循环水水质控制讲解

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循环水控制指标及解释

循环水控制指标及解释

循环水水质控制指标及注释1、PH:7。

0—9.2在25℃时pH=7.0得水为中性,故pH=7.0-9.2得水大体上属于中性或微碱性得范围;冷却水得腐蚀性随pH值得上升而下降;循环水得pH值低于这一范围时,水得腐蚀性将增加,造成设备得腐蚀;循环水得pH值高于这一范围时,则水得结垢倾向增大,容易引起换热器得结垢。

2、悬浮物:≤10mg/L悬浮物会吸附水中得锌离子,降低锌离子在水中得浓度;一般情况下,循环冷却水得悬浮物浓度或浊度不应大于20mg/L,当使用板式、翅片管式或螺旋板式换热器时,悬浮物浓度或浊度不宜大于10mg/L。

3、含盐量:≤2500mg/L含盐量也可通过电导率来间接表示,天然淡水得电导率通常在50-500μS/cm;电导率与含盐量大致成正比关系,其比值1μS/cm得电导率相当于0。

55-0。

90mg/L得含盐量;在含盐量高得水中,Cl-与SO42-得含量往往较高,因而水得腐蚀性较强;含盐量高得水中,如果Ca2+、Mg2+与HCO3-得含量较高,则水得结垢倾向较大;投加缓蚀剂、阻垢剂时,循环冷却水得含盐量一般不宜大于2500mg/L。

4、Ca2+离子:30≤X≤200mg/L从腐蚀得角度瞧,软水虽不易结垢,但其腐蚀性较强,因此循环水中钙离子浓度不宜小于30mg/L;从结垢得角度瞧,钙离子就是循环水中最主要得成垢阳离子,因此循环水中钙离子浓度也不宜过高;在投加阻垢分散剂得情况下,钙离子浓度得高限不宜大于200mg/L。

5、Mg2+离子:镁离子也就是冷却水中一种主要得成垢阳离子,循环水中镁离子浓度不宜大于60mg/L或2、5mmol/L(以Mg2+计);由于镁离子易与循环水中得硅酸根生成类似于蛇纹石组成得不易用酸除去得硅酸镁垢,故要求循环水中镁离子浓度遵从以下关系:[Mg2+](mg/L)*[SiO2](mg/L)<15000,式中[Mg2+]以CaCO3计,[SiO2]以SiO2计。

循环水控制指标及解释

循环水控制指标及解释

循环水控制指标及解释Last revision on 21 December 2020循环水水质控制指标及注释1、PH:在25℃时pH=的水为中性,故pH=的水大体上属于中性或微碱性的范围;冷却水的腐蚀性随pH值的上升而下降;循环水的pH值低于这一范围时,水的腐蚀性将增加,造成设备的腐蚀;循环水的pH值高于这一范围时,则水的结垢倾向增大,容易引起换热器的结垢。

2、悬浮物:≤10mg/L悬浮物会吸附水中的锌离子,降低锌离子在水中的浓度;一般情况下,循环冷却水的悬浮物浓度或浊度不应大于20mg/L,当使用板式、翅片管式或螺旋板式换热器时,悬浮物浓度或浊度不宜大于10mg/L。

3、含盐量:≤2500mg/L含盐量也可通过电导率来间接表示,天然淡水的电导率通常在50-500μS/cm;电导率与含盐量大致成正比关系,其比值1μS/cm的电导率相当于的含盐量;在含盐量高的水中,Cl-和SO42-的含量往往较高,因而水的腐蚀性较强;含盐量高的水中,如果Ca2+、Mg2+和HCO3-的含量较高,则水的结垢倾向较大;投加缓蚀剂、阻垢剂时,循环冷却水的含盐量一般不宜大于2500mg/L。

4、Ca2+离子:30≤X≤200mg/L从腐蚀的角度看,软水虽不易结垢,但其腐蚀性较强,因此循环水中钙离子浓度不宜小于30mg/L;从结垢的角度看,钙离子是循环水中最主要的成垢阳离子,因此循环水中钙离子浓度也不宜过高;在投加阻垢分散剂的情况下,钙离子浓度的高限不宜大于200mg/L。

5、Mg2+离子:镁离子也是冷却水中一种主要的成垢阳离子,循环水中镁离子浓度不宜大于60mg/L 或L(以Mg2+计);由于镁离子易与循环水中的硅酸根生成类似于蛇纹石组成的不易用酸除去的硅酸镁垢,故要求循环水中镁离子浓度遵从以下关系:[Mg2+](mg/L)*[SiO2](mg/L)<15000,式中[Mg2+]以CaCO3计,[SiO2]以SiO2计。

电厂循环水水质控制标准

电厂循环水水质控制标准

电厂循环水水质控制标准
电厂循环水是指在发电过程中所用的水,为确保电厂发电的安全及环保,需要对循环水的水质进行严格控制。

电厂循环水水质控制标准应包含哪些指标及控制要求呢?
一、水质控制标准的指标
1. 总硬度:应在200mg/L以下。

2. 过氧化物指数(POI):应在2.0以下。

3. 悬浮物:应在15mg/L以下。

4. PH:应控制在7.5~8.5之间。

5. COD:应在20mg/L以下。

6. BOD:应在5mg/L以下。

7. 氨氮:应在1mg/L以下。

8. 总有机碳:应在2mg/L以下。

二、水质控制标准的控制要求
1. 对进水污染物控制达标,尽量减少外部污染来源;
2. 控制循环水温度,减少水质变化带来的影响;
3. 加强沉淀、消毒等相关设备检修及消毒作业;
4. 每日定期检测水质,及时发现问题并处理;
5. 严格执行水质控制标准,并建立相应的记录和档案。

以上是电厂循环水水质控制标准的相关指标及控制要求,通过严格控制循环水的水质,既能保障电厂的安全生产,又能保护环境。

希望广大工作人员在参照标准的基础上,认真执行控制要求,不断提升电厂的运营水平和环保意识。

《循环水水质控制》课件

《循环水水质控制》课件

节约水资源
防止水体污染
循环水水质控制可以减少废水排放, 减轻对环境的污染。
通过循环水水质控制,可以减少新鲜 水的补充量,从而节约水资源。
循环水水质不良的影响
01
02
03
设备腐蚀
循环水中的杂质和有害物 质会导致设备腐蚀,缩短 设备使用寿命。
结垢
循环水中过饱和的盐类会 析出并附着在设备表面, 形成硬垢,影响设备换热 效率。
评估水质状况。
水质检测频率与注意事项
检测频率
根据水质指标和设备运行状况确 定检测频率,一般应定期进行检 测。
注意事项
在采集水样时应保证采样的代表 性,同时避免交叉污染;在分析 过程中应注意实验操作的准确性 ,以保证检测结果的可靠性。
03
循环水水质处理技术
物理处理技术
沉淀与澄清
通过重力或离心作用使水中的悬 浮物自然下沉,达到分离杂质的
生物处理技术
活性污泥法
利用活性污泥中的微生物群体对 废水中的有机物进行降解和转化

生物膜法
利用生物膜(如生物滤池、生物 转盘等)上的微生物对废水中的
有机物进行降解和转化。Fra bibliotek厌氧生物处理
利用厌氧微生物对废水中的有机 物进行降解和转化,产生沼气等
能源物质。
04
循环水水质控制的运营与 管理
水质监测设备的维护与管理
目的。
过滤
通过多孔介质(如砂、活性炭等) 去除水中的悬浮物和胶体物质。
吸附
利用固体吸附剂的吸附作用去除水 中的溶解物质。
化学处理技术
氧化还原
通过加入氧化剂或还原剂 ,使水中的有害物质转化 为无害或低毒性的物质。
中和
通过加入酸或碱,调节水 中的pH值,使其达到适当 的范围。

最新循环水控制指标及解释资料

最新循环水控制指标及解释资料

循环水水质控制指标及注释1、PH:7.0-9.2在25℃时pH=7.0的水为中性,故pH=7.0-9.2的水大体上属于中性或微碱性的范围;冷却水的腐蚀性随pH值的上升而下降;循环水的pH值低于这一范围时,水的腐蚀性将增加,造成设备的腐蚀;循环水的pH值高于这一范围时,则水的结垢倾向增大,容易引起换热器的结垢。

2、悬浮物:≤10mg/L悬浮物会吸附水中的锌离子,降低锌离子在水中的浓度;一般情况下,循环冷却水的悬浮物浓度或浊度不应大于20mg/L,当使用板式、翅片管式或螺旋板式换热器时,悬浮物浓度或浊度不宜大于10mg/L。

3、含盐量:≤2500mg/L含盐量也可通过电导率来间接表示,天然淡水的电导率通常在50-500μS/cm;电导率与含盐量大致成正比关系,其比值1μS/cm的电导率相当于0.55-0.90mg/L的含盐量;在含盐量高的水中,Cl-和SO42-的含量往往较高,因而水的腐蚀性较强;含盐量高的水中,如果Ca2+、Mg2+和HCO3-的含量较高,则水的结垢倾向较大;投加缓蚀剂、阻垢剂时,循环冷却水的含盐量一般不宜大于2500mg/L。

4、Ca2+离子:30≤X≤200 mg/L从腐蚀的角度看,软水虽不易结垢,但其腐蚀性较强,因此循环水中钙离子浓度不宜小于30mg/L;从结垢的角度看,钙离子是循环水中最主要的成垢阳离子,因此循环水中钙离子浓度也不宜过高;在投加阻垢分散剂的情况下,钙离子浓度的高限不宜大于200mg/L。

5、Mg2+离子:镁离子也是冷却水中一种主要的成垢阳离子,循环水中镁离子浓度不宜大于60mg/L或2.5mmol/L(以Mg2+计);由于镁离子易与循环水中的硅酸根生成类似于蛇纹石组成的不易用酸除去的硅酸镁垢,故要求循环水中镁离子浓度遵从以下关系:[Mg2+](mg/L)*[SiO2](mg/L)<15000,式中[Mg2+]以CaCO3计,[SiO2]以SiO2计。

6、铝离子浓度≤0.5mg/L天然水中铝离子的含量较低,循环水中的铝离子往往是由于补充水在澄清过程中添加铝盐作混凝剂而带入的;铝离子进入循环水中后将起粘结的作用,促进污泥沉积;循环水中铝离子浓度不宜大于0.5mg/L。

循环水水质控制课堂PPT

循环水水质控制课堂PPT
3
Diagram
循环水控制指标
PH、悬浮物、 、钙离子、镁离 子、铝离子、铜 离子、总铁、碱 度、氯离子、硫 酸根、硅酸、油 、余氯、总磷、 浓缩倍率、COD
4
循环水流速、 循环水出水温度 凝汽器传热端温 度、 胶球回收率
2、 悬浮物浓度与浊度
❖循环冷却水中的悬浮物通常由砂子、尘埃、淤泥、黏 土、腐蚀产物和微生物等组成。它们往往是由补充水带 入的,但也可以由空气或风沙带入,而有些则是在循环 水系统运行过程中生成的。它们往往沉积在循环水流速 较慢或流速突然降低的部位,例如冷却塔集水池的底部 、换热器的水室和壳程一侧的折流板的下部,形成淤泥 ,从而影响换热器的冷却效果和造成垢下腐蚀。悬浮物 还会吸附水中的锌离子,降低锌离子在水中的浓度。因 此,对补充水和循环水的浊度应该加以监测和控制。 ❖在一般情况下,循环冷却水的悬浮物浓度或浊度不应 大于20mg/L,当使用板式、翅片管式或螺旋管式换热器 时,悬浮物浓度或浊度不宜大于10mg/L。
5
3、钙离子浓度
❖从腐蚀的角度来看,软水虽不易结垢,但其腐蚀性较 强。因此,循环水中钙离子浓度的低限不宜小于30mg/L 。 ❖从结垢的角度来看,钙离子是循环水中最主要的成垢 阳离子。因此,循环水中钙离子浓度也不宜过高。在投 加阻垢分散剂的情况下,传热面水侧温度大于70℃时, 钙离子浓度的高限不宜大于200mg/L。 ❖钙硬度+甲基橙碱度(以CaCO3计),应小于等于 1100mg/L,如果大于1100mg/L应投加硫酸控制碱度。
16
13、浓缩倍数
提高循环冷却水的浓缩倍数可以降低补充水量以节约水 资源,可以降低排污水量以减少废水处理量。提高循环 冷却水的浓缩倍数还可以节约水处理药剂的消耗量、降 低水处理成本。因此,对浓缩倍数的监测十分重要。 循环冷却水系统日常运行时,人们通常根据循环冷却水 中,某一种组分的浓度或某一性质与补充水中的某一组 分的浓度或某一性质之比计算循环冷却水的浓缩倍数。

浅谈循环水水质特征及稳定控制

浅谈循环水水质特征及稳定控制

百家述评•262【参考文献】[1]周本省主编.工业水处理技术.化学工业出版社.[作者简介:耿向华,河南濮阳,中原油田热力分公司,457001。

]文/耿向华浅谈循环水水质特征及稳定控制摘要 我国水源源短缺,工业用水比重较大,为节约用水现多数企业采用回用水,回用水水质的好坏直接影响到循环水水质的安全平稳运行。

本文针对某净化厂循环水水质特性进行分析,提出精细化管理措施,以确保水质稳定。

关键词 循环冷却水;水质特性;物料泄露;水质指标;处置方案1循环水水质特性分析1.1 所用方法(a).稳定指数:RSI=2pH s-pH,公式1如下。

结论:RSI<3.7,严重结垢;3.7<RSI<6.0,结垢;RSI≈6.0,稳定;6.0<RSI<7.5,腐蚀;RSI>6.0,严重腐蚀。

(b).结垢指数:PSI =2pH s-pH eq,公式2如下。

结论:PIS>6.0,结垢;RSI≈6.0,稳定;RSI<6.0,结垢。

(c).磷酸钙的饱和指数:IP=pH-pH p ,公式3如下。

结论:Ip>0,产生Ca3(PO4)2水垢;Ip≤0,不发生结垢。

1.2 循环水补水水质特性表1 补充水水质分析表日期配水比例RSI稳定指数P.S.I结垢指数IP磷酸钙饱和指数指数结论指数结论指数结论17:2:18.133严重腐蚀9.671腐蚀-2.17不结垢27:2:18.416严重腐蚀9.456腐蚀-2.29不结垢37:2:18.069严重腐蚀8.988腐蚀-2.73不结垢47:2:17.812严重腐蚀9.420腐蚀-1.55不结垢57:2:18.003严重腐蚀9.341腐蚀-1.92不结垢综合上述指标,初步可判断该循环系统补充水水质为腐蚀型水质。

1.3 汽提净化水水质特性汽提水净化水为回用水,其水质受联合装置工艺影响波动较大,硫化物、铁离子、氨氮含量较高经常出现超标现象,严重影响到循环水的安全运行。

2 循环水水质稳定性控制2.1 加强水质监控净化厂根据中石化水务管理技术要求,在汽提净化水主管及循环回水上安装了ORP、电导率、浊度、PH等分析仪表,以及时发现循环水及补水水质变化;并在循环给水处安装监测换热器,以便对系统腐蚀情况进行了解,在线腐蚀率测试仪也能第一时间分析出水质变化驱势,以便及时调整缓蚀阻垢剂的投加量及配比。

循环水水质控制.ppt

循环水水质控制.ppt

3、钙离子浓度
❖从腐蚀的角度来看,软水虽不易结垢,但其腐蚀性较 强。因此,循环水中钙离子浓度的低限不宜小于30mg/L 。 ❖从结垢的角度来看,钙离子是循环水中最主要的成垢 阳离子。因此,循环水中钙离子浓度也不宜过高。在投 加阻垢分散剂的情况下,传热面水侧温度大于70℃时, 钙离子浓度的高限不宜大于200mg/L。 ❖钙硬度+甲基橙碱度(以CaCO3计),应小于等于 1100mg/L,如果大于1100mg/L应投加硫酸控制碱度。
8、碱度
❖碱度是指水中能与强酸发生中和作用的碱性物质的含 量中。的天碱然性水物中质的则碱主性要物是质HC主O要3-和是CHOC3O2-3。-,碱而度循的环单冷位却可水以 用mmol/L(以H+计)或mg/L(以CaCO3计)。 ❖甲基橙碱度是表征循环水中产水碳酸盐垢的成垢阴离 子数量和结垢倾向的一个重要参数。因此,在一般情况 下,冷却水中若不投加阻垢分散剂,则碱度不宜大于 3mmol/L,若投加阻垢分散剂,则应根据所投加药品的 品种、配方及工况条件确定,一般不宜超过10mmol/L (以H+计)或500mg/L (以CaCO3计) 。
9、氯离子浓度
10、硫酸根浓度
❖硫酸根也是一种腐蚀性离子。硫酸根还是腐蚀性细菌 ——硫酸盐还原菌生命活动中不可缺少的物质。硫酸根 还可能与循环水中的钙离子生产硫酸钙垢,因此需要对 它进行监测。
❖循环冷却水中投加阻垢剂时,对于碳钢换热设备,水 中硫酸根和氯离子的浓度之和不宜大于2500mg/L。
11、硅酸
4、 镁离子浓度
镁离子也是冷却水一种主要的成垢阳离子。一般情况下 ,循环水中镁离子浓度不宜大于60mg/L或2.5mmol/L。 由于镁离子易与循环水中的硅酸根生成类似于蛇纹石组 成的不易用酸除去的硅酸镁垢,故要求循环水中镁离子 浓度遵从以下关系式[Mg2+]*[SiO2]<50000。

循环水质控制标准和监督周期及水质超标处理办法

循环水质控制标准和监督周期及水质超标处理办法

04
CATALOGUE
循环水处理技术
物理处理技术
沉淀与澄清
通过自然沉淀或机械加速沉淀,去除水中的悬浮 颗粒。
过滤
通过砂滤、活性炭等介质去除水中的杂质和异味 。
离心分离
利用离心力去除水中的大颗粒杂质和油污。
化学处理技术
药剂投加
向水中投加药剂,如混凝剂、消毒剂等,以改善水质。
氧化还原
通过氧化或还原反应,去除水中的有害物质。
总有机碳
总有机碳应小于50 mg/L,以控制生物滋生 和腐蚀。

循环冷却水中的磷应小于1.5 mg/L,以防止 藻类滋生。
循环冷却水的控制方法
物理法
01
通过过滤、沉淀、吸附等物理手段去除水中的悬浮物和杂质。
化学法
02
通过添加药剂,如阻垢剂、缓蚀剂、杀菌剂等,控制水质指标

生物法
03
通过添加微生物抑制剂,控制微生物的生长,保持水质稳定。
膜分离设备维护
定期清洗和更换膜组件,保持设备的正常运行,确保分离 效果。
06
CATALOGUE
水质监测与检测
水质监测的方法
1 2
物理法
通过观察水的颜色、浑浊度、气味等物理性质判 断水质。
化学法
利用化学分析手段测定水中的溶解氧、pH值、 重金属离子等化学成分。
3
生物法
利用水中的微生物进行生物活性测定,如细菌总 数、大肠菌群等。
培训与交流
加强培训和交流,提高操作人员的技能水平,使其能够更准确地判 断水质状况,合理设置监督周期。
03
CATALOGUE
水质超标处理办法
水质超标的判断
化学指标
有毒物质

空调循环水水质标准

空调循环水水质标准

空调循环水水质标准空调循环水是空调系统中的重要组成部分,其水质的好坏直接影响着空调系统的运行效果和使用寿命。

因此,制定空调循环水水质标准对于保障空调系统正常运行具有重要意义。

一、水质标准的重要性。

空调循环水的水质标准是指对空调循环水中各种物质的含量及其对空调系统的影响进行规定,以确保空调系统能够正常运行。

水质标准的制定可以有效地防止管道堵塞、腐蚀、生物污染等问题的发生,延长设备的使用寿命,提高空调系统的运行效率,减少维修成本,保障室内空气质量和人员健康。

二、水质标准的内容。

1. PH值,空调循环水的PH值应在6.5-8.5之间,过低或过高都会对空调系统造成腐蚀或结垢的影响。

2. 总硬度,总硬度是指水中可溶性钙和镁的含量,通常以mg/L表示。

过高的总硬度会导致水垢的产生,影响设备的正常运行。

3. 悬浮物和污泥,空调循环水中的悬浮物和污泥会堵塞管道,影响水流通畅,因此对其含量也有一定的要求。

4. 生物污染,空调循环水容易滋生各种微生物,如细菌、藻类等,对水质产生影响,因此需要对其进行定期检测和处理。

5. 腐蚀和缩微腐蚀,空调循环水中的腐蚀和缩微腐蚀会损坏设备,因此需要对其进行监测和控制。

三、水质标准的执行。

1. 监测,定期对空调循环水进行监测,确保水质符合标准要求。

2. 处理,对于超出标准范围的水质指标,需要及时采取相应的处理措施,如添加水质调节剂、清洗管道等。

3. 维护,定期对空调系统进行维护保养,清洗过滤器、冷却塔等设备,保持空调循环水的清洁。

四、水质标准的意义。

制定和执行空调循环水水质标准,可以保障空调系统的正常运行,延长设备的使用寿命,提高空调系统的运行效率,减少维修成本,保障室内空气质量和人员健康。

同时,也有利于节约能源、减少环境污染,符合可持续发展的要求。

总之,空调循环水水质标准的制定和执行对于保障空调系统的正常运行和使用寿命具有重要意义。

只有严格执行水质标准,定期监测和处理水质问题,才能确保空调系统的稳定运行,为人们提供舒适的室内环境。

循环水水质要求标准

循环水水质要求标准

循环水水质要求标准
循环水的水质要求标准是根据循环水的具体用途和环境条件而定的。

一般来说,循环水的一些基本水质要求可能包括以下参数:
1. pH值:一般要求在6.5-8.5之间,这有助于减少对管道和冷却设备的腐蚀。

2. 浊度:通常需要控制在一定的范围内,以确保循环水的清洁度。

3. 有机物和悬浮物含量:有机物和悬浮物会影响水的质量,所以需要控制在一定的标准范围内。

4. 溶解氧(DO):循环水中的溶解氧含量需要保持在适当范围内,以保证水质。

5. 氨氮和氮氧化合物:特别是对于一些特定的用途,如工业循环水或冷却塔系统,需要对这些物质的含量进行严格控制。

以上仅是一些常见的循环水水质要求标准的例子。

实际的水质要求会受到很多因素的影响,比如水的用途、使用环境、循环水系统的
规模等。

因此,确保循环水的水质符合相关的国家和地区标准是非常重要的。

循环水控制指标及解释.docx

循环水控制指标及解释.docx

循环水水质控制指标及注释1、PH:7.0-9.2在25℃时pH=7.0的水为中性,故pH=7.0-9.2的水大体上属于中性或微碱性的范围;冷却水的腐蚀性随pH值的上升而下降;循环水的pH值低于这一范围时,水的腐蚀性将增加,造成设备的腐蚀;循环水的pH值高于这一范围时,则水的结垢倾向增大,容易引起换热器的结垢。

2、悬浮物:≤10mg/L悬浮物会吸附水中的锌离子,降低锌离子在水中的浓度;一般情况下,循环冷却水的悬浮物浓度或浊度不应大于20mg/L,当使用板式、翅片管式或螺旋板式换热器时,悬浮物浓度或浊度不宜大于10mg/L。

3、含盐量:≤2500mg/L含盐量也可通过电导率来间接表示,天然淡水的电导率通常在50-500μS/cm;电导率与含盐量大致成正比关系,其比值1μS/cm的电导率相当于0.55-0.90mg/L的含盐量;在含盐量高的水中,Cl-和SO42-的含量往往较高,因而水的腐蚀性较强;含盐量高的水中,如果Ca2+、Mg2+和HCO3-的含量较高,则水的结垢倾向较大;投加缓蚀剂、阻垢剂时,循环冷却水的含盐量一般不宜大于2500mg/L。

4、Ca2+离子:30≤X≤200 mg/L从腐蚀的角度看,软水虽不易结垢,但其腐蚀性较强,因此循环水中钙离子浓度不宜小于30mg/L;从结垢的角度看,钙离子是循环水中最主要的成垢阳离子,因此循环水中钙离子浓度也不宜过高;在投加阻垢分散剂的情况下,钙离子浓度的高限不宜大于200mg/L。

5、Mg2+离子:镁离子也是冷却水中一种主要的成垢阳离子,循环水中镁离子浓度不宜大于60mg/L或2.5mmol/L(以Mg2+计);由于镁离子易与循环水中的硅酸根生成类似于蛇纹石组成的不易用酸除去的硅酸镁垢,故要求循环水中镁离子浓度遵从以下关系:[Mg2+](mg/L)*[SiO2](mg/L)<15000,式中[Mg2+]以CaCO3计,[SiO2]以SiO2计。

6、铝离子浓度≤0.5mg/L天然水中铝离子的含量较低,循环水中的铝离子往往是由于补充水在澄清过程中添加铝盐作混凝剂而带入的;铝离子进入循环水中后将起粘结的作用,促进污泥沉积;循环水中铝离子浓度不宜大于0.5mg/L。

循环水水质标准

循环水水质标准

循环水水质标准循环水是工业生产中常用的一种水源,其水质直接关系到生产设备的正常运行和产品质量。

为了确保循环水的质量达标,保障生产的顺利进行,制定了一系列的循环水水质标准。

本文将就循环水水质标准的相关内容进行详细介绍,以便相关人员能够更好地了解和掌握这些标准。

首先,循环水水质标准主要包括以下几个方面,PH值、浊度、溶解氧、总氮、总磷、重金属含量等。

其中,PH值是衡量循环水酸碱度的重要指标,一般要求在6.5-8.5之间。

浊度则是反映水中悬浮物含量的指标,通常要求在5NTU以下。

溶解氧是评价水体氧化性能的重要参数,其含量应保持在5mg/L以上。

总氮和总磷则是反映水体营养盐含量的重要指标,一般要求总氮在15mg/L以下,总磷在0.5mg/L以下。

此外,重金属含量也是循环水水质标准中需要关注的内容,一般要求其含量在国家相关标准规定的范围内。

其次,循环水水质标准的制定和执行是非常重要的。

制定循环水水质标准需要充分考虑生产工艺特点、水源水质、循环水的具体用途等因素,确保标准既科学合理又可操作性强。

执行循环水水质标准需要加强对循环水水质的监测和检测工作,建立健全的监测体系和标准化的操作流程,及时发现和解决循环水水质异常情况,确保循环水水质始终处于标准要求的范围内。

再次,循环水水质标准的重要性不言而喻。

循环水作为工业生产中不可或缺的水源,其水质直接关系到生产设备的正常运行和产品质量。

如果循环水水质不达标,不仅会影响生产设备的正常运行,还会导致产品质量下降甚至生产事故的发生,给企业带来严重的经济损失和声誉风险。

因此,严格执行循环水水质标准,确保循环水水质符合要求,对于保障生产安全、提高产品质量、降低生产成本具有非常重要的意义。

最后,要做好循环水水质标准的管理工作,需要全员参与,加强宣传教育,提高相关人员的水质意识和管理水平,确保每个环节都能够严格执行标准要求,做到水质管理无死角。

只有这样,才能真正做到循环水水质标准的科学制定和有效执行,保障企业生产的顺利进行和可持续发展。

循环水指标控制标准

循环水指标控制标准

循环水指标控制标准循环水是指在工业生产过程中,通过各种设备和管道循环使用的水。

为了保证循环水的质量和安全性,循环水指标控制标准起到了重要的作用。

本文将对循环水指标控制标准进行详细讨论。

一、循环水的定义和重要性循环水是指在工业生产过程中通过各种设备和管道循环使用的水。

它不仅可以减少水资源的消耗,降低生产成本,还可以减少对环境的污染,提高生产效率。

因此,制定合理的循环水指标控制标准对于工业生产具有重要的意义。

二、循环水指标的分类和要求根据循环水的用途和具体要求,循环水指标可以分为物理指标、化学指标和微生物指标三类。

1. 物理指标物理指标主要包括水温、悬浮物、颗粒物、浑浊度等参数。

循环水在使用过程中应满足一定的温度范围,悬浮物和颗粒物的浓度应低于一定标准,浑浊度应保持在一定的范围内。

2. 化学指标化学指标主要包括pH值、总溶解固体、总硬度、氨氮、氨氮、总磷等参数。

循环水中的pH值应在一定范围内,总溶解固体和总硬度的含量应低于一定限制,同时要控制氨氮、总磷等化学物质的含量。

3. 微生物指标微生物指标包括菌落总数、大肠菌群、藻类等。

循环水中微生物的含量应达到一定的标准,以确保水质的卫生安全。

三、循环水指标控制标准的制定与实施制定循环水指标控制标准需要充分考虑工艺特点、用途要求、相关法规等方面的因素。

在标准制定过程中,需要进行充分的调研和试验,并依据实验结果制定出合理的指标要求。

实施循环水指标控制标准需要建立监测系统,通过定期对循环水进行检测和分析,及时发现问题并采取相应的措施。

同时,要加强培训和技术支持,提高操作人员的水平和意识,确保标准的有效实施。

四、循环水指标控制标准的重要性和挑战循环水指标控制标准对于工业生产的可持续发展具有重要的意义。

合理的循环水指标控制标准可以提高水资源利用效率,减少水资源的消耗,降低生产成本,同时能够减少对环境的污染。

然而,在实际应用中,循环水指标控制标准也面临一些挑战。

首先是各行业之间的差异,不同行业对循环水的要求不尽相同,标准的制定和实施需要考虑到各行业的特点。

循环水控制指标及解释

循环水控制指标及解释

循环水水质控制指标及注释1、PH:7、0-9、2在25℃时pH=7、0得水为中性,故pH=7、0-9、2得水大体上属于中性或微碱性得范围;冷却水得腐蚀性随pH值得上升而下降;循环水得pH值低于这一范围时,水得腐蚀性将增加,造成设备得腐蚀;循环水得pH值高于这一范围时,则水得结垢倾向增大,容易引起换热器得结垢。

2、悬浮物:≤10mg/L悬浮物会吸附水中得锌离子,降低锌离子在水中得浓度;一般情况下,循环冷却水得悬浮物浓度或浊度不应大于20mg/L,当使用板式、翅片管式或螺旋板式换热器时,悬浮物浓度或浊度不宜大于10mg/L。

3、含盐量:≤2500mg/L含盐量也可通过电导率来间接表示,天然淡水得电导率通常在50-500μS/cm;电导率与含盐量大致成正比关系,其比值1μS/cm得电导率相当于0、55-0、90mg/L得含盐量;在含盐量高得水中,Cl-与SO42—得含量往往较高,因而水得腐蚀性较强;含盐量高得水中,如果Ca2+、Mg2+与HCO3-得含量较高,则水得结垢倾向较大;投加缓蚀剂、阻垢剂时,循环冷却水得含盐量一般不宜大于2500m g/L。

4、Ca2+离子:30≤X≤200 mg/L从腐蚀得角度瞧,软水虽不易结垢,但其腐蚀性较强,因此循环水中钙离子浓度不宜小于30mg/L;从结垢得角度瞧,钙离子就是循环水中最主要得成垢阳离子,因此循环水中钙离子浓度也不宜过高;在投加阻垢分散剂得情况下,钙离子浓度得高限不宜大于200mg/L。

5、Mg2+离子:镁离子也就是冷却水中一种主要得成垢阳离子,循环水中镁离子浓度不宜大于60mg/L或2。

5mmol/L(以Mg2+计);由于镁离子易与循环水中得硅酸根生成类似于蛇纹石组成得不易用酸除去得硅酸镁垢,故要求循环水中镁离子浓度遵从以下关系:[Mg2+](mg/L)*[SiO2](mg/L)〈15000,式中[Mg2+]以CaCO3计,[SiO2]以SiO2计。

6、铝离子浓度≤0、5mg/L天然水中铝离子得含量较低,循环水中得铝离子往往就是由于补充水在澄清过程中添加铝盐作混凝剂而带入得;铝离子进入循环水中后将起粘结得作用,促进污泥沉积;循环水中铝离子浓度不宜大于0.5mg/L。

中央空调循环水及循 环冷却水水质标准

中央空调循环水及循 环冷却水水质标准

中央空调循环水及循环冷却水水质标准一、前言中央空调循环水及循环冷却水是中央空调系统中重要的循环介质,其水质的良好与否直接影响着空调系统的运行效率、设备的寿命以及环境的保护。

建立科学严格的水质标准十分重要,以确保中央空调系统的安全、稳定、高效运行。

二、中央空调循环水水质标准中央空调循环水是指在中央空调系统中进行循环工作的水。

其水质标准主要包括PH值、浊度、溶解氧、总硬度、氨氮、总磷、总氮等指标。

具体标准如下:1. PH值:在6.5-8.5之间,保持中性偏碱性;2. 浊度:不超过5NTU,确保水的透明度;3. 溶解氧:不低于5mg/L,保障水中氧气的充分溶解;4. 总硬度:不超过300mg/L,防止水垢的生成;5. 氨氮:不超过0.5mg/L,避免水质受到污染;6. 总磷:不超过0.5mg/L,防止水体富营养化;7. 总氮:不超过5mg/L,控制水体的氮素含量。

三、循环冷却水水质标准循环冷却水是中央空调系统中用于散热和冷却的介质,其水质标准主要包括PH值、电导率、氯离子、硫酸盐、挥发性酚、重金属等指标。

具体标准如下:1. PH值:在7.2-8.5之间,保持中性偏碱性;2. 电导率:不超过1500μS/cm,控制水中溶解固体的含量;3. 氯离子:不超过250mg/L,防止对设备腐蚀;4. 硫酸盐:不超过500mg/L,防止水质对设备的腐蚀;5. 挥发性酚:不超过0.5mg/L,保障水质的洁净;6. 重金属:符合国家标准,控制重金属元素的含量。

四、水质检测与控制为了确保中央空调循环水及循环冷却水的水质符合标准,需进行定期的水质检测与控制。

水质检测主要包括采样、样品处理、测定和分析四个步骤,可以借助专业实验室或者自备检测设备进行。

一旦发现水质不达标,需立即采取相应的控制措施,如加入水处理剂、清洗系统等,以确保水质恢复正常。

五、结语中央空调循环水及循环冷却水的水质标准不仅关系着空调系统的正常运行,更涉及到人员的健康和环境的保护。

《循环水水质控制》课件

《循环水水质控制》课件
水质达标
循环水水质控制 发展趋势与展望
新型的水质控制技术
膜分离技术:如反渗透、纳滤、超滤等,用于去除水中的杂质和污染物
生物处理技术:如生物膜法、生物滤池等,利用微生物降解水中的有机物和氮磷等营养物质
化学处理技术:如混凝、絮凝、沉淀、氧化等,用于去除水Байду номын сангаас的悬浮物、胶体和溶解性物质
物理处理技术:如过滤、吸附、离子交换等,用于去除水中的悬浮物、胶体和溶解性物质 智能控制技术:如物联网、大数据、人工智能等,用于实时监测和控制水质,提高水质控制效率 和准确性
化学絮凝法:通过添加絮凝剂 使水中的悬浮物凝聚成絮状物
化学消毒法:利用消毒剂杀 死水中的微生物和细菌
生物法
活性污泥法:利用活性污泥 中的微生物降解有机物
生物膜法:利用生物膜上的 微生物降解有机物
生物滤池法:利用生物滤池 中的微生物降解有机物
生物接触氧化法:利用生物接 触氧化池中的微生物降解有机

综合控制方法
溶解性物质:包括无机盐、有机物、 微生物等
溶解性物质的作用:影响循环水的 水质和性能
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
影响因素:温度、pH值、溶解氧、 水流速度等
溶解性物质的去除方法:过滤、吸 附、离子交换等
循环水水质控制 指标
pH值
pH值是衡量水质 酸碱度的重要指标
循环水中的pH值应 控制在一定范围内, 以确保水质稳定
稳定性等
某空调系统循环水水质控制案例
空调系统循环水 水质控制目的: 保证空调系统正 常运行,延长设
备使用寿命
水质控制措施: 定期检测水质, 调整水处理药 剂用量,定期
清洗设备
水质控制效果: 降低设备腐蚀、 结垢、微生物滋 生等问题,提高 空调系统运行效
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微生物活动引起的问题
冷却水中的微生物
微生物控制方法的选择
冷却杀生剂
(4)有机硫化合物 对真菌、粘泥形成菌,尤其是硫酸盐还原菌十分有效。主 要有:二硫氰基甲烷、双-三氯甲基砜、异噻唑啉酮。 a:二硫氰基甲烷 对真菌、细菌、藻类及原生动物都有较好的杀生效果,比一 般杀生剂杀生能力都强,特别是对硫酸盐还原菌效果最好。但其对鱼类毒性大, 排入水域前必须要采取措施。 b:异噻唑啉酮 杀生效率高、使用浓度低(0.5ppm仍有效)、适用PH广、毒 性低、穿透力强,能杀死生物膜下面的微生物,有效阻止粘泥的生成。是通过断 开细菌和藻类蛋白质的键而起杀生作用的。 (5)铜盐 对抑制藻类的生长十分有效,但铜盐对水生生物的毒性大,且对钢碳的 腐蚀性较大。
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。
用由酸性水玻璃、 氧化亚铜、氧化锌 和填料等组成的无 机防藻涂料涂刷在 冷却塔和水池内壁 上,可有效地控制 藻类的生长
微生物活动引起的问题
冷却水中的微生物
微生物控制方法的选择
⑤粘泥覆盖在金属表面,形成差异腐蚀电池,引起设备的腐蚀; ⑥大量的粘泥,尤其是藻类,存在于冷却水系统中的设备上,影响了冷却水系统的长周期运转。 为此对于循环冷却水系统中微生物粘泥必须经常地投加生物粘泥剥离剂和杀生剂共同作用,以便 达到有效地控制微生物粘泥,要决定进行粘泥的处理时,必须了解构成沾泥的微生物种类、性质 和特点。
微生物活动引起的问题
微生物控制方法的选择
冷却水杀生剂

在敞开式循环冷却水系统中,人们经常可以看到微生物 大量生长的情景,这些微生物又是如何进入循环水系统 的呢?它们主要通过三个渠道进入系统:一通过补充水; 二是空气携带的灰尘等杂物;三是工业污染和泄露。 ①循环冷却水系统,由于不断地蒸发,排污和飞溅损失, 必须连续不断地加入补充水,生长在自然水体中的微生 物是很多的。 ②循环水在凉水塔靠大气对流以及循环水蒸发冷却,大 气中夹带的泥砂、灰尘、绒毛及昆虫等杂物会随气流进 入循环水中,大气中的微生物大部分附着在这些杂物上 而随之进入系统。 ③工业污染中雨水会把大气中悬浮的微生物从凉水塔的 敞开部分带入系统
⑵真菌 存在于循环冷却水中的真菌包括霉菌和酵母菌两类。它们生长在冷却塔的木质构件上、 水池壁上和换热器中,它们能利用木材作为有机养分,并分解纤维素,使冷却塔木质结构的设 备腐烂损坏。真菌的生长能产生粘泥而沉积覆盖在换热器中换热管的表面上,降低冷却水冷却 作用。真菌对金属并没有直接的腐蚀性,但它产生的粘状沉积物会在金属表面建立差异腐蚀电 池而引起金属的腐蚀,并且粘状沉积物覆盖在金属表面,使冷却水中缓蚀剂不能到那里去发挥 它的防护作用。冷却水系统中的真菌可以用杀真菌的药剂,如五氯酚和三丁基锡的化合物。
冷却水中的微生物
微生物活动引起的问题
微生物控制方法的选择
冷却水杀生剂
微生物粘泥
粘泥的组成: 指循环冷却水系统中溶解的营养源而引起细菌、丝状菌(霉菌)、藻类等微生物群 的增殖,并以这些微生物为主体,混有泥砂、无机物和尘土等,形成附着的或堆积的软泥性沉积 物,这种软泥性沉积物也就称之为微生物粘泥。
粘泥的危害 :在循环水系统中,由产粘泥细菌引起的危害为最多,其次是藻类、霉菌等。循环 冷却水系统中微生物粘泥引起的危害如下:
微生物控制方法的选择
冷却杀生剂
(一)优良冷却水杀生剂应具备的条件 1.易分解或生物降解 2.抗氧化作用 3.具有相容性 4.在冷却水系统运行的PH范围内不分解 5.具有穿透和剥离粘泥的能力 (二)冷却水杀生剂选择的依据 1.能抑制冷却水中几乎所有能引起 故障微生物的活动 2.经济实用 3.冷却水系统中有木质构件则建议 使用非氧化性杀生剂 4.排放是否为环境所允许 5.是否适用于该冷却水系统的PH值、 温度及材质

冷却水中的微生物
微生物活动引起的问题
微生物控制方法的选择
冷却水杀生剂
微生物的种类
1 2 3
⑴细菌 是循环水中数量最多,危害最大的一类微生物,。细菌种类主要有两种类型:异养 菌和自养菌。而产粘泥细菌冷却水系统中数量最多的一类有害菌,铁细菌大量繁殖会出现 红水PH和色度增加、还有恶臭,硫酸盐还原菌,对金属具有腐蚀性。
我们毕业啦
循环水水质控制
其实是答辩的标题地方
讲解人
小组成员
黄靖宇 陈雪莹、冯叶、纪垚、罗珊、黄靖宇、李雪、莫巧玲、向绍玲、赵丹
一、冷却水中的 微生物 二、微生物活动 引起的问题
三、微生物控制 方法的选择
CONTANTS 循环冷却水系统中微生物及其控制
四、冷却水杀生 剂
冷却水中的 微生物
.
冷却水中的微生物
微生物活动引起的问题
冷却水中的微生物
微生物控制方法的选择
冷却杀生剂
(4)臭氧 氧化性强但不稳定而且处理的费用高 (5)溴及溴化物 杀生速度比氯快,特别是在碱性条件下,溴的杀生效果有着氯无法 比拟的优越性,对金属的腐蚀速度也远远低于氯,并且它的衰减较快,对环 境影响较小。 2.非氧化性杀生剂 不是以氧化作用杀死微生物,而是以致毒作用于微生物的特殊部位,因而不 受水中还原物质的影响。杀生作用有一定的持久性,处理费用相对氧化性杀 生剂来说要高,且微生物易产生抗药性。 (1)氯酚类 很难被微生物降解或分解,对环境的危害较大,因此被逐步 淘汰。 (2)有机锡化合物 在碱性条件下效果最好,与季铵盐类、有机胺类杀生 剂共同使用具有协同作用。 (3)季铵盐 一种含氮的有机化合物,对藻类和细菌的杀灭最有效 杀菌原理:在水中电离后带正电荷,能与微生物细胞壁上带负电荷的基团生 . 成电价键,电价键在细胞壁上产生应力导致溶菌和细胞的死亡。季铵盐也能 使蛋白质变质而导致细胞的死亡,它们破坏细胞壁的可透性,使维持生命的 养分摄入量降低。
微生物活动引起的问题
冷却水中的微生物
微生物控制方法的选择
冷却杀生剂
(三)常用的杀生剂 1.氧化性杀生剂 氧化性杀生剂是具有强烈氧化性的杀生药剂,对水中的 微生物杀生作用强烈。对水中其它还原性物质起氧化作用,因此, 当水中存在有机物、硫化氢及亚铁离子时,会消耗一部分杀生剂, 降低它们的杀生效果。 (1)氯气 最常用的杀生剂,杀菌能力强,价廉易得。水中游 离活性氯的含量控制在0.5—1.0mg/L (2)次氯酸盐 次氯酸钙:有效氯为28—35%,不宜用于硬度高的水中 次氯酸钠:有效氯约10%,高浓度时可作为粘泥剥离剂 (3)二氧化氯 是一种黄绿色、有刺激性且性质不稳定的气体,具有爆炸性,故 使用时必须在现场有关溶液中产生。水的PH值对其杀菌效果没有 多大影响,所以在高PH值时二氧化氯效果比起氯来要有效得多。
①粘泥附着在换热冷却部位的金属表面上,降低冷却水的冷却效果;
②大量的粘泥将堵塞换热器(水冷器)中冷却水的通道,从而使冷却水无法工作,少量的粘泥则 减少冷却水通道的截面积,从而降低冷却水的流量和冷却效果,增加泵压; ③粘泥集积在冷却塔填料的表面或填料间,堵塞了冷却水的通过,降低冷却塔的冷却效果;
④粘泥覆盖在换热器内的金属表面,阻止缓蚀剂与阻垢剂到达金属表面发挥其缓蚀与阻垢作用, 阻止杀生剂杀灭粘泥下的微生物,降低药剂的功效;
微生物活动 引起的问题
冷却水中的微生物
微生物活动引起的问题
微生物控制方法的选择
冷却水杀生剂
腐蚀问 题
沉积物 问题
主要影 响是垢 下腐蚀
产生问 题
产生生 物粘泥
生物腐蚀:真菌 化学腐蚀:强氧化剂与木材 接触时会去除木材中的木质 素 物理腐蚀;含盐水
木材腐 烂
微生物繁殖的主要形式是粘泥和 夹杂的有机和无机杂质。工艺设 备上沉积的粘泥能明显的减少传 热量。
6.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
7.添加杀生剂 往冷却水系统中添加杀生剂(也称 杀生灭藻剂)是控制微生物繁殖的最有 效、最常用的方法之一。只要选药得当, 方法合适,添加杀生剂能有效控制微生 物的繁殖。
冷却水杀生 剂
微生物活动引起的问题
冷却水中的微生物
微生物控制方 法的选择

冷却水中的微生物
微生物活动引起的问题
微生物控制方法的选择
冷却水杀生剂
选用耐蚀材料 控制水质 采用杀生涂料 清洗
阴极保护
添加杀生剂
防止阳光照射
冷却水中的微生物
微生物活动引起的问题
微生物控制方法的选择
冷却水杀生剂
选用耐 用材料
控制水 质
采用杀 生涂料
在换热器等关键部位或因工 艺要求金属器较薄的地方,可 选用耐微生物腐蚀的金属,几 种常用金属耐微生物腐蚀的性 能排列如下: 钛>不锈钢>黄铜>纯铜>硬铝> 碳钢
循环冷却水的 综合治理
论文绪论
研究背景
研究方法
研究结果
问题讨论
A
确保补充水的质量
B 冷却塔周围的环境 C
优化换热器及选用合理运行参数
THANKS
⑶藻类 循环水中的藻类主要有蓝藻、绿藻和硅藻。藻类的生长需要阳光,它们常常停留在 阳光和水分充足的地方,死亡的藻类会变成冷却水系统中悬浮物和沉积物。在换热器中,它 们将成为捕集冷却水中有机体的过滤器,为细菌和霉菌提供食物。藻类形成的团块进入换热 器中后,会堵塞换热器中的管路,降低冷却水的流量,从而降低冷却水的冷却效果。藻类本 身并不直接引起腐蚀,但它们生成的沉积物所覆盖的金属表面则由于形成差异腐蚀电池而常 会发生沉积物下腐蚀。控制办法,投加非氧化性杀生剂,如季胺盐类控制藻类的生长是十分 有效的。
冷却杀生剂
4.阴极保护 采用外加电流保护法 或牺牲阳极保护法,可 控制阴极金属上硫酸盐 还原菌的繁殖
5.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,并破坏了 微生物赖以生存的环境,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。
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