锅炉给水处理
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要求 当出水硬度超过规定的允许值时,应立即停止软化。
(2)反洗
目的 是松动软化时被压实了的交换剂层,为还原液与交换 剂充分接触创造条件,同时带走交换剂表层的污物和杂质。
方法 使具有一定压力的反洗水自下而上流过交换剂层, 从顶部排出。
要求 反洗强度以不冲走完好的交换剂颗粒为宜,一般为 15m/h,反洗时间一般为10~15min。
正洗时间为30~40min。 l 正洗结束后,又可开始软化。
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锅炉给水处理
l (5) 检测 取软化水100ml,加入5ml氨-氯化铵缓冲液和2滴
0.5%铬黑T指示剂,摇匀后呈蓝色为合格,呈红色为 不合格。
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锅炉给水处理
9 水的除氧
l 水中溶解氧、对锅炉金壁面会产生化学腐蚀,因此必 须采取除气(氧气)措施。
锅炉给水处理
6.2 离子交换剂:
不溶于水,但可用自己的离子把水溶液中Ca2+、Mg2+离子置换出 来的颗粒物质称为离子交换剂,它是一种高分子化合物。
合成树脂(离子交换树脂)是人工合成的高分子化合物。其交 换能力大,机械强度高,工作稳定性较好,近年来被广泛使用。
目前广泛采用的是阳离子交换水处理有钠离子、氢离子、铵离 子交换等方法。
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锅炉给水处理
l 8.1 顺流式再生 顺流式再生是指交换运行量再生液的流动方向和
原水流动方向相同,一般均由上向下。 结构 它由交换器壳体、进水装置、再一液分配
装置、底部排水装置和顶部排气管等组成。
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锅炉给水处理
l 8.2离子交换器运行 通常分四个步骤。
(1)软化
方法 原水由上部进入交换器内分配漏斗,自上而下均匀地 流过交换剂层,软水由底部集水装置汇集,送往软化水箱。
2、应装设蒸汽和给水自动调节器,进行自动调节。
1、软水→ 除氧头上部进水管→喷嘴→向下
→淋水盘→上层挡板→填料→下层孔板→水箱
2、蒸汽→除氧头下部→下层孔板→填料→上层孔板→淋水盘→挡水板 →排出管
(三)使用要求
1、为保证锅炉给水泵的可靠运行,除氧水箱应防在锅炉给水泵的上方, 除氧水箱最低水位与锅炉给水泵中心线的高差不应小于6~7m,防止水 泵吸入口汽化。
l
通常用R表示离子交换剂中复合阴离子根。NaR表示为钠离子
交换剂,HR表示为氢离子交换剂。
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7 钠离子交换软化原理
l (1)与碳酸盐硬度
• Ca(HCO3)2+2NaR===CaR2+2NaHCO3 • Mg(HCO3)2+2NaR===MgR2+2NaHCO3 l (2)与非碳酸盐硬度
8 固定床钠离子交换设备及其运行
l 固定床离子交换器 是指运行时交换器中的交换剂层是固定不动的,一般原水由
上而下经过交换剂层,使水得到软化,简称固定床。 固定床交换器常用的规格有φ500mm、φ750mm、φ1000mm、
φ1200mm、φ1500mm、及φ2000mm等,交换剂层高有1.5m、2m及 2.5m。 l 固定床离子交换按其再生运行方式不同,可分为顺流再生和逆流 再生两种。
由上列化学反应方程式可见,水中不可能同时存在钠盐碱度和永久硬度,所 以常将钠盐碱度称为负硬度。
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l (5)溶解氧(O2) 指溶解于水中的氧气含量,单位为
mg/L。水中深解氧会腐蚀锅炉设备及金 属管路,所以水中的溶解氧必须除去。
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(6)磷酸根(PO43-)
Ca(HCO3)2 = CaCO3↓+H2O+CO2↑
Mg(HCO3)2=MgCO3↓+H2O+CO2↑
MgCO3+H2O=Mg(OH)↓+H2O+CO2↑ CaCO3 、MgCO3 、Mg(OH) 是松散的水渣,通过排污 排出炉外。因此也叫暂时硬度
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l 非碳酸盐硬度(HFT) 指水中的氯化钙CaCl2、氯化镁MgCl2、硫酸钙CaSO4、
硫酸镁MgSO4等非碳酸盐的含量。这些盐类在加热至沸 腾时不能立即沉淀析出,所以又称为永久硬度。
l 总硬度等于暂硬度和永久硬度之和,即H=HT+HFT
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l (4)碱度(A)
指水中碱性物质的总含量。例如,氢氧根OH-、碳 酸根CO32-、重碳酸根HCO3-及其他一些弱酸盐类,都 是水中常见的碱性物质。碱度的单位用mmol/L表示。
(8)含油量
天然水中一般不含油,可是蒸汽的凝结水或给水在使 用过程中可能混入油类,因此也规定了锅炉给水含油量的 指标,其单位为mg/L。含油量只作为定期检测项目。
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l 3 锅炉给水用水中常见的溶解物: HCO3ˉ Clˉ SO42ˉ SiO32ˉ
Ca2+,Mg2+ √
√
Na+ ,K+ √
减低碱物质含量,以减少锅炉排污量。 l 除氧
减少水中的溶解气体,减轻对受热面金属的腐蚀。
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6 钠离子交换软化
6.1 离子交换软化 是利用不产生硬度的阳离子(如Na+、H+)将水中的
Ca2+、Mg2+置换出来,达到软化的目的。
离子交换软化主要通过离子交换剂来实现。
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滤纸可以分离出来。主要是泥砂、动植物残渣、工业废物等。 (2) 胶体物质
是许多分子和离子的集合体,其颗粒直径在10-6~10-4mm之间。水 中胶体物质有铁、铝、硅的化合物以及动植物的腐败物。 (3) 溶解物质
主要是钙、镁、钾、钠等盐类及氧和二氧化碳等气体。这些盐 类在水中大都以离子状态存在,其颗粒直径小于10-6mm。水中溶解的 气体则是以分子状态存在的。
3)由于Na+的当量值要比Ca2+、Mg2+的当量值大,故经钠 离子交换后,软水中的含盐量有所增加。
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随交换软化的进行,交换剂的NaR型变为CaR2和MgR2型。交换 剂已失去交换能力,则认为交换剂已经“失效”,此时应立即停 止软化。这时要对交换剂进行再生(也称还原),以恢复交换剂 的软化能力。
常用的再生剂是食盐NaCl。方法是让质量分数5%~8%的工业食 盐水溶液流过失效的交换剂层进行再生,再生反应如下:
CaR2+2NaCl===2NaR+CaCl2 MgR2+2NaCl===2NaR+MgCl2 再生生成物CaCl2和MgCl2易溶于水,可随再生废水一起排掉。
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l
CaSO4+2NaR===CaR2+Na2SO4
l
MaCl2+2NaR===MgR2+2NaCl
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l 从上述反应得出以下结论: 1)经钠离子交换后,水中的钙、镁盐类都变成了钠盐,因
此,除去了水中的硬度。
2)原水中的暂时硬度均转变为钠盐碱度NaHCO3,所以, 钠离子交换只能软化水,但不能除碱。
水垢的导热性能差,受热面的壁温大为增高,金属的机械强度 下降,导致管壁起包或出现裂缝,甚至爆裂。
(3) 破坏水循环
锅炉水管结垢后,管内流通截面积减小,流动阻力增加,严 重时会将水管完全堵塞,破坏水循环,最终使管子烧坏。
(4) 水垢清理困难
水垢的附着力很强,清理困难,需要耗费大量的人力和物力; 还会使受热面受到损伤,缩短锅炉的使用寿命。
l
要使水温达到沸点,可采用加热法(热力除氧)
或抽真空的方法(真空除氧)以及采用水中加药来消
除溶解氧的方法(化学除氧)
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l 9.2 热力除氧
工业锅炉常用的是大气式热力除氧器。其工作压力为0.02Mpa,工
作温度104℃。
(一)构造 热力除氧器由除氧头和除氧水箱组成。
(二)工作过程
天然水中一般不含磷酸根,但有时为了消除给 水带入锅内的残余硬度或为了防止锅炉内壁苛性脆化, 可向锅内加入一定量的磷酸盐。因此,磷酸根也作为 锅水的一项控制指标。
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(7)亚硫酸根(SO32-)
它是给水采用化学药剂亚硫酸钠除氧时残留在水中的, 此时,亚硫酸根也是一项控制指标。
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(3)硬度(H) 指溶解于水中能够形成水垢的 物质。(钙、镁盐类)
因此,把水中钙、镁离子的总浓度称为总硬度(H), 单位mmol/L。
硬度又可分为碳酸盐硬度和非碳酸盐硬度。
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碳酸盐硬度(HT)
溶解于水中的重碳酸根(HCO3)和钙、镁形成的 的碳酸盐Ca (HCO3)2 、Mg(HCO3)2称为碳酸盐硬 度。这些盐类很不稳定,在水加热至沸腾后可分解生 成沉淀物析出,即
锅炉给水处理
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2020/12/13
锅炉给水处理
自然界中的各种水源都含有一些杂质,不能直接 用于锅炉给水,必须经过处理符合水质标准后才能供 锅炉使用,否则会影响锅炉的安全、经济运行。因此, 锅炉房必须设置合适的水处理设备。
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1 水中杂质的来源
l 吸收大气中可溶物(CO2 、O2 、H2S )及不可溶物(尘埃、工 业污染物)
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l 9.1 除氧原理
l (1)从气体溶解定律(亨利定律)可知,气体在水中 的溶解度与该气体在气水界面上的分压力成正比,与 水温成反比。在敞开的设备中将水加热,水温升高, 气水界面上的水蒸汽分压增大,其他气体的分压降低。
l (2)当水达到沸点时,水界面上的水蒸气分压力增大, 其他气体的分压力趋于零,水中溶解气体的含量也趋 于零。
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水垢的危害:
(1)影响传热
水垢的导热系数为钢的导热系数的1∕50—1∕30,锅内结垢 锅炉的传热能力下降,使锅炉的排烟温度升高,耗煤量增加,效 率 降 低 。 根 据 试 验 , 锅 筒 内 壁 附 着 1mm 厚 的 水 垢 , 就 要 多 耗 煤 2%~3%。
(2) 引起爆管事故
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l 水中所含的各种硬度和碱度,有着内在的联系和制约:
(1)水中不可能同时存在氢氧根碱度和重碳酸根碱度,因为二者会发生化学反 应,即 HCO3-+OH-→CO32-+H2O
(2)水中的暂时硬度是钙、镁与HCO3-及CO32-形成的盐类,也属于水中的碱度。 当水中含有钠盐碱度时,就不会存在非碳酸盐硬度(永久硬度),即 CaSO4+Na2CO3===CaCO3↓+Ba2SO4
l 地表:泥砂、腐殖质、有机物 、溶解ห้องสมุดไป่ตู้壳表面的普通化合物 l 地下:含CO2的雨水遇地层中CaCO3 、 MgCO3生成Ca2+ 、
Mg2+;再加上地层中易溶的Na盐K盐、氯化物等
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锅炉给水处理
2 水中杂质的分类:
水中杂质按粒径分为三类:
(1) 悬浮物 指水流动时呈悬浮状态的物质,其颗粒直径在10-4mm以上,通过
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5.2锅炉的腐蚀
水中含有的溶解氧和二氧化碳会对锅炉的给水管路、受热面产生化学腐 蚀。这两种腐蚀均为局部腐蚀,即在金属表在产生溃伤性或点状腐蚀,严重 时使管壁穿孔,造成事故。
要保证锅炉的安全、经济运行,必须对锅炉的给水进行处理。其任务是: l 软化
降低水中钙、镁离子的含量防止锅内结垢。 l 除碱
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锅炉给水处理
l (3)再生 目的 使失效的交换剂恢复交换能力。 方法 盐液由顶部多个辐射型喷嘴喷出,流过失效的交换剂,
废盐液经底部集水装置汇集。 要求 再生流速一般为4~8m/h。
l (4)正洗 目的 是清除交换剂中残余的再生剂和再生产物。 方法 自来水从上部进入,从下部排出。 要求 正洗水耗通常为3~6m3/m3树脂,正洗速度为6~8m/h,
√
Fe2+,Mn2+ √
√ √√
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4 锅炉水质标准( GBl576—2001 )
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5 锅炉受热面的结垢与腐蚀
5.1水垢
天然水中的悬浮物和胶体物质在水厂里通过混凝 和过滤处理后大部分被清除。但水中的一部分溶解盐 类(钙、镁盐类)在锅炉运行时就会析出或浓缩沉淀 出来。沉淀物的一部分比较松散,称为水渣;而另一 部分附着在受热面内壁,形成坚硬而致密的水垢。
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3 水质指标和水质标准
3.1水质指标 用来表示水中杂质含量的指标称为水质指标。水质指 标用以表明水的品质,主要指标如下:
(1)悬浮物 表示水中不溶解的固态杂质含量,即将水样过滤后
分离出的固形物。单位mg/L表示。 (2)溶解固形物
将滤出悬浮物后的水样进行蒸发和干燥后所得的残 渣(蒸发残渣)。单位mg/L表示。
(2)反洗
目的 是松动软化时被压实了的交换剂层,为还原液与交换 剂充分接触创造条件,同时带走交换剂表层的污物和杂质。
方法 使具有一定压力的反洗水自下而上流过交换剂层, 从顶部排出。
要求 反洗强度以不冲走完好的交换剂颗粒为宜,一般为 15m/h,反洗时间一般为10~15min。
正洗时间为30~40min。 l 正洗结束后,又可开始软化。
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锅炉给水处理
l (5) 检测 取软化水100ml,加入5ml氨-氯化铵缓冲液和2滴
0.5%铬黑T指示剂,摇匀后呈蓝色为合格,呈红色为 不合格。
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9 水的除氧
l 水中溶解氧、对锅炉金壁面会产生化学腐蚀,因此必 须采取除气(氧气)措施。
锅炉给水处理
6.2 离子交换剂:
不溶于水,但可用自己的离子把水溶液中Ca2+、Mg2+离子置换出 来的颗粒物质称为离子交换剂,它是一种高分子化合物。
合成树脂(离子交换树脂)是人工合成的高分子化合物。其交 换能力大,机械强度高,工作稳定性较好,近年来被广泛使用。
目前广泛采用的是阳离子交换水处理有钠离子、氢离子、铵离 子交换等方法。
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锅炉给水处理
l 8.1 顺流式再生 顺流式再生是指交换运行量再生液的流动方向和
原水流动方向相同,一般均由上向下。 结构 它由交换器壳体、进水装置、再一液分配
装置、底部排水装置和顶部排气管等组成。
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锅炉给水处理
l 8.2离子交换器运行 通常分四个步骤。
(1)软化
方法 原水由上部进入交换器内分配漏斗,自上而下均匀地 流过交换剂层,软水由底部集水装置汇集,送往软化水箱。
2、应装设蒸汽和给水自动调节器,进行自动调节。
1、软水→ 除氧头上部进水管→喷嘴→向下
→淋水盘→上层挡板→填料→下层孔板→水箱
2、蒸汽→除氧头下部→下层孔板→填料→上层孔板→淋水盘→挡水板 →排出管
(三)使用要求
1、为保证锅炉给水泵的可靠运行,除氧水箱应防在锅炉给水泵的上方, 除氧水箱最低水位与锅炉给水泵中心线的高差不应小于6~7m,防止水 泵吸入口汽化。
l
通常用R表示离子交换剂中复合阴离子根。NaR表示为钠离子
交换剂,HR表示为氢离子交换剂。
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7 钠离子交换软化原理
l (1)与碳酸盐硬度
• Ca(HCO3)2+2NaR===CaR2+2NaHCO3 • Mg(HCO3)2+2NaR===MgR2+2NaHCO3 l (2)与非碳酸盐硬度
8 固定床钠离子交换设备及其运行
l 固定床离子交换器 是指运行时交换器中的交换剂层是固定不动的,一般原水由
上而下经过交换剂层,使水得到软化,简称固定床。 固定床交换器常用的规格有φ500mm、φ750mm、φ1000mm、
φ1200mm、φ1500mm、及φ2000mm等,交换剂层高有1.5m、2m及 2.5m。 l 固定床离子交换按其再生运行方式不同,可分为顺流再生和逆流 再生两种。
由上列化学反应方程式可见,水中不可能同时存在钠盐碱度和永久硬度,所 以常将钠盐碱度称为负硬度。
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锅炉给水处理
l (5)溶解氧(O2) 指溶解于水中的氧气含量,单位为
mg/L。水中深解氧会腐蚀锅炉设备及金 属管路,所以水中的溶解氧必须除去。
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(6)磷酸根(PO43-)
Ca(HCO3)2 = CaCO3↓+H2O+CO2↑
Mg(HCO3)2=MgCO3↓+H2O+CO2↑
MgCO3+H2O=Mg(OH)↓+H2O+CO2↑ CaCO3 、MgCO3 、Mg(OH) 是松散的水渣,通过排污 排出炉外。因此也叫暂时硬度
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l 非碳酸盐硬度(HFT) 指水中的氯化钙CaCl2、氯化镁MgCl2、硫酸钙CaSO4、
硫酸镁MgSO4等非碳酸盐的含量。这些盐类在加热至沸 腾时不能立即沉淀析出,所以又称为永久硬度。
l 总硬度等于暂硬度和永久硬度之和,即H=HT+HFT
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l (4)碱度(A)
指水中碱性物质的总含量。例如,氢氧根OH-、碳 酸根CO32-、重碳酸根HCO3-及其他一些弱酸盐类,都 是水中常见的碱性物质。碱度的单位用mmol/L表示。
(8)含油量
天然水中一般不含油,可是蒸汽的凝结水或给水在使 用过程中可能混入油类,因此也规定了锅炉给水含油量的 指标,其单位为mg/L。含油量只作为定期检测项目。
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l 3 锅炉给水用水中常见的溶解物: HCO3ˉ Clˉ SO42ˉ SiO32ˉ
Ca2+,Mg2+ √
√
Na+ ,K+ √
减低碱物质含量,以减少锅炉排污量。 l 除氧
减少水中的溶解气体,减轻对受热面金属的腐蚀。
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6 钠离子交换软化
6.1 离子交换软化 是利用不产生硬度的阳离子(如Na+、H+)将水中的
Ca2+、Mg2+置换出来,达到软化的目的。
离子交换软化主要通过离子交换剂来实现。
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滤纸可以分离出来。主要是泥砂、动植物残渣、工业废物等。 (2) 胶体物质
是许多分子和离子的集合体,其颗粒直径在10-6~10-4mm之间。水 中胶体物质有铁、铝、硅的化合物以及动植物的腐败物。 (3) 溶解物质
主要是钙、镁、钾、钠等盐类及氧和二氧化碳等气体。这些盐 类在水中大都以离子状态存在,其颗粒直径小于10-6mm。水中溶解的 气体则是以分子状态存在的。
3)由于Na+的当量值要比Ca2+、Mg2+的当量值大,故经钠 离子交换后,软水中的含盐量有所增加。
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随交换软化的进行,交换剂的NaR型变为CaR2和MgR2型。交换 剂已失去交换能力,则认为交换剂已经“失效”,此时应立即停 止软化。这时要对交换剂进行再生(也称还原),以恢复交换剂 的软化能力。
常用的再生剂是食盐NaCl。方法是让质量分数5%~8%的工业食 盐水溶液流过失效的交换剂层进行再生,再生反应如下:
CaR2+2NaCl===2NaR+CaCl2 MgR2+2NaCl===2NaR+MgCl2 再生生成物CaCl2和MgCl2易溶于水,可随再生废水一起排掉。
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l
CaSO4+2NaR===CaR2+Na2SO4
l
MaCl2+2NaR===MgR2+2NaCl
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l 从上述反应得出以下结论: 1)经钠离子交换后,水中的钙、镁盐类都变成了钠盐,因
此,除去了水中的硬度。
2)原水中的暂时硬度均转变为钠盐碱度NaHCO3,所以, 钠离子交换只能软化水,但不能除碱。
水垢的导热性能差,受热面的壁温大为增高,金属的机械强度 下降,导致管壁起包或出现裂缝,甚至爆裂。
(3) 破坏水循环
锅炉水管结垢后,管内流通截面积减小,流动阻力增加,严 重时会将水管完全堵塞,破坏水循环,最终使管子烧坏。
(4) 水垢清理困难
水垢的附着力很强,清理困难,需要耗费大量的人力和物力; 还会使受热面受到损伤,缩短锅炉的使用寿命。
l
要使水温达到沸点,可采用加热法(热力除氧)
或抽真空的方法(真空除氧)以及采用水中加药来消
除溶解氧的方法(化学除氧)
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l 9.2 热力除氧
工业锅炉常用的是大气式热力除氧器。其工作压力为0.02Mpa,工
作温度104℃。
(一)构造 热力除氧器由除氧头和除氧水箱组成。
(二)工作过程
天然水中一般不含磷酸根,但有时为了消除给 水带入锅内的残余硬度或为了防止锅炉内壁苛性脆化, 可向锅内加入一定量的磷酸盐。因此,磷酸根也作为 锅水的一项控制指标。
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(7)亚硫酸根(SO32-)
它是给水采用化学药剂亚硫酸钠除氧时残留在水中的, 此时,亚硫酸根也是一项控制指标。
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(3)硬度(H) 指溶解于水中能够形成水垢的 物质。(钙、镁盐类)
因此,把水中钙、镁离子的总浓度称为总硬度(H), 单位mmol/L。
硬度又可分为碳酸盐硬度和非碳酸盐硬度。
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碳酸盐硬度(HT)
溶解于水中的重碳酸根(HCO3)和钙、镁形成的 的碳酸盐Ca (HCO3)2 、Mg(HCO3)2称为碳酸盐硬 度。这些盐类很不稳定,在水加热至沸腾后可分解生 成沉淀物析出,即
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自然界中的各种水源都含有一些杂质,不能直接 用于锅炉给水,必须经过处理符合水质标准后才能供 锅炉使用,否则会影响锅炉的安全、经济运行。因此, 锅炉房必须设置合适的水处理设备。
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1 水中杂质的来源
l 吸收大气中可溶物(CO2 、O2 、H2S )及不可溶物(尘埃、工 业污染物)
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l 9.1 除氧原理
l (1)从气体溶解定律(亨利定律)可知,气体在水中 的溶解度与该气体在气水界面上的分压力成正比,与 水温成反比。在敞开的设备中将水加热,水温升高, 气水界面上的水蒸汽分压增大,其他气体的分压降低。
l (2)当水达到沸点时,水界面上的水蒸气分压力增大, 其他气体的分压力趋于零,水中溶解气体的含量也趋 于零。
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水垢的危害:
(1)影响传热
水垢的导热系数为钢的导热系数的1∕50—1∕30,锅内结垢 锅炉的传热能力下降,使锅炉的排烟温度升高,耗煤量增加,效 率 降 低 。 根 据 试 验 , 锅 筒 内 壁 附 着 1mm 厚 的 水 垢 , 就 要 多 耗 煤 2%~3%。
(2) 引起爆管事故
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l 水中所含的各种硬度和碱度,有着内在的联系和制约:
(1)水中不可能同时存在氢氧根碱度和重碳酸根碱度,因为二者会发生化学反 应,即 HCO3-+OH-→CO32-+H2O
(2)水中的暂时硬度是钙、镁与HCO3-及CO32-形成的盐类,也属于水中的碱度。 当水中含有钠盐碱度时,就不会存在非碳酸盐硬度(永久硬度),即 CaSO4+Na2CO3===CaCO3↓+Ba2SO4
l 地表:泥砂、腐殖质、有机物 、溶解ห้องสมุดไป่ตู้壳表面的普通化合物 l 地下:含CO2的雨水遇地层中CaCO3 、 MgCO3生成Ca2+ 、
Mg2+;再加上地层中易溶的Na盐K盐、氯化物等
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2 水中杂质的分类:
水中杂质按粒径分为三类:
(1) 悬浮物 指水流动时呈悬浮状态的物质,其颗粒直径在10-4mm以上,通过
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5.2锅炉的腐蚀
水中含有的溶解氧和二氧化碳会对锅炉的给水管路、受热面产生化学腐 蚀。这两种腐蚀均为局部腐蚀,即在金属表在产生溃伤性或点状腐蚀,严重 时使管壁穿孔,造成事故。
要保证锅炉的安全、经济运行,必须对锅炉的给水进行处理。其任务是: l 软化
降低水中钙、镁离子的含量防止锅内结垢。 l 除碱
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l (3)再生 目的 使失效的交换剂恢复交换能力。 方法 盐液由顶部多个辐射型喷嘴喷出,流过失效的交换剂,
废盐液经底部集水装置汇集。 要求 再生流速一般为4~8m/h。
l (4)正洗 目的 是清除交换剂中残余的再生剂和再生产物。 方法 自来水从上部进入,从下部排出。 要求 正洗水耗通常为3~6m3/m3树脂,正洗速度为6~8m/h,
√
Fe2+,Mn2+ √
√ √√
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4 锅炉水质标准( GBl576—2001 )
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锅炉给水处理
5 锅炉受热面的结垢与腐蚀
5.1水垢
天然水中的悬浮物和胶体物质在水厂里通过混凝 和过滤处理后大部分被清除。但水中的一部分溶解盐 类(钙、镁盐类)在锅炉运行时就会析出或浓缩沉淀 出来。沉淀物的一部分比较松散,称为水渣;而另一 部分附着在受热面内壁,形成坚硬而致密的水垢。
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锅炉给水处理
3 水质指标和水质标准
3.1水质指标 用来表示水中杂质含量的指标称为水质指标。水质指 标用以表明水的品质,主要指标如下:
(1)悬浮物 表示水中不溶解的固态杂质含量,即将水样过滤后
分离出的固形物。单位mg/L表示。 (2)溶解固形物
将滤出悬浮物后的水样进行蒸发和干燥后所得的残 渣(蒸发残渣)。单位mg/L表示。