理冷冻系统为封闭式系统,补水为软化水,在使用过程中会出现腐蚀现象,为使设备使用寿命延长及正常运转,本公司采用投加缓蚀钝化剂的方法,缓蚀钝化剂按系统容积一次性投加,根据化验结果再做调整。
3. 中央空调循环采暖水处理冷冻循环水系统冬季日常运行可加入我公司生产的缓蚀钝化剂,防止腐蚀和结垢,按系统水量投加,补水补药,投加方式可以人工投加,每月定期对水质进行化验,以便对加药量进行调整。
二、中央空调清洗1、冷凝器清洗(1).关闭冷凝器上下阀门,将冷凝器与清洗设备连接后注水,检漏。
(2).注入缓蚀剂达一定值并逐渐注入清洗剂,开启清洗泵,随时检测清洗剂浓度变化。
(3).检测在一定浓度下,反应终止,即清洗结束。
泄水后再漂洗。
(4).冷凝器做钝化处理,投入钝化剂用清洗泵循环,检测PH值稳定在7时,钝化结束。
中央空调水处理
中央空调水处理一、中央空调冷却循环水的问题:开式冷却塔的运行当中,系统内循环冷却水与空气有大量的接触,一方面水中CO2逸入空气中,水中的碳酸平衡状态因而被破坏。
另一方面冷却水中带入了溶解氧,从而造成了水质不稳定。
在系统中产生水垢及腐蚀现象,同时空气尘埃中有机物、微生物等也会带入水中,不断的积累和繁殖。
上述产生的水垢、腐蚀和生物粘泥,三者不是孤立的,是互相联系和相互影响的,如盐垢和污垢往往结合在一起,结垢和粘泥能引起或加重腐蚀。
因此冷却循环水处理的主要任务就是消除或减少结垢、腐蚀及生物粘泥的危害,以保证整个循环水系统的效率和使用年限。
二、目前中央空调冷却循环系统水处理的现状:空调冷却水系统的循环水处理一直是人们争论和探讨的问题,目前国内的现状是:1、不进行处理或采取简单地排污来控制结垢或腐蚀。
2、补充水进行软化来控制循环水水质。
3、冷却水系统上增设静电水处理器,来防垢、除垢、杀菌和灭藻。
4、在冷却水系统中投加药剂(阻垢、缓蚀、杀菌、灭藻)来控制结垢,腐蚀和微生物的繁殖。
三、几种方法的比较:1、不投药运行,从表面上看,短时间未见有什么严重的问题。
其实,两至三年后,这种错误的运行造成的后果会明显的暴露,而带来不可挽回的严重事故,如单采取排污,浪费巨大。
2、采取软化处理,目的是去除Ca2+、Mg2+离子,实践表明带来的不仅初步投资大,运行费用高,而且仍会引起设备和管路的腐蚀、结垢和微生物的繁殖,原因很简单,由于水中Ca2+、Mg2+离子减少了,水中溶解氧、CO2、氯离子对金属的腐蚀推动了缓冲作用,水中的铁与溶解氧产生了自催化反应,生成氢氧化亚铁,在溶解氧存在的条件下,氢氧化亚铁在适当的温度下形成了Fe2O3?nH2O 即铁锈。
实测表明碳钢在北京市自来水中的腐蚀率为1.12mm/α,软化水中腐蚀率为3.27mm/α,对腐蚀物垢样分析中Fe2O3的含量占77.6%。
3、静电水处理器是近几年来在中央空调冷却水循环系统中开始采用的一种水质控制方式。
中央空调水处理常见问题及处理办法
中央空调水处理常见问题及处理方法中央空调水系统存在的问题中央空调循环水系统的问题可分四类:结垢、腐蚀、微生物(藻类、菌泥)繁殖,悬浮物(沙、泥浆、粘泥等)沉积。
1、结垢中央空调的冷冻水,是在封闭系统中循环,水分不蒸发,循环水不浓缩,不存在溶解盐的过饱和问题,水温也很低,因此冷冻水系统可以说不具备水垢生长的条件。
2、腐蚀中央空调循环水系统中的腐蚀可分为三类:(1)O2和CO2的腐蚀冷却水和冷冻水中都溶解有一定浓度的O2和CO2。
O2和CO2的存在,会对循环水系统的钢铁产生一定的腐蚀。
(2)铁锈引起的腐蚀铁锈和氧一样,可作为腐蚀反应的去极化剂,其总反应为:Fe+Fe2O3nH2O+1/2O2=Fe3O4+nH2O(3)电偶腐蚀:中央空调的循环水系统中有钢管、铜管和镀锌管。
当水中存在有Cu2+时,即使其在水中的浓度很低,但它是阴极反应的去极化剂,因而对腐蚀过程有明显的影响。
随着水中Cu2+浓度的增加,由于Fe和Zn的活性远大于Cu,就会在铜管上产生点蚀,而在钢管和镀锌管上出现镀铜现象。
3、微生物(藻类、菌泥)的繁殖空调冷却水系统中的微生物一般是指真菌、藻类和细菌。
系统中的藻类产生的O2使腐蚀反应去极化,加速了系统的破坏,而且细菌和系统中的Fe和Cu直接发生腐蚀。
另一方面,微生物还会使冷却系统结垢和脏污条件恶化,因它和泥浆或CaCO3结合,使设备堵塞或结垢,从而降低设备表面传热效率。
悬浮物冷冻水处于封闭系统中,无需补充水,也和空气不接触,因此水中的悬浮物相对比较少。
2中央空调水系统的水质处理中央空调的循环冷却水处理的程序可分为三步:1、清洗使用高效的分散剂、渗透剂、清洗剂等,彻底清除系统内的淤泥、悬浮物、铁锈及水垢等,达到金属表面洁净。
首先要清除垢层和锈层表面的菌藻粘泥层,以便在清除垢层和锈层时,清洗剂能和垢层和锈层充分接触反应。
一般菌藻被杀死或被抑制其生命活动后,菌藻的生物附着力降低或消失。
如果再加上药剂特有的去污能力,就更容易使淤泥剥离,被水流带到水池沉淀后清理。
中央空调水系统的水处理问题
2. 1. 4关闭立管上的主阀,待供水管线管内充满水
后再逐层开启,使水通过空调箱回至回水管线内。
2. 1. 5关闭空调箱出口处的电动阀两端阀门,开启
旁通阀,使污物不致堵住电动阀两端,以免电动阀损
坏。
2. 1. 6待系统内大部分污物已回至冷冻机房后,再
开启风机盘管系统管路上的主阀,并开启每台风机
清洗是为了去除附着于管壁、换热器和冷却塔
等走水一侧材料表面的污垢、锈层、油污、菌藻、污泥
等污物使传热阻力降低,走水管道畅通,金属表面
清洁和获得活化表面。
预膜处理亦称基础处理,亦即在系统经过清洗、
活化处理后投加高浓度的预膜剂,使活化的金属表
面上迅速形成一层完整、致密的防护膜,使介质难以
腐蚀金属,起到防腐、阻垢的作用。
同时也会对各种金属相互增效,起协同效应。
(5) HDB - 1是一种阳离子表面活性剂,杀菌
范围广,对厌氧菌、铁细菌、硫酸盐过原菌及其它生
物藻类也均有效。
经过以上步骤的处理,将水质控制在要求范围
内,就可获得缓蚀率大于90 %、阻垢率大于90 %、腐
蚀小于0. 12 mm/ a的效果。这样的系统既不易腐蚀
水处理好坏的关键在于日常处理,日常处理包
括日常加药及分析监测工作。
日常加药是为了弥补因排污、飞溅等损失消耗
的药剂,保持系统一定的药剂浓度,以保证护膜的完
整性和致密性,日常加药同时也是杀菌灭藻的有效
手段。日常分析监测是通过对水质的分析及观察,
判断水质稳定处理的结果,以便随时调整加药剂量
和频次,保证达到水处理的效果。
中央空调水系统的水处理问题
中央空调水系统运行前要经过适当的处理,才能延长设备使用寿命,节省运行费
中央空调水处理常见问题及处理办法
中央空调水处理常见问题及处理办法Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】中央空调水处理常见问题及处理方法中央空调水系统存在的问题中央空调循环水系统的问题可分四类:结垢、腐蚀、微生物(藻类、菌泥)繁殖,悬浮物(沙、泥浆、粘泥等)沉积。
1、结垢中央空调的冷冻水,是在封闭系统中循环,水分不蒸发,循环水不浓缩,不存在溶解盐的过饱和问题,水温也很低,因此冷冻水系统可以说不具备水垢生长的条件。
2、腐蚀中央空调循环水系统中的腐蚀可分为三类:(1)O2和CO2的腐蚀冷却水和冷冻水中都溶解有一定浓度的O2和CO2。
O2和CO2的存在,会对循环水系统的钢铁产生一定的腐蚀。
(2)铁锈引起的腐蚀铁锈和氧一样,可作为腐蚀反应的去极化剂,其总反应为:Fe+Fe2O3nH2O+1/2O2=Fe3O4+nH2O(3)电偶腐蚀:中央空调的循环水系统中有钢管、铜管和镀锌管。
当水中存在有Cu2+时,即使其在水中的浓度很低,但它是阴极反应的去极化剂,因而对腐蚀过程有明显的影响。
随着水中Cu2+浓度的增加,由于Fe和Zn的活性远大于Cu,就会在铜管上产生点蚀,而在钢管和镀锌管上出现镀铜现象。
3、微生物(藻类、菌泥)的繁殖空调冷却水系统中的微生物一般是指真菌、藻类和细菌。
系统中的藻类产生的O2使腐蚀反应去极化,加速了系统的破坏,而且细菌和系统中的Fe和Cu直接发生腐蚀。
另一方面,微生物还会使冷却系统结垢和脏污条件恶化,因它和泥浆或CaCO3结合,使设备堵塞或结垢,从而降低设备表面传热效率。
悬浮物冷冻水处于封闭系统中,无需补充水,也和空气不接触,因此水中的悬浮物相对比较少。
2中央空调水系统的水质处理中央空调的循环冷却水处理的程序可分为三步:1、清洗使用高效的分散剂、渗透剂、清洗剂等,彻底清除系统内的淤泥、悬浮物、铁锈及水垢等,达到金属表面洁净。
首先要清除垢层和锈层表面的菌藻粘泥层,以便在清除垢层和锈层时,清洗剂能和垢层和锈层充分接触反应。
浅议中央空调水处理系统
浅议中央空调水处理系统需注意的要点强福悦刘少刚纵观各中央空调水系统的管理现状,发现或多或少存在一些缺陷和管理不够规范的地方,都不同程度地存在这样或那样的问题,现将笔者发现的问题介绍如下:一、由于系统设计不尽合理引发的问题很多单位的中央空调系统在运行中会出现各种问题,分析起来,有相当一部分是由于设计不尽合理,甚至设计错误所导致的存有安全隐患和浪费能源。
常见的设计不合理的问题有以下几点:1.为了防垢,在水处理系统中设计了磁水器磁水器的种类和名目很多,有的称为电子除垢仪、高频水改仪等名称,总之都是使水分子得到磁化,而磁化的水分子具有极强的电负性,吸引钙、镁离子,从而延缓结垢时间,以达到防垢的目的。
具有极强的电负性的水分子也能分解剥蚀水垢和锈垢。
因此有的厂家讲产品具有防垢、防腐、除垢、除锈的作用。
的确,磁水器具有一定的上述这些正面作用。
但是,如果对磁水器的安装数量及安装位置设计的不合理时,它会对水系统设备产生严重腐蚀,它的这种负面作用远远大于正面作用。
能对空调设备及水系统造成严重的危害。
例如:某大厦(50层高)的全进口中央空调系统,设计部门在水系统中设计并安装了十五台磁水器,其中仅冷冻水系统侧就安装了十台磁水器,运行中没有再采用其它水处理方法。
设备仅运行了一年半就产生了严重腐蚀。
化验水样,水中铜离子高达50毫克/升,铁离子高达200毫克/升。
为解决设备腐蚀问题,当从冷冻水系统的循环水泵入水口侧取样时,发现成团成团的红色铁锈随水涌出,在200ml锥形瓶底约有8mm 厚的成絮状的铁锈,可见水系统的锈蚀是相当严重的。
但发现15台磁水器都在工作,立即将冷冻水系统的磁水器全部关掉,冷却水系统也只保留一台工作(后来将全部磁水器都关掉了)。
这就是系统发生严重腐蚀的腐蚀源,推荐采用系列水处理药剂进行防垢防腐。
从2005年底至今该大厦中央空调采用了系列水处理药剂进行防垢防腐,加强了运行管理。
投药后,设备既不生垢,又不长锈。
中央空调水处理常见问题及处理方法
中央空调水处理常见问题及处理方法中央空调水系统存在的问题中央空调循环水系统的问题可分四类:结垢、腐蚀、微生物(藻类、菌泥)繁殖,悬浮物(沙、泥浆、粘泥等)沉积。
1、结垢中央空调的冷冻水,是在封闭系统中循环,水分不蒸发,循环水不浓缩,不存在溶解盐的过饱和问题,水温也很低,因此冷冻水系统可以说不具备水垢生长的条件。
2、腐蚀中央空调循环水系统中的腐蚀可分为三类:(1) O2和CO2的腐蚀冷却水和冷冻水中都溶解有一定浓度的O2和CO2。
O2和CO2的存在,会对循环水系统的钢铁产生一定的腐蚀。
(2) 铁锈引起的腐蚀铁锈和氧一样,可作为腐蚀反应的去极化剂,其总反应为:Fe+Fe2O3?nH2O+1/2O2=Fe3O4+nH2O(3) 电偶腐蚀:中央空调的循环水系统中有钢管、铜管和镀锌管。
当水中存在有Cu2+时,即使其在水中的浓度很低,但它是阴极反应的去极化剂,因而对腐蚀过程有明显的影响。
随着水中Cu2+浓度的增加,由于Fe和Zn的活性远大于Cu,就会在铜管上产生点蚀,而在钢管和镀锌管上出现镀铜现象。
3、微生物(藻类、菌泥)的繁殖空调冷却水系统中的微生物一般是指真菌、藻类和细菌。
系统中的藻类产生的O2使腐蚀反应去极化,加速了系统的破坏,而且细菌和系统中的Fe和Cu直接发生腐蚀。
另一方面,微生物还会使冷却系统结垢和脏污条件恶化,因它和泥浆或CaCO3结合,使设备堵塞或结垢,从而降低设备表面传热效率。
悬浮物冷冻水处于封闭系统中,无需补充水,也和空气不接触,因此水中的悬浮物相对比较少。
2中央空调水系统的水质处理中央空调的循环冷却水处理的程序可分为三步:1、清洗使用高效的分散剂、渗透剂、清洗剂等,彻底清除系统内的淤泥、悬浮物、铁锈及水垢等,达到金属表面洁净。
首先要清除垢层和锈层表面的菌藻粘泥层,以便在清除垢层和锈层时,清洗剂能和垢层和锈层充分接触反应。
一般菌藻被杀死或被抑制其生命活动后,菌藻的生物附着力降低或消失。
如果再加上药剂特有的去污能力,就更容易使淤泥剥离,被水流带到水池沉淀后清理。
中央空调水处理方案
中央空调水处理中央空调水系统在运行过程中会有大量水垢、淤泥、铁锈等腐蚀产物和藻类生物粘泥产生,这些污垢沉积在换热器铜管表面,严重影响中央空调的制冷效果和使用寿命,因此,我们需要在中央空调冷却水系统和冷媒水系统定期投加各种水处理药剂,如缓蚀阻垢剂、分散剂、杀菌剂,使水中的结垢性离子稳定在水中,防止结垢、微生物、藻类生成,并起到控制腐蚀、保护中央空调机组的作用。
此方法是目前工业循环水处理、中央空调水处理使用最为普遍的一种方法,实践证明了是有效又经济的方法。
中央空调水处理对改善中央空调制冷效果、节约能源,抑制设备腐蚀,延长机组使用寿命具有现实意义和实用价值。
中央空调水处理必要性及目的1、由于水中钙、镁、盐类物质的存在,空调水系统不可避免的会结生各种水垢,因水垢的导热系数是碳钢的1.11%,油垢、藻类、粘泥的导热系数仅是碳钢的0.23%,当空调水系统结生污垢后,使机组传热性能恶化,排气压力增大,制冷效率下降,从而导致能源浪费,运行维修成本增加,结垢严重时还会使主机高压断开保护,直接影响机组正常运行。
2、水垢使水中溶解氧浓度与垢下金属面的氧浓度产生浓度差,从而形成氧浓度差电池,使垢下金属不断腐蚀。
同时微生物粘泥也会对金属产生腐蚀,腐蚀的结果会大大增加系统的运行维修费用,缩短设备使用寿命,严重时可使主机提前报废。
3、根据空调系统结生水垢和氧腐蚀故障,必须定期清洗除垢和日常水质处理。
通过安全有效的化学清洗可达到安全正常运行,显著提高制冷量或供暖效率的目的。
清洗后系统运行成本、电、油、气耗量大幅度降低。
缓蚀阻垢,防腐预膜后保护了主机及管网不受腐蚀,不再结生水垢,延长机组的使用寿命。
中央空调水处理的方法及实践空调水处理方法要实现的原理都是预防各种危害的发生,水处理方法根据水质条件、设备要求的差异而有所区别,下面对目前常用的一些水处理方法做——介绍。
1、pH值调节法主要根据朗格利尔指数,算出LSI饱和指数为零时的pH值,在这个理论值下,理论上水既不结垢,也不腐蚀,通过加硫酸或盐酸,但是由于水质条件及工况的日常变化,在实际操作中难度太大,基本不实用。
中央空调水处理常见问题及处理方法
中央空调水处理常见问题及处理方法中央空调水系统存在的问题中央空调循环水系统的问题可分四类:结垢、腐蚀、微生物(藻类、菌泥)繁殖,悬浮物(沙、泥浆、粘泥等)沉积。
1、结垢中央空调的冷冻水,是在封闭系统中循环,水分不蒸发,循环水不浓缩,不存在溶解盐的过饱和问题,水温也很低,因此冷冻水系统可以说不具备水垢生长的条件。
2、腐蚀中央空调循环水系统中的腐蚀可分为三类:(1) O2和CO2的腐蚀冷却水和冷冻水中都溶解有一定浓度的O2和CO2。
O2和CO2的存在,会对循环水系统的钢铁产生一定的腐蚀。
(2) 铁锈引起的腐蚀铁锈和氧一样,可作为腐蚀反应的去极化剂,其总反应为:Fe+Fe2O3?nH2O+1/2O2=Fe3O4+nH2O(3) 电偶腐蚀:中央空调的循环水系统中有钢管、铜管和镀锌管。
当水中存在有Cu2+时,即使其在水中的浓度很低,但它是阴极反应的去极化剂,因而对腐蚀过程有明显的影响。
随着水中Cu2+浓度的增加,由于Fe和Zn的活性远大于Cu,就会在铜管上产生点蚀,而在钢管和镀锌管上出现镀铜现象。
3、微生物(藻类、菌泥)的繁殖空调冷却水系统中的微生物一般是指真菌、藻类和细菌。
系统中的藻类产生的O2使腐蚀反应去极化,加速了系统的破坏,而且细菌和系统中的Fe和Cu直接发生腐蚀。
另一方面,微生物还会使冷却系统结垢和脏污条件恶化,因它和泥浆或CaCO3结合,使设备堵塞或结垢,从而降低设备表面传热效率。
悬浮物冷冻水处于封闭系统中,无需补充水,也和空气不接触,因此水中的悬浮物相对比较少。
2中央空调水系统的水质处理中央空调的循环冷却水处理的程序可分为三步:1、清洗使用高效的分散剂、渗透剂、清洗剂等,彻底清除系统内的淤泥、悬浮物、铁锈及水垢等,达到金属表面洁净。
首先要清除垢层和锈层表面的菌藻粘泥层,以便在清除垢层和锈层时,清洗剂能和垢层和锈层充分接触反应。
一般菌藻被杀死或被抑制其生命活动后,菌藻的生物附着力降低或消失。
如果再加上药剂特有的去污能力,就更容易使淤泥剥离,被水流带到水池沉淀后清理。
中央空调循环水系统清洗及水质稳定处理
中央空调循环水系统清洗及水质稳定处理中央空调的循环水系统主要包括冷却水系统和冷冻(采暖)水系统两部分,其中冷却水系统则为敞开式循环体系,而冷冻(采暖)水系统一般为密闭式循环体系。
虽然中央空调水系统的这两个部分各有特点,但存在同样的问题:它们均是以自来水作为工作介质的,在外界条件(如温度、流速、浓度)改变时,水质多表现为不稳定的状态,就会发生结垢、腐蚀、生物粘泥等现象,如不进行适当的水处理,势必会引起管道堵塞、腐蚀泄漏、换热效率降低等一系列问题,影响整个中央空调系统的正常运行。
一、中央空调循环水系统存在的问题在中央空调的循环水系统中由于水质不稳定而易引起系统结垢、腐蚀、生物粘泥及菌藻滋生等不良后果。
1 腐蚀1.1 碳钢材质与水中的氧气作用而发生腐蚀,其反应如下:Fe + O2 + H2O Fe(OH)3↓1.2 有害离子引起的腐蚀中央空调循环水在浓缩过程中,各种盐类的浓度相应增加,当Cl-和SO42-离子浓度较高时,会使金属表面保护膜的防腐性能降低。
尤其是Cl-的离子半径小、穿透性强,容易破坏金属表面的保护膜增加其腐蚀反应的阳极过程速度,引起金属的局部腐蚀。
1.3 两种不同的金属接触时,因金属间电位差而造成电池腐蚀,例如热交换器的铜管与碳钢端板,其接触部分的钢铁材质会因此加速腐蚀。
1.4 水中微生物的滋生也会产生细菌性腐蚀,如硫酸还原菌、铁细菌等。
1.5 其它引起腐蚀的影响因素有:pH值、溶解的气体、温度、流速等。
2 结垢及沉积在中央空调循环冷却水系统中,所溶解的重碳酸盐浓度随着蒸发浓缩而增加,当其浓度达到饱和状态,或者在经过换热器传热表面使水温升高时,水中盐份溶解平衡遭到破坏,会发生下列反应即水垢的生成:Ca(HCO3)2 =CaCO3↓+CO2↑+H2O生成的CaCO3水垢沉积在换热器的传热表面,形成一层硬垢,导热性能很差,严重影响换热效率。
其次,中央空调水系统设备、管道主要材质是碳钢,其腐蚀产物主要是氢氧化物和铁的氧化物的水合物,呈胶体状态,稳定地悬浮于水中,但当通过热交换器时易在受热面胶体相互凝集沉淀。
空调循环水排气方式的改进
空调循环水排气方式的改进摘要:对于空调的使用而言,要想保证能够获取更舒适的环境,就需要对空调自身的情况进行检查和监督,尤其是循环水,系统中的排气方式更需要进行改进和完善,最主要是因为空调循环系统中容易出现腐蚀的情况还会减少热能的消耗与排放。
循环水气体的产生,不仅会破坏整个循环系统的运行同样也会危害到整个整个管道内的发展,首先要确保排气系统和压力系统能够正常运作,确保排气通过设置进行自动排气定压,不仅是为了进一步保证运行系统在一定的压力情况下进行,能够防止其他气体的流入或者是产生更多的气体。
然而在实际工作中,对于空调循环水排气方式会存在许多问题与不足就不可避免的,需要对整个循环水系统进行完善与升级,确保空调循环水系统能够排出额外的气体,确保一定的压力值,减少产生腐蚀和污浊气体的情况。
基于此,本篇文章将详细分析了空调循环水排气存在的问题,并提出空调循环水排气方式的改进措施,为我国今后的空调循环水系统的改进与优化提供更有价值的参考意见。
关键词:空调;循环水;排气方式;改进措施一、空调循环水排气存在的问题:空调循环水中的主要成分是氧气和氮气,对于人体没有伤害,但是会影响到整个空调循环水排气情况,同时也会使得整个管道出现破损的情况与整个空气产生反应之后,会有一定的氧化作用,腐蚀整个管道溶解于整个系统中。
但是在空调循环水系统中进入系统的氧气,就会与管道发生氧化反应,产生腐蚀的情况,很快就会被消耗到大量的氧气。
而氮气作为一种惰性气体,它的作用就是促进水体的流动,当循环水的浓度超过其他饱和值时就会形成一定的游离状态气泡。
气体在闭式循环水系统中产生的问题主要是:系统的冷热不均,会影响到换热器的换热效率,散热功能不强使得冷能或者是热能得不到充分的释放,影响到整个循环系统的运行。
这主要是因为气体的存在和阻隔,影响到了水流的畅通度,那么就会让整个压力产生差值,破坏换热器效果。
循环水泵的效率不断降低,使得所消耗的功率也会不断增大。
广州中央空调水处理的相关问题
广州中央空调水处理的相关问题中央空调水处理是通过中央空调的循环水系统来实现的。
中央空调的循环水系统主要包括冷却水系统和冷冻(采暖)水中央空调循环水处理系统两部分,其中冷却水系统则为敞开式循环体系,而冷冻(采暖)水系统一般为密闭式循环体系。
虽然中央空调水系统的这两个部分各有特点,但存在同样的问题:它们均是以自来水作为工作介质的,在外界条件(如温度、流速、浓度)改变时,水质多表现为不稳定的状态,就会发生结垢、腐蚀、生物粘泥等现象,如不进行适当的水处理,势必会引起管道堵塞、腐蚀泄漏、换热效率降低等一系列问题,影响整个中央空调系统的正常运行。
下面煜信空调分享关于中央空调水处理的相关问题。
一、中央空调水处理的方式有哪些?中央空调水处理的核心技术在于通过对水质的处理,确保水质能够达到中央空调的工作标准,从而保证中央空调系统不受水质影响而保持高效运行。
常见的中央空调水处理可以分为以下几种:1、物理水处理:物理水处理针对水中的悬浮物,通过过滤和分离来去除水中的杂质。
其中包括沉淀、过滤、离心分离和超声波分离等方法。
2、化学水处理:化学水处理使用化学物质来调节水的PH值、硬度和碱度等。
常用的化学物质包括螯合剂、阻垢剂和抗菌剂等。
3、生物水处理:生物水处理主要是通过生物方法来去除水中的有机物、氮和磷等有害成分。
常用的生物方法包括好氧/厌氧反应、生物滤池和生物细胞等。
二、中央空调水处理具体使用步骤在对中央空调的水质进行处理的时候,往往都会根据具体的情况做出具体的处置办法,而具体的办法需要根据具体的情况做出具体的使用。
根据以往的实战经验,中央空调水处理可以包括以下的几个步骤:1、水质测试和分析:开展水质测试和分析,确定所使用的水的成分和质量。
2、选择合适的处理技术:根据测试结果和实际情况,选择合适的物理、化学、生物等多种水处理技术。
3、安装设备和工具:根据选定的处理技术,安装相应的设备和工具,如过滤器、化学药剂添加器、生物滤池等。
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关于天津地区
中央空调及工业用循环水零排放问题的解决方案
天津伊斯瑞尔节能环保科技有限公司
天津地区水质现状
天津位于华北平原海河五大支流汇流处,东临渤海,北依燕山,海河母亲河在城中蜿蜒而过,构成天津美丽的风景。
而天津的水质却不容乐观,根据天津市国控水质自动监测周报2014 年40 周(2014年10月7日)数据,位于于桥水库上游的果河桥水质为Ⅱ类水质,海河三岔口为Ⅳ水质,而北运河土门楼、大套桥、塘汉公路大桥、海河大闸均为劣Ⅴ类污染即重度污染水质。
以上数据采集自国土资源网站2014年7月官方数据。
其中,从源水中检出的化学性污染物已达2500种以上。
水质化学污染主要原因
1、城市供热系统采用的落后的水处理方法是第一个原因。
由于热水更容易结垢腐蚀管路及设备,因此需要投放大量化学药剂,估计天津市每年采购的化学水处理药剂不低于1万吨用于城市供热管网的除垢及脱氧。
2、医院、酒店、商场、办公大楼、学校及需要中央空调制冷机供热的场所,都采用落后的自动加药装置来解决循环水系统的结垢问题。
这是第二个重要原因。
3、电厂、化工厂及大型工厂的系统循环水普遍采用投放化学药
剂的方式来解决系统水的水锈、水垢及各类问题。
这是第三个重要原因。
综上所述,天津市每年采购化学水处理药剂是一个很庞大的数量,这三个因素造成天津市90%以上的工业用水受到污染。
污染原理:所有的化学药剂都是在电导率值不超过1500µs范围内有效(美国纳尔科化学药剂的电导率值不超过1800µs)。
为了保证化学药剂在水中可以有效地发挥作用,需要不定期排水以满足系统中水的电导率数值达到化学药剂的有效范围。
夏季冷却塔中的电导率数值普遍超过4500µs,因此要求严格的单位就需要大量排水。
据一家外资药厂的能源部经理介绍,他们夏季每天排放的冷却水达到100吨。
带有大量化学药剂的水随着排水管道直接进入我们的下水管道,给下游的水处理流程造成巨大的负担。
解决方案
淘汰落后的、污染水质的填加化学药剂的传统水处理模式,从水处理的理念上更新,寻找环保、零排放的水处理模式。
第一、对每一家企业(包括医院、酒店、楼宇、学校、工厂)增加排污管道水质在线监测装置,监管企业的污染水排放,帮助企业改掉“自扫门前雪”的循环水处理理念,站在天津市水体水质保持的全局来看待水的零排放问题。
第二、引进国外先进的环保水处理理念和先进技术,在实际的使用中达到“既能防止结垢、防止生锈腐蚀、保护系统内各种设备,又能实现真正零排放”的理想技术要求。
第三、鼓励大专院校和科技型企业研发零排放水垢处理器在各种工况条件下的使用。
目前可以直接投入使用的技术
一、以色列CQM公司
以色列CQM公司致力于在水处理的全程淘汰化学药剂,主要产品有换热器在线自动清洁装置ATCS、全程电解水处理设备SRS。
ATCS能解决壳管式换热器(包括电厂凝结器、制冷机组冷凝器、化工厂换热器)的管内壁结垢问题。
SRS能解决冷却水系统的结垢、腐蚀、军团菌、藻类的全部问题。
目前,以色列CQM公司在天津的用户包括:交通银行天津分行、北方金融大厦、GSK中美史克天津工厂、天津恒隆广场、天津天士力中药制剂车间。
二、美国太空总署NASA研发的尖端产品--电子场方法的水垢防止装置:HTI电双层水垢处理器是全球唯一可靠、无公害的水垢防止和管路设备防蚀新技术。
•HTI电双层水垢处理器是不使用化学药剂的物理处理装置,对地球环境的河川、湖泊不会造成污染
•使用HTI电双层水垢处理器后,排放的水量大量降低,而且排放的水中没有任何化学物质或盐类的污染。
HTI电双层水垢处理器是ISO14001推动过程中不可缺少的主要设备
•第三代的HTI电双层水垢处理器有别于第一代『磁场式』及第二代『静电场式』或『离子式』。
•HTI电双层水垢处理器以特定周波的电子来改变水质,因此无论水质如何都能确实地加以处理。
•HTI电双层水垢处理器确保水管路及设备防垢、除垢、防蚀。
•『空气、水气及水的带电中和技术』应用在水系统中,防止结垢、除垢和防止腐蚀
工作原理:利用微弱电流将负电子直接加入水中,是水系统成为带负电子的负电位系统。
因水中含有大量的负电子,电位提高,设备表面金属离子的释放得到抑制,没有锈水(红水)或腐蚀发生。
•HTI使与水接触的金属界面不与水中带静电的离子或带静电的悬浮污浊固体产生静电。
带静电的离子:使水中的盐类正离子中和,与管壁或金属壁面之间没有电位差,更因电气二重层原理,原来存在于金属表面的污垢,因水中负电位的增加而减少界面上的静电附着力或吸着力,而随着水流的流动而消失。
带静电的悬浮污浊固体:因水中负电位的增加而中和,形成分散独立的固体颗粒沉淀于水中。
•HTI使水中含有高量的负电子,抑制金属离子的释放。
水中的菌类、藻类等微生物均依赖带正电位的金属离子生存,维持生命力。
当水中的金属离子减少,则水中的菌类、藻类等微生物的生命力降低,繁殖力衰减,让水更清澈。
HTI技术2014年经由台湾总代理进入中国。