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水垢资料

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水垢

水垢(Water scale)俗称“水锈”。是指天然水中的杂质在锅炉汽锅内表面不断附着积累而形成的结晶体,一般呈白色或黄白色。主要成分有碳酸钙、碳酸镁、硫酸钙、硫酸镁、氯化钙、氯化镁等。水垢的导热能力很差,锅炉内水垢过厚则会导致锅炉效率降低,重则会引起锅炉爆管造成锅炉事故[1] 。

简介

水垢主要是因锅炉给水中所含钙、镁等的盐类受热后析出并粘结于金属表面而形成。水垢的导热系数很小,约为普通钢材的2~5%,水垢结于锅炉受热面上,会大大恶化传热效果,影响锅炉效率;容易使金属材料因局部过热而烧坏,甚至发生爆管事故;会促使电化学腐蚀加剧,引起锅炉水垢腐蚀,加速受热面的损坏。水垢形成后应及时采用机械的或化学的方法予以清除。防止或减慢水垢形成的有效办法在于严格控制给水品质,并采取适当的锅炉水处理和锅炉排污等措施[2] 。

形成过程

高温状态下,含有微溶于水的硫酸钙会由于水的蒸发而析出,水中的碳酸根会与钙、镁等离子相结合,生成不溶于水的碳酸钙、碳酸镁,也就是水碱。随着水分的不断蒸发、浓缩,水碱含量不断增加,以达到饱和后就形成了水垢[3] 。

水垢分类

(1)按化学成分分类,可分为碳酸盐水垢、硫酸盐水垢、硅酸盐水垢和混合水垢等。碳酸盐水垢的主要成分是碳酸钙和碳酸镁;硫酸盐水垢和硅酸盐水垢的主要成分各为硫酸钙及硅酸化合物;混合水垢则多为以上三种水垢的混合物。

(2)按物理性质分类,有牢固粘结在锅筒壁及管壁上的水垢和质地疏松易于脱落的沉渣两种。

水垢危害

(1)水垢导热性很差,会导致受热面传热情况恶化,从而浪费燃料或电力。

(2)水垢如果附着在热力设备受热面上时都将危及热力设备的安全、经济运行。因为水垢的导热性很差,妨碍传热。使炉管从火焰侧吸收的热量不能很好地传递给水,炉管冷却受到影响,这样壁温升高,造成炉管鼓包,引起爆管[4] 。

(3)水垢胶结时,也常常会附着大量重金属离子,如果该容器用于盛装饮用水,会有重金属离子过多溶于饮水的风险。

(4)水垢碎片进入胃中会与盐酸反应,释放出钙镁离子和二氧化碳,前者是结石形成的必要物质。后者则会使人胀气、难受,胃溃疡病人还可能发生胃穿孔的危险。

清除方法

水垢主要有以下几种清除方法[5-6] :

(1)小苏打除水垢。用结了水垢的铝制水壶烧水时,放1小勺小苏打,烧沸几分钟,水垢即除。(2)柠檬除水垢。把柠檬切片放入烧水壶(越薄越好,目的是让柠檬酸尽量释放出来)水烧开煮沸5分钟左右,烧开后让柠檬在水中浸泡2分钟即可除去。

(3)醋除水垢。如烧水壶有了水垢,可将几勺醋放入水中,烧一二个小时,水垢即除。如水垢中的主要成分是硫酸钙,则可将纯碱溶液倒在水壶里烧煮,可去垢。

(4)离子交换除水垢法。采用特定的阳离子交换树脂,以钠离子将水中的钙镁离子置换出来,由于钠盐的溶解度很高,所以就避免了随温度的升高而造成水垢生成的情况。

(5)膜分离除水垢。纳滤膜(NF)及反渗透膜(RO)均可以拦截水中的钙镁离子,从而从根本上降低水的硬度。膜分离除水垢方法的特点是,效果明显而稳定,处理后的水适用范围广;但是对进水压力有较高要求,设备投资、运行成本都较高。

(6)水垢清洁剂清除水垢。水垢清洁剂主要成分是羟基丙三酸,原料安全无毒还环保。这种水垢清洁剂使用便捷而且效果好,有合适的剂量和比较详尽的说明,很适合家庭用户使用。

小苏打清理水垢机理

小苏打受热能生成二氧化碳,二氧化碳与水垢反应

2 NaHCO

3 == Na2CO3 + H2O + CO2

CO2 + H2O + CaCO3 == Ca(HCO3)2

白醋的主要成份是醋酸(化学式CH3COOH)

水垢的主要成分是碳酸钙(化学式CaCO3)和氢氧化镁(化学式Mg(OH)2).

碳酸钙和氢氧化镁都是难溶于水的盐,

醋酸可以和碳酸钙或氢氧化镁发生复分解反应,生成新的可溶于水的盐,即除去水垢。

方程式如下:

CH3COOH+CaCO3==(CH3COO)2Ca+CO2+H2O

CH3COOH+Mg(OH)2=(CH3COO)2Mg+2H2O

水垢是怎样形成的

水垢是怎样形成的,如何预防 摘要:水垢水垢的形成防垢除垢雨水牌防垢器 内容: 1、水垢的形成 水垢是水中的钙镁离子在加热过程中,慢慢的从开水中析出,当水烧开以后,起初以漂浮物的形式存在水表面,如果再持续加热会在水中形成悬浮物,悬浮物沉淀在水底或附着在容器内壁上就形成了水垢。 水垢的表现形式:漂浮物→悬浮物→沉淀物和附着物(水垢),这是钙镁离子在加热过程中不同的表现形式。 一般来说,硬水容易产生水垢。所谓的硬水一般是指含有钙(Ca)镁(Mg)盐类等矿物质的水。比如河水、湖水、井水和泉水一般都是硬水。城市自来水一般来源于河水、湖水或者井水,也属于硬水的范畴。 水加热至沸腾后,一部分蒸发掉了,不易溶解的硫酸钙(C a SO4)沉淀下来。原来溶解的碳酸氢钙(C a(HCO3)2)和碳酸氢镁(M g(HCO3)2),在沸腾的水里分解,放出二氧化碳(CO2),变成难溶解的碳酸钙(C a CO3)和氢氧化镁 (M g(OH)2)也沉淀下来,有时也会生成MgCO3,这样就形成水垢。 2、水垢的危害 水垢的危害是显而易见的,容器里长了水垢,导热性差,不容易传热,浪费燃料或电力。硬垢如果胶结于热水器或锅炉内壁,还会由于热胀冷缩和受力不均,增加热水器和锅炉爆裂甚至爆炸的危险。同时,水垢中也附着沉积了一定量的重金属离子,人体过量吸收重金属元素是有害无益的。 3、家庭除垢小窍门 家里的水壶、暖水瓶里长了水垢,怎么清除呢?下面介绍两种小窍门。 (1)热胀冷缩法。小心地将水壶烧到刚刚要干,立即浸到凉水里。这一热一冷,由于铝和水垢热胀冷缩的程度不同,水垢就会碎裂,从壶壁上籁籁落下。 (2)食醋反应法。由于水垢的主要成分是碳酸钙、氢氧化镁,它们可以和酸起化学变化。根据这个道理,在水壶里倒些食醋,在火上温热一下,见水垢上放出密密麻麻的小气泡,水垢便粉碎了。 4、雨水牌防垢器(https://www.doczj.com/doc/4c16662236.html,)变事后治理为事前预防 水垢屡除不绝,困扰着千家万户,给人们造成健康危害带来恼。尽管去除水垢的方法很多,但大多局限于事后补救治理,属于“事后诸葛亮”。可不可以采取一种科学的方法预防水垢的产生,防患于未然呢?答案是肯定的。雨水牌防垢器(https://www.doczj.com/doc/4c16662236.html,)就率先在国内开创了饮用水防垢的先河。 雨水牌防垢器(https://www.doczj.com/doc/4c16662236.html,)引进消化吸收德国技术,除垢器内芯料西利弗斯(SILIPHOS)对水中结垢的主要成份碳酸钙具有持续强烈的干扰性,对钙离子以螯合、络和的形式将其稳定住,并使水得以软化,使得钙离子难以与碳酸离子结合,从而有效预防水垢的生成。雨水牌防垢器解决了因烧水、加热而产生的结垢物质,水烧开后没有白色粉状粒子和垢片。雨水牌防垢器可广泛应用于太阳能热水器、饮水机、热水器等加热类水家电产品,使它们的内胆和热水管道中不易产生水垢。另外,雨水牌防垢器还具有安装简捷,体积小,使用周期

特种设备锅炉中水垢的危害及其预防(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 特种设备锅炉中水垢的危害及其预防(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4044-55 特种设备锅炉中水垢的危害及其预 防(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 锅炉是工农业生产和人民生活中广泛使用的特种设备,是生产蒸气或热水的热工设备之一,其传能介质原料是水。锅炉用水水质的好坏,对其安全运行及能源消耗有很大的影响。当锅炉用水不合要求时,锅炉受热面就会结生水垢,因而不仅浪费大量的燃料,还会危及锅炉安全运行。据有关资料介绍,目前全国有近40万余台锅炉,在每年的事故统计中,因水质不良,水垢严重引起的事故超过事故总数的20%;由于结生水垢,每年要浪费燃料达千万吨,并造成几亿元的经济损失。本文试图对锅炉水垢的危害及其预防作一介绍,以引起锅炉使用单位的高度重视。一、水垢的形成及性质 水垢的形成是一个复杂的物理化学过程,其原因

锅炉水垢清洗

锅炉水垢清洗 锅炉水垢清洗 1.锅炉机械除垢 主要采用电动洗管器、扁铲、钢丝刷及手锤等工具进行机械除垢。此法比较简单,成本低,但劳动强度大,除垢效果差,易损坏金属表面,只适用于结垢面积小,且构造简单,便于机械工具接触到水垢的小型锅炉。近年来,由于清洗专用的高压水枪的应用,使水力冲洗的机械除垢发展较快,这种高压水力除垢的效果较使用原始的机械工具有很大的提高,且较为安全、方便。但目前高压水力除垢仍仅限于结构较简单的工业锅炉。 2.锅炉碱洗(煮)除垢 锅炉碱煮的作用主要是使水垢转型,同时促使其松动脱落。单纯的碱煮除垢效果较差,常常需与机械除垢配合进行。碱煮除垢对于以硫酸盐、硅酸盐为主的水垢有一定的效果,但对于碳酸盐水垢,则远不如酸洗除垢效果好。碱洗煮炉也常用于新安装锅炉的除锈和除油污,有时也用于酸洗前的除油清洗或垢型转化。 碱洗药剂用量应根据锅炉结垢及脏污的程度来确定。一般用于除垢时的用量(每吨水的用量)为:工业磷酸三钠5~10kg,碳酸钠3~6kg,或氢氧化钠2~4kg。这些碱洗药剂应先在溶液箱中配制成一定浓度,然后再用泵送人锅内,并循环至均匀。 碱煮除垢的方法与新锅炉煮炉基本相同,只是煮炉结束后,应打开锅炉的各检查孔,及时加以机械(或高压水力)辅助清垢,

以免松软的水垢重新变硬。 3.锅炉酸洗除垢 目前在各种除垢方法中,以酸洗除垢效果较好,但酸洗工艺若不合适或控制不当也会影响除垢效果或腐蚀金属,有时甚至会严重影响锅炉的安全运行。为了确保锅炉酸洗的安全和质量,国家质量技术监督局专门制定颁发了《锅炉化学清洗规则》,并规定:从事锅炉化学清洗的单位必须取得省级及省级以上锅炉压力容器安全监察机构的资格认可,才能承担相应级别的锅炉化学清洗。无相应资格的任何单位和个人(包括用炉单位),都不得擅自酸洗锅炉。 锅炉在酸洗前应预先取有代表性的垢样进行化验,制定清洗方案;进酸开始时须在锅炉内和酸箱内挂入腐蚀指标片(直到退酸时取出);酸洗工艺流程及酸洗液的温度、浓度、流速、酸洗时间等应按清洗方案实施和控制;清洗过程中应不断取样化验并如实作好记录。清洗结束后,用炉单位、清洗单位和锅炉安全监察部门应对清洗质量进行验收。工业锅炉的酸洗质量要求如下: (1)除垢率 (1)清洗以碳酸盐垢为主的水垢,除垢面积应达到原水垢覆盖面积的80%以上。 (2)清洗硅酸盐或硫酸盐水垢,除垢面积应达到原水垢覆盖面积的60%以上。 锅炉如除垢率低于上述规定,或虽达到规定要求但锅炉主要受热面上仍覆盖有难以清理的水垢时,应在维持锅水碱度达到水质标准上限值的条件下,将锅炉运行一个月左右再停炉,用人工

水垢处理控制方法

水垢处理控制方法 循环水处理系统里的水垢控制技术: 1、水垢的控制循环水系统中最易生成的水垢是碳酸钙垢,水垢控制即是防止碳酸钙的析出,大致有以下几类方法。 ⑴从补充冷却水中除去成垢的钙、镁离子在补充水进入循环水系统之前进行软化处理,除去Ca2+、Mg2+,也就形不成水垢。目前常用的软化方法有两种:一是离子交换树脂法,该法适于补充水量小的循环水系统间或采用;二是石灰软化法,即投加石灰,使Ca(HCO3)2反应生成CaCO3沉淀提前析出。该方法成本低,适于原水(尤其是暂时硬度大的结垢型原水)钙含量高,补充水量较大的循环冷却水系统。 ⑵加酸或通入CO2气体,降低PH值,稳定重碳酸盐在循环水中加酸(通常为硫酸)或通入CO2气体,降低PH值,使下列平衡左移,重碳酸盐处于稳定状态。 加酸法目前仍有使用,关键是控制好加酸量,否则酸量过多会加速设备腐蚀。 通CO2气体同样应注意控制好PH值,否则循环水通过冷却塔时,由于CO2的溢出,CaCO3在塔内结晶,堵塞填料,形成钙垢转移现象。该方法在某些化肥厂、化工厂及电厂等有CO2气体源的企业仍有推广使用的价值。 ⑶投加阻垢剂在循环水中投加阻垢剂,破坏CaCO3的结晶增长过程,以达到控制水垢形成的目的。目前常用的阻垢剂有聚磷酸盐、有机多元膦酸、有机磷酸脂、聚丙烯酸盐等,这也是目前应用最广的控制水垢的方法。 2、污垢的控制控制污垢,可从下面几个方面努力: ⑴对补充水进行预处理,降低浊度 ⑵做好循环水水质处理 ⑶投加分散剂可将粘合在一起的泥团杂质等分散成微粒悬浮于水中,随水流流动而不沉积,从而减少污垢对传热的影响,部分悬浮物还可随排污排出。 ⑷增加旁滤设备如果在系统中增设旁滤设备,控制好旁流量和进、出旁流设备的浊度,就可保持系统长时间运行下的浊度在控制指标内,减少污垢形成。 3、循环冷却水系统金属腐蚀的控制循环冷却水系统金属腐蚀的控制方法常用的主要有以下四种: ⑴添加缓蚀剂缓蚀剂是一种用于腐蚀介质中抑制金属腐蚀的添加剂,它用量少,不会改变腐蚀介质的性质,不需特殊投加设备,也不需对设备表面进行处理。因此,使用缓蚀剂是一种经济效益较高且适应性较强的金属防护措施。 在敞开式循环水系统中,常用的缓蚀剂有硅酸盐、钼酸盐、锌盐、磷酸盐、聚磷酸盐、有机多元膦酸、巯基苯并噻唑(MBT)、苯并三唑(BTA)和甲基苯并三唑(TTA)、硫酸亚铁等,并且为了减轻环境富营养化的压力,目前更趋向于使用后面几种有机膦酸盐和低磷缓蚀剂。

锅炉的水垢有什么危害、如何进行处理

锅炉的水垢有什么危害、如何进行处理 锅炉被应用到很多行业中,因为长期使用会出现结垢的现象,本文就来具体分析水垢的成分,会造成什么危害,又有哪些水垢的水处理方法。 一、锅炉水垢的成分 给水和锅水成分不同,结成水垢的具体条件不同,使得锅炉水垢的组成成分也不同。比较常见的有以下几种情况: 1、碳酸盐垢:碳酸盐垢多在锅炉温度比较低的部位生成,以钙镁为主要成分,一般热水锅炉结生的多是碳酸盐水垢。 2、硅盐污染:硅盐水垢中的二氧化硅含量可达20%以上,容易在锅炉温度最高的部位生成。 3、硫酸盐垢:硫酸盐垢硬度较碳酸盐垢要大,不易清洗。硫酸盐垢主要成分是硫酸钙.达50%以上,在锅炉内温度最高,且蒸发强度最大的蒸发面上生成。 4、混合水垢:混合水垢是上述各种水垢的混合物,色杂,多层次,通常在锅妒高低温区的交界处生成。 5、含油水垢:含油水垢的成分很复杂,油脂含量大,通常在锻炉内温度最高部位上生成。

二、锅炉水垢的危害 锅炉水系统在工业生产中应用广泛。如果锅炉水垢清洗不当,会严重腐蚀锅炉设备,降低生产效率。 1、腐蚀设备:锅炉水垢会腐蚀设备,影响安全生产,缩短锅炉的使用寿命。 2、积盐:碳酸盐垢能使锅炉的热效率下降,积盐严重时可引起管壁爆裂,直接危及到锅炉的安全、经济运行。 3、形成结垢:锅炉水垢使锅炉管传热能力降低,造成管壁过热降低强度,甚至变形或发生爆裂事故。 三、锅炉水垢的处理方法 为使锅炉系统在最优化状态下运行,就必须经常对锅炉水系统进行专门的化学药物处理。锅炉的清洗分两部分,一部分是锅炉对流管、过热器管、空气热器、水冷壁管水垢、铁锈的清洗;一部分是对管外的清洗,即对锅炉炉膛的清洗。 1、化学清洗:加入各种化学清洗剂,将系统内的浮锈、垢、油污清洗分散排出,还原成清洁的金属表面, 2、日常养护:加入锅炉阻垢剂,避免金属生锈,防止钙镁离子结晶沉淀。

水垢的形成

一、水垢的成因 工业锅炉以及家庭用的烧水壶,使用一段时间后在金属表面就会结成水垢,这是由于水中溶有一定数量的钙镁盐类,如碳酸氢盐、碳酸盐、硫酸盐、氯化物、硅酸盐、磷酸盐等同的还含有泥沙和有机物等。这些盐类在受热过程中发生物理和化学变化而形成水垢。水中含有的碳酸氢钙在水温升高过程中会分解生成难溶的碳酸钙: Ca(HCO3)2==△==CaCO3+C02↑+H20 碳酸氢镁也会分解生成碳酸镁,它在水中不稳定会转化成溶解度更小的氢氧化镁沉淀,因此水垢中还含有少量氢氧化镁。 在碱性条件下,碳酸氢钙会发生如下反应生成碳酸钙: Ca(HCO3)2+20H1-====CaCO3+2H2O+CO2-3 此时,如水中含有较多的氯化钙时也会发生如下的生成碳酸钙的沉淀: CaCl2+C02-3====CaCO3↓+2C1- 当水中溶有过量的磷酸盐时,氯化钙也会转化成溶解度很小的磷酸钙。 2P03-4+3CaCl2--Ca3(PO4)2↓+6Cl- 通常水垢的主要成分是碳酸钙和磷酸钙。 水中还溶解有一定数量的硫酸钙;硅酸钙等其他无机盐类,随着水的蒸发,它们在水中浓度加大,当其浓度超过溶解度之后也会生成沉淀,并沉积在传热表面上。 在工业锅炉中金属表面的铁锈和铜锈等锈垢也会转化成水垢的成分。 由于水垢大都由无机盐组成,故称为无机垢,而且这些水垢结晶致密,比较坚硬,所以又称为硬垢。实际水垢的成分相当复杂而且成分随着水质情况的不同而变化,所以对不同地区的水垢应作具体分析。通常根据水垢的主要成分将它分为碳酸盐水垢;硫酸盐水垢,磷酸盐水垢,硅酸盐水垢和锈垢几、大类。 表3—4是用X—射线法测得的各种坚硬水垢的组成。 表3-4 X—射线反射法测得水垢成分

锅炉中水垢的形成、危害及处理方法

锅炉中水垢的形成、危害及处理药剂 一、水垢对锅炉有哪些危害 1.造成锅炉受热面的损坏。在有水垢时,要达到无水垢相同的炉水温度,受热面管壁温度必然要提高。当温度超过了金属所能承受的允许温度时,就会引起鼓包和爆管事故。据知,水垢的厚度及导热系数对金属管壁温度应低于450℃。即使炉管内附着很薄的水垢,也会使炉管温度大大超过450℃允许值。例如1.0Mpa的锅炉,管壁温度为280℃,当结有1mm的硅酸盐水垢时,管壁温度可达到680℃,此时,钢板强度自4.0Mpa降为1.0Mpa,造成炉管鼓包,引起爆破。此外,当锅内金属表面覆盖有水垢时,破坏了正常的锅炉水循环,也容易造成炉管过热,还会引起沉积物的腐蚀。 2.浪费燃料。锅炉结垢后,由于水垢的导热性差,是受热面传热情况变坏,燃料燃烧放出的热量不能有效的才传给水,造成排烟温度升高,增加了排烟热损失,降低了锅炉的热效率,也就浪费了燃料。例如,结1.5mm硫酸盐水垢,将多耗燃料10%。 3.降低了锅炉的出力。 4.锅炉结垢后,必须经常洗炉,既影响正常供气,又耗大量人力、物力,还会降低锅炉的使用寿命。 二、常见的锅炉水垢有哪些? 1.碳酸盐水垢其主要成分为钙、镁的碳酸盐,以碳酸钙为主,对低压锅炉有时高达50%以上。 2.硫酸盐水垢其主要成分为硫酸钙,对低压锅炉有时高达50%以上。 3.硅酸盐水垢其成分复杂,绝大部分是铝、铁的硅酸化合物。在这种水垢组成中往往含有40%-50%的二氧化硅、25%-30%的铝和铁的氧化物以及10%-20%的钠的氧化物,钙镁化合物的总含量一般不超过百分之几。 4.磷酸盐水垢主要成分是Ca3(PO4)2。 5.混合水垢是各种水垢的混合物。 6.氧化铁水垢主要成分是铁的氧化物,其含量可达70%-90%。此外,往往还含有金属铜、铜的氧化物和少量钙、硅和磷酸盐。 7.磷酸盐铁垢主要是磷酸亚铁钠(NaFePO4)和磷酸亚铁。 8.铜垢水垢中金属铜的含量很大,当达到20%-30%或更多时的水垢为铜垢。 锅炉内水垢的处理 一、炉内加药处理的方法有哪些? 1.纯碱处理法 2.磷酸盐处理法 3.全挥发性处理法 4.中性水处理法(NWT) 5.联合水处理法(CWT) 6.聚物处理法

锅炉水垢的形成及危害(新版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 锅炉水垢的形成及危害(新版)

锅炉水垢的形成及危害(新版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 目前漳州市的工业锅炉中约有40%无给水处理设施,尤其是小蒸发量锅炉更为普遍。有些即使有水处理设备,也时有因操作管理不当或无管理,而使水处理设施形同虚设。炉内仍有不同程度的水垢形成。以2007年的漳州市的检验情况来看。水垢不合格的约占总检验数的60%以上,且有相当一部份锅炉的垢厚为1~3mm左右,有的竟高达8mm 以上;这些炉不但耗能严重,而且严重危害到锅炉的安全运行。下面从几个方面来说明锅炉水垢的产生及危害: 1、水垢的形成 含有杂质的给水未进行处理就进入锅炉,在锅炉运行一定时间后,经过不断的蒸发、浓缩。当锅水中的杂质(溶解固形物)的浓度达到饱和程度时,就会产生沉淀。粘附在锅筒及管壁上形成一层白色硬皮,称为水垢,水垢形成的主要原因是由于锅炉给水中含有溶解度较小的钙、镁盐类,也就是所谓硬度。 在锅炉内钙、镁盐生成的沉淀物有两种形式存在:一种是形成坚

锅炉水垢处理的方法介绍(百度文库)

锅炉水垢处理的方法介绍 目前,工业锅炉的使用和家庭小型锅炉的使用已经很普及,然而,在使用的过程中,水垢的处理成了使用者难以解决的问题,新投入使用的锅炉没用多久就出现了厚厚的一层水垢,既影响锅炉的使用效率,又不利于节能,除起水垢来还非常麻烦,浪费人力物力。 锅炉内结垢主要有以下几方面危害: 1、锅炉结垢后,严重影响了受热面的热传递性能,大大降低了锅炉效率,浪费了大量燃料。 2、锅炉受热面使用的钢材,一般均为碳素钢,在使用过程中,允许金属壁温在450℃以下,当水垢达到2毫米时,金属壁温则上升到580℃,远远超过了钢材的允许温度。水垢越厚,金属壁温就越高,因而事故发生的机率就越大。 3、缩短锅炉使用寿命。一般锅炉在正常使用情况下能够连续运行20年左右,而水垢中含有卤素的离子,在高温下对铁有腐蚀作用,会使金属内壁变脆,并不断地向金属壁的深处发展,造成金属的腐蚀,从而缩短锅炉使用寿命。 下面就来介绍几个处理水垢的方法: 1、石灰+纯碱软化法,这种方法适用于各种的锅炉。目前锅外水处理效果可靠的有石灰+纯碱软化法,是向已经澄清的水中加入适量的生石灰和纯碱达到软化目的。

2、添加化学试剂,此法主要是向炉水中加入化学药品,与炉水中形成水垢的钙、镁盐形成疏松的沉渣,然后用排污的方法将沉渣排出炉外,起到防止(或减少)锅炉结垢的作用。 3、安装电化水处理装置,使水在进入锅炉之前就被处理,处理完的水进入锅炉后无论怎样加热都不会出现水垢。这种除垢系统(电解除垢)是利用电化学原理研制出来的新一代环保节能型水处理系统。该系统具有以下几方面优点: 1、超环保。首创高频变频电解纯物理方式吸垢除锈,不需要化学药剂,避免管道及换热设备腐蚀; 2、超节能。自身功率为0.3—4.5Kw,却可以提升系统5-25%综合效果,节约能耗5-20%; 3、超节水。基本不需要排污,同比目前行业水处理法节水量超过90%以上; 4、超智能。全天候无需人员值守,管理方便简单,无需专人管理。 目前,电化学水处理(电子除垢)系统作为新一代环保、节能产品已逐步普及到各行各业。

蒸汽发生器水垢形成机理及处理知识

蒸汽发生器水垢形成机理及处理知识 水垢是蒸汽发生器的“百害之源”,那么水渣呢,水垢和水渣,对蒸汽发生器有哪些影响呢? 过硬的水质,在水份受热蒸发后,不能蒸发的杂质残留在蒸汽发生器内部,逐渐饱和,达到一定数量后就会有固体物质析出,沉积在蒸汽发生器内部,形成水垢。若是漂浮在蒸汽发生器炉水中或堆积在水流缓慢处,则称之为水渣。 水垢和水渣的主要成分有碳酸钙、碳酸镁、硫酸钙、硫酸镁、氯化钙、氯化镁等。这些物质原本是溶于水中,在蒸汽发生器的运行过程中,其物理、化学性质产生变化,例如温度升高,使这些物质溶解度降低,很容易在受热表面结晶析出,形成水渣;水在蒸发后,水中的盐类逐渐被浓缩,同时会发生化学转型,形成水垢。 无论水垢,还是水渣,其本质都是一样的,都会对蒸汽发生器的运行带来危害。 水垢的导热性能一般仅为金属的几十分之一,对蒸汽发生器的传热效率和蒸发能力会有较大影响,由于加热管表面的热量不能很快的传递,相同的蒸汽量,只有更高的发热温度才能达到效果,引起发热管强度降低,特别是发热管表面水垢薄厚不均,局部过热更加严重,会造成结垢部位的管壁变形、鼓包、裂纹,甚至爆破,严重影响生产安全。 如果水冷壁内、对流管束结垢,会使流通截面变小,增加流通阻力,破坏水循环。在水垢部位容易形成氧的浓差电极,造成金属腐蚀,而这种腐蚀是不均匀的,往往会造成穿孔,导致金属强度显著降低,严重影响蒸汽发生器的安全运行和使用寿命。金属腐蚀物被水带到蒸汽

内胆,在经过加热后,又会形成水垢,这种恶性循环,会迅速损坏蒸汽发生器构件。 当水渣过多时,会影响蒸汽发生器的蒸汽质量,还有可能堵塞管道,促使汽水共腾事故的发生,威胁锅炉的安全运行,一般采用排污的方法,及时清理水渣。 针对水垢和水渣对蒸汽发生器的不良影响,广东凯洛欣蒸汽发生器厂家建议,产品使用时配套软水处理设备,净化蒸汽用水,减少蒸汽发生器结垢、腐蚀等不良情况。延长蒸汽发生器的使用寿命,确保运行安全。

锅炉中水垢的危害通用版

安全管理编号:YTO-FS-PD855 锅炉中水垢的危害通用版 In The Production, The Safety And Health Of Workers, The Production And Labor Process And The Various Measures T aken And All Activities Engaged In The Management, So That The Normal Production Activities. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

锅炉中水垢的危害通用版 使用提示:本安全管理文件可用于在生产中,对保障劳动者的安全健康和生产、劳动过程的正常进行而采取的各种措施和从事的一切活动实施管理,包含对生产、财物、环境的保护,最终使生产活动正常进行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、水垢的热导率要比锅炉钢板的小数十倍到数百倍 2、浪费燃料结垢后会使受热面情况恶化,增高排烟温度、降低锅炉热效率、浪费燃料。 3、影响安全运行 锅炉正常运行时,金属受热后很快将热量传递给锅水,两者温度差为30-100度。有水垢时,金属的热量由于受到水垢的阻挡,很难传递给炉水,因而温度急剧升高,强度显著下降,从而导致收压部件过热变形,鼓包,甚至爆破。 4、破坏水循环 锅炉内结生水垢后,由于传热不好,使蒸发量降低、减少锅炉出力。若水管内结垢,流通截面积减少,增加了水循环的流动阻力严重时会将管子完全堵塞,破坏正常的水循环,造成爆管事故。 5、缩短锅炉寿命 水垢附在锅炉受热面上,特别是管内,很难消除。为了除垢,需要经常停炉清洗,因而增加检修费用,不仅消

水垢的形成机理、类型及清洗对策

水垢的形成机理 工业锅炉在使用过程中,由于给水水质不符合要求,以及操作管理不善等原因,在锅筒、管壁及汽包等部位会产生水垢,水垢形成的机理是比较复杂的。 2.1 给水水质 工业锅炉几乎都是以原水或软化水作为给水,给水使锅炉产生水垢的原因比较多。水垢的形成过程是难溶盐的沉积过程,当炉水温度升高时,炉水中的盐类发生浓缩,当其浓度超过该温度下的溶解度时就会产生沉积;有些盐类,如硫酸钙、硫酸镁、磷酸钙等则随温度升高溶解度下降并析出;在炉水中,当二氧化硅的浓度对碱度而言偏高时也会析出;而可溶性重碳酸盐,如碳酸二氢钙、碳酸二氢镁则受热分解,产生难溶性盐也会导致沉积。 如:O H CO CaCO CO H Ca 223232)(+↑+?→?? 水垢产生的严重程度与给水水质有着非常密切的关系,锅炉给水分原水与软化水。 原水:也称生水,是未经任何处理的天然水(如江河水、湖水、地下水等),一般由自备水源(地面水或地下水)或城市供水网取得,这种水水质差别很大,城市或市郊取用经过过滤处理的自来水水质较稳定,直接采用地下水的水质硬度大。有些单位取用附近未经过滤处理的江河水,水质不稳定,水中含有悬浮物、胶体物质及各种溶解性杂质,尤其是下雨季节,水中混有泥砂,水是黄色浑浊的。我们曾遇见过某厂在雨天用这种水作给水,使用这种水的锅炉极易沉积泥砂垢或泥砂与水垢结成一体的混合垢。 软化水:常用钠离子交换水或炉内处理水,前者应用最多。经钠离子交换树脂处理的水,其硬度一般能满足工业锅炉的要求,司炉中只要定时排污,水垢不易沉积。但是有些单位,因为水处理设备容量小,处理的水量不足,有时则向炉内补充部分原水,从而加快了水垢的沉积。 采用炉内加药处理的水,往往由于加药量不足或加药不及时及排污不严格等

关于水垢的形成及处理

关于杀菌釜及其管道水垢的形成及其处理我们厂出现的水垢主要是在杀菌工序,杀菌锅内壁、罐体外侧、塑料垫板以及管道内壁,水垢的外观一般是白色粉末状的均匀覆盖在产品罐体外面;杀菌锅内壁也有时会出现白色或者淡黄色;塑料垫板上出现黄色的水垢多并且用稀盐酸清洗效果不好。 出现在循环冷却水系统中,水垢大部分是由碳酸盐、硫酸盐、硅酸盐以及含铁离子的盐类(呈现黄色),这些盐类的溶解度很小,并且大部分的盐类会随着温度以及pH的升高溶解度降低,也就是说当水中的离子含量高了低温时无异常,当瞬间高温时水中的离子化合物会马上析出附着在高温物体的表面,这也说明了为什么水的硬度不大的情形下(硬度小于100mg/L)还会在罐体上出现水垢,因为我们产品在降温时的温度在120℃,循环水温度在30℃,当水喷在罐子上表面的水瞬间蒸发其中的盐类析出附着在罐子上,并且经过罐子表面的循环水温度会升很高又造成了其中盐类的过饱和析出(也会以结晶的情况以罐子上的水垢为晶母继续生长),但是这些盐类的溶解速度很慢即使再冲过大量的冷水也很难再次溶解。 水垢因组成的成分的不同其外观也不相同,一般片状的结垢大多是由碳酸盐构成,粉状的结垢是由硫酸盐构成,当混入铁的氧化物时出现黄色结垢。 为了避免水垢的出现我认为可以在循环水中加入少量的阻垢剂,阻垢剂是指具有能分散水中的难溶性无机盐、阻止或干扰难溶性无机盐在金属表面的沉淀、结垢功能,并维持金属设备有良好的传热效果

的一类药剂。一般在循环水中加阻垢剂主要作用是破坏晶格的形成,简单说即使结垢也不要形成薄膜附着在罐体表面。 一般用于循环水的阻垢剂是有机磷阻垢剂加分散剂建议配方:氨基三甲叉膦酸 ATMP、羟基乙叉二膦酸HEDP、水解聚马来酸酐 HPMA按照比例1:1:1的比例混合,添加量80---100PPM。具体看效果。

谈谈水垢的成因及预防措施

谈谈水垢的成因及预防措施 我市某轮胎厂一台DZL4-1.25-AII的蒸汽锅炉,内部检验时发现结水垢约3-5mm,水管局部过热蠕变,发生泄露事故。由于清洗、维修工作,致使大批订单延误,经济损失十余万元;某工贸公司额定蒸发量为2t/h的蒸汽锅炉,无水处理操作人员且自动软水器损坏后,管理人员麻痹大意,维修不及时造成水冷壁管鼓包。锅炉运行中形成水垢,单除垢和维修费用就2.5万元;某个食品加工厂在用的LHC1-0.69-AII锅炉,在未申请检验的情况下一直使用生水,造成了爆管事故,见下图一。 水垢 腐蚀并堵满水垢的水汽管(图一) 二、水垢引起的危害及成因 综上几个案例,我们不难看出水垢是造成事故的直接原因。据有关资料表明,每年的事故统计中,因水质不合格,水处理不当结生水垢引起的事故超过事故数的20%,在造成事故和耽误生产的同时,浪费燃料上千万吨。 我们知道钢板的导热系数为48w/m?℃,而水垢的导热系数比钢板小数十倍到数百倍,这样不仅出现爆管事故,而且浪费燃料,降低锅炉热效率,也大大危及到锅炉的安全经济运行,因此水垢可谓“百害之源”。就三年来我市检验情况统计可知,40%以上锅炉使用单位用水水质难以满足GB1576-2008的要求。殊不知,这些单位业主的盲目性和疏忽性却导致了燃料的大量浪费。当水垢约1mm时,就多消耗5%的燃料;当水垢约4mm时,就多耗12%;7mm时增加到30%;按照我市300台工业锅炉计算,每年因水垢问题所浪费的燃煤约800多吨,按900元/吨计算,就浪费了72万余元。 对于水垢的成因,有以下几点分析: 首先,我市近年来降雨量减少,对于可溶性矿物盐类随着蒸发量增加而增加,地下水的硬度也随之增大。长期使用超标的给水是结生水垢的根本原因,另外与锅炉结构、设计、安装等因素也有直接关系。水垢的形成是一个复杂的物理化学变化过程,水中含有较高含量的Ca2+、Mg2+、SiO2和其它重金属离子,对锅炉危害较大的阴离子主要是HCO3-和SO42-。HCO3-进入锅炉后,吸收高温烟气传导的热量便会发生分解和水解反应: 2HCO3- --> CO32- + CO2↑+H2O CO32- +H2O-->2OH-+ CO2↑ Ca2++CO32-= CaCO3↓Mg2++ SO42-= MgSO4↓Mg2++2OH-= Mg (OH)2↓ 当炉水不断蒸发浓缩到一定程度,难溶物便会生成固体沉淀物附着在受热较高的金属内壁上,这些固体沉淀物便是水垢。然而如果是锅内水处理时,水垢多又粘再加上司炉工排污不及时一些污泥、藻类及灰尘之混合物也很容易转化为泥渣。

水垢资料

水垢 水垢(Water scale)俗称“水锈”。是指天然水中的杂质在锅炉汽锅内表面不断附着积累而形成的结晶体,一般呈白色或黄白色。主要成分有碳酸钙、碳酸镁、硫酸钙、硫酸镁、氯化钙、氯化镁等。水垢的导热能力很差,锅炉内水垢过厚则会导致锅炉效率降低,重则会引起锅炉爆管造成锅炉事故[1] 。 简介 水垢主要是因锅炉给水中所含钙、镁等的盐类受热后析出并粘结于金属表面而形成。水垢的导热系数很小,约为普通钢材的2~5%,水垢结于锅炉受热面上,会大大恶化传热效果,影响锅炉效率;容易使金属材料因局部过热而烧坏,甚至发生爆管事故;会促使电化学腐蚀加剧,引起锅炉水垢腐蚀,加速受热面的损坏。水垢形成后应及时采用机械的或化学的方法予以清除。防止或减慢水垢形成的有效办法在于严格控制给水品质,并采取适当的锅炉水处理和锅炉排污等措施[2] 。 形成过程 高温状态下,含有微溶于水的硫酸钙会由于水的蒸发而析出,水中的碳酸根会与钙、镁等离子相结合,生成不溶于水的碳酸钙、碳酸镁,也就是水碱。随着水分的不断蒸发、浓缩,水碱含量不断增加,以达到饱和后就形成了水垢[3] 。 水垢分类 (1)按化学成分分类,可分为碳酸盐水垢、硫酸盐水垢、硅酸盐水垢和混合水垢等。碳酸盐水垢的主要成分是碳酸钙和碳酸镁;硫酸盐水垢和硅酸盐水垢的主要成分各为硫酸钙及硅酸化合物;混合水垢则多为以上三种水垢的混合物。 (2)按物理性质分类,有牢固粘结在锅筒壁及管壁上的水垢和质地疏松易于脱落的沉渣两种。 水垢危害 (1)水垢导热性很差,会导致受热面传热情况恶化,从而浪费燃料或电力。 (2)水垢如果附着在热力设备受热面上时都将危及热力设备的安全、经济运行。因为水垢的导热性很差,妨碍传热。使炉管从火焰侧吸收的热量不能很好地传递给水,炉管冷却受到影响,这样壁温升高,造成炉管鼓包,引起爆管[4] 。 (3)水垢胶结时,也常常会附着大量重金属离子,如果该容器用于盛装饮用水,会有重金属离子过多溶于饮水的风险。 (4)水垢碎片进入胃中会与盐酸反应,释放出钙镁离子和二氧化碳,前者是结石形成的必要物质。后者则会使人胀气、难受,胃溃疡病人还可能发生胃穿孔的危险。 清除方法 水垢主要有以下几种清除方法[5-6] : (1)小苏打除水垢。用结了水垢的铝制水壶烧水时,放1小勺小苏打,烧沸几分钟,水垢即除。(2)柠檬除水垢。把柠檬切片放入烧水壶(越薄越好,目的是让柠檬酸尽量释放出来)水烧开煮沸5分钟左右,烧开后让柠檬在水中浸泡2分钟即可除去。

论水垢危害的严重性

论结垢对企业生产的影响 水作为我们生活及生产的重要资源,在我们的生活及生产过程中有着不可取代的位置。在我们对水的使用过程中,水受热后从中沉淀出的化合物和杂质的混合物,也就是水垢。其主要成分是碳酸钙、氢氧化镁。根据其形成原因和成形状态的不同大致可分为硬垢和软垢两种,水垢的产生对我们的生产机生说的影响是巨大的。 水垢对我们的生活及生产到底带来多大的危害呢? 居世界相关专业人士的数据统计,全世界每年因水垢造成的经济损失约占GDP的 0.25%。而在我国,虽然缺乏具体统计资料,但专家普遍估计,应远超过世界平均水平。 然而,即使按0.25%计算,每年的经济损失也相当惊人——按我国2013年GDP为9.4万亿美元计算,结垢导致的经济损失高达235亿元美元。但是阻垢问题在国内还未得到足够的重视,现在国内针对结构问题只是在被动的清洗,而怎样有效的防止垢层的二次生成的问题一直没有良好的解决办法。 一.对换热设备的影响 水垢对工业生产造成的不利影响主要包括几个方面。第一,水垢导热系数很低,降低了设备的传热效率,严重时只有原来的20%;第二,水垢的积聚增加了热阻和流动阻力,妨碍设备正常运行;第三,水垢的积聚导致腐蚀,缩短设备寿命;第四,增加了设备清洗的时间和费用,使用化学药品清洗还存在污染问题;第五,水垢积聚会导致设备性能下降,增加企业运行风险。 北京工业大学传热强化与过程节能教育部重点实验室的一篇论文指出,据不完全统计,我国每年因腐蚀、结垢报废的换热器达万台左右,仅钢材就消耗5万吨以上,直接经济损失2亿元以上。而据国家有关部门统计,每年因水垢引起的机件报废直接损失高达10多亿元。 山东大学能源与动力过程学院的一篇论文介绍,水垢的导热性差,其热导率一般只有换热面主要用材碳钢的1/50~1/30,与钢等热的良导体相比,差别更大。 结垢也是困扰石油炼化行业的一大难题。中国石油大学2010年的一篇论文指出,随着采油工业的发展,原油性质趋于恶化,杂质含量较高,在原油加工过程中,换热设备内的结垢问题日益严峻,给炼化企业造成了巨大的能源浪费和经济损失。 1995年,据国外科学家估计,每年仅西方国家的原油蒸馏装置由结垢所耗费的费用就高达约45亿美元。从能源消耗、产量降低和维护费用三方面评估,美国炼油工业与结垢有关的损失每年达13亿美元。 在美国常减压蒸馏装置加工能力在10万桶/天的炼油厂,原油进入加热炉时的温度每降低1℃,每年就要增加400万美元的燃料费,并增加750吨二氧化碳排放。因此换热设备的传热效率对节能减排起到重要作用。

细数热水器水垢五大危害

细数热水器水垢五大危害 来源:中关村在线 前不久,笔者一朋友称家里的热水器不知何故,加热时间越来越长,热水也总感觉不够用,经维修人员来检测,原来是热水器内胆太脏,需要清洗。相信许多消费者在使用热水器时都忽视了清洗问题,那么热水器必须清洗吗?通常多久需要清洗一次呢?倘若不清洗,又有什么危害呢? ●热水器三年不清洗洗出五盆黑水 该朋友表示,当时维修师傅说热水器脏了,他刚开始还不相信,待维修师傅清洗的时候,他完全呆住了。维修师傅先是切断了热水器的电源,然后把热水器一侧的维修口打开,取出加热棒。他表示,这个步骤必须要由专业维修人员拆卸,看到加热棒上的水垢,笔者的朋友终于相信热水器脏了。 维修师傅紧接着,关闭三角阀门,拧开冷水口、热水口的螺帽,并把一根软管接在热水器冷水口上,热水器里的水通过管子慢慢流了出来。半小时后,热水器流出来的水渐渐变成了黑色,还伴有黄色的污垢沉淀物,能有半盆多。该师傅称,这只是热水器内胆底部的污水。

待热水器内胆里的水放干净后,维修师傅开始清洗内胆,第一次清洗,直径30厘米的脸盆内接满了黑水;第二次清洗,水不太黑了;第三次清洗,水还很脏;第四次清洗,水明显清澈,但盆里沉淀了很多黄色污垢;第五次清洗,水清澈了。 当笔者的朋友惊讶为何使用三年的热水器就这么脏时,维修师傅表示,这其实还不算什么,也就清理了半盆水垢,他曾经清洗过一台五年没有清理过的热水器,仅水垢就掏出满满一盆。可见热水器如果不清洗会有多脏了! ●细数热水器内产生水垢的五大危害 刚刚看到三年多的热水器就如此之脏,洗出黑水五盆之多,那么如果热水器不清洗,水垢在里面的话,有什么危害呢?笔者也咨询了相关方面的专家了解到,热水器内有水垢,一方面会滋生细菌,引发各种皮肤病;一方面水垢会影响热水器使用寿命,严重的还会引起爆炸。 危害一:导致皮肤过敏 专家表示,水垢中含有多种化学成分,长期的沉淀和积累使水中的有害物质不断增加,可能导致皮肤过敏;粘泥、微生物、细菌在长时间不断更新、交替反应中也生成了很多有害物质。能引发多种皮肤病的发生,有些妇女、儿童洗完澡后有时感到皮肤瘙痒和起红点。 危害二:浪费能源增加能耗 据悉,水垢的导热性很差,仅为铜、铁等金属的十分之一到数百分之一,如果电热水器的加热棒上附着了大量的水垢,就会极大的影响加热效率。据专业试验表明:当水垢的厚度为1.5mm时,电热水器就要多消耗6%的电能;水垢厚达5mm时,会多耗能15%;而水垢厚度为8mm时,增加的电能消耗则增至34%。 危害三:影响安全运行 此外,热水器的加热棒在正常运行时,受热后很快将热量传递给水或其他介质,两者温差很大。有水垢时,加热棒的热量由于受到水垢的阻挡,很难传递给水,因而温度会急剧升高,强度显著下降。 例如,当内胆结有3毫米厚的水垢时,钢材温度会由280℃上升到580℃,而抗拉强度则由40公斤力/mm2下降到10公斤力/mm2,从而导致内胆过热变形、鼓包、甚至破裂。 危害四:破坏水循环

水垢及处理

本科毕业论文烧水壶里水垢处理方法的研究 学院:理学院 专业:化学工程与工艺 学号: 姓名: 指导教师: 职称: 论文提交日期:二0一二年六月

摘要 目的:寻找一种能够有效去除水垢,又不损害锅炉或水壶的无毒的良好除垢剂。方法:用无水乙醇、氯化铵、盐酸、冰乙酸、乙酸钠、碳酸氢钠、柠檬酸钠、柠檬酸、乙酸铵、碳酸钠、碳酸钙、硫酸钙、食醋等溶解水垢,观察状况。选择出几种最有效、最温和的溶剂。用所选出的溶剂分别在不同时间、不同浓度、不同温度下的溶解状况。结果:共选出醋酸、柠檬酸、食醋三种比较好的溶剂。结论:对于三种不同溶剂对水垢的溶解情况差别不大可以总结出最好的溶解水垢的条件:浓度为0.4—0.6mol/L 温度为65℃左右并在40—60分钟。 关键词: 水垢;溶剂;溶解;除垢剂 Study on Removing Scale from a Kettle Abstract The aim of this work is to find a good detergent that can effectively remove the scale, but not to damage the boiler or the kettle. The methods are using absolute ethanol, ammonium chloride, hydrochloric acid, acetic acid, anhydrous sodium acetate, sodium bicarbonate, sodium citrate, citric acid, sodium bicarbonate, ammonium acetate, anhydrous sodium carbonate, calcium carbonate, calcium sulfate, and vinegar to dissolve the scale, and observe the condition. The several most effective and most mild solvents were chosen, and the research was made under the different conditions such as different time, different concentration, and different temperatures. Results showed that the most appropriate solvents were acetic acid, citric acid, and vinegar. The best conditions were the concentration of 0.4- 0.6mol/L, temperature at 65℃, and the time is 40- 60minutes. Key Words: Scale; Solvent; Dissolution; Detergent

探究水垢的形成

探究水垢的形成 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

探究水垢的形成 探究性质:通过对日常生活中水垢的产生,转为对物质化学反应的研究。 探究对象:通过研究家中水壶中水垢的形成,引出本次的探究课题。 探究地点:我们当地居住的环境附近。 探究目标:探究水垢的形成,查找去除和避免水垢产生的办法。 摘要:借用课堂所学知识和通过上网专题查询,发现我国是水垢污染大国,无论是生产工作中,还是日常生活,水垢对我们都有严重的影响,例如生产中,换热器、输送管道、泵阀等设备的结垢现象十分普遍,生活中,保温瓶、烧水壶中,都有大量水垢的存在。通过课堂学习与平时了解,熟悉了水垢的形成机理和存在的化学反应,在此我想通过调查研究我们当地居住的生活环境,来验证水垢的形成和探究如何有效的避免水垢的出现。 1、引言 相信很多人都会有这样的经历,经常用来烧开水的水壶在使用一段时间后会出现一层厚厚的黄色的水垢,又硬又难看。这究竟是怎么回事呢?常用于贮存水或烧水的器皿(如 CaCO)不易清洗,运用所学的化学暖水壶、热水壶)壁上常结有一层水垢(主要成分是 3 知识能否轻松洗掉呢偶尔看电视广告了解到:贝壳放在酸性物质中浸泡过后,变得非常容易碎,是不是也可以用这种方法来除过水垢呢下面通过我们课堂所学的知识和实验探究来解决以上提出的问题。 2、水垢的形成 2.1 阅读资料解释 据查阅资料显示,水垢是具有反常溶解度的难溶或微溶盐,易在器壁尤其是金属表面处析出沉积。其形成过程为:微细结晶在过饱和溶液中处于溶解-结晶的亚稳定状态,结晶在器壁聚集黏附并有序长大,结成水垢。水垢是否形成主要取决于盐类是否过饱和及其结晶的生长过程,与成垢离子、水质情况、器壁形态等密切相关。系统中的成垢离子越饱和、水的硬度越高,结垢倾向越严重;粗糙的金属表面和杂质对结晶过程也有催化作用,会促进水垢析出。大部分水垢外观呈白色或灰白色,质硬且致密,以碳酸盐、硫酸盐、磷酸钙盐和硅酸盐的钙镁盐为主,其中最典型的是碳酸钙垢,此外工业锅炉中还可能产生铁垢和铜垢等。

水垢对家电产品的危害以及对能效的损耗

水垢对家电产品的危害以及对能效的损耗 来源:互联网 一、水垢是怎样形成的 含有钙(Ca)、镁(Mg)盐类等矿物质的水叫做“硬水”。河水、湖水、井水和泉水都是硬水。自来水是河水、湖水或者井水经过沉降,除去泥沙,消毒杀菌后得到的,也是硬水。刚下的雨雪,水里不含矿物质,是“软水”。水烧开后,一部分水蒸发了,本来不好溶解的硫酸钙(CaSO4,石膏就是含结晶水的硫酸钙)沉淀下来。原来溶解的碳酸氢钙(Ca(HCo3)2)和碳酸氢镁(Mg(HCO3)2),在沸腾的水里分解,放出二氧化碳(CO2),变成难溶解的碳酸钙(CaCO3)和氢氧化镁(Mg(OH)2)也沉淀下来。这就是水垢的来历。 水垢根据其形成原因和成形状态的不同大致可分为硬垢和软垢两种。当水中含有碳酸盐胶体、细菌和有机物等杂质时,碳酸盐类似于水泥沙浆中的沙石,而胶体、细菌和有机物等则相当于水泥沙浆中的水泥,当水中胶体、细菌和有机物等粘性物质和碳酸盐共同作用,在高温煮沸条件下则形成了和容器(或管道表面)粘附在一起的硬垢。而一旦胶体、细菌和有机物等粘性物质被去除(如通过超滤滤除)后,即使水中钙、镁离子和碳酸根离子浓度很高,也只生成洁白而松散的容易去除的碳酸盐软垢,而不会产生硬垢。 二、热水工程为什么要进行水处理 水垢与我们的生活形影不离。它的化学性质十分稳定,不仅会影响热交换率,消耗能源(一毫米厚的水垢能多消耗10%的能源),而且过多的水垢会堵塞水管,使水流变小,以致带来安全隐患;水垢甚至会危害人们的身体健康。热水工程必须要进行水处理,如同金属设备行业进行的防腐工程一样。对热水工程进行适当的水处理,可以使热效率提高20%-40%左右;设备使用年限提高1-2倍;设备维修率下降20%-30%。在西欧、北美,热水工程水处理是一个必要的环节,无论是设计院,设备供应商,用户都对热水工程水处理有足够的重视,水处理设备投入比例占整个工程量的5%-8%左右,因此而节省的能源与不发达国家比有20%-30%;设备的使用费用下降50%。 水垢能耗众所周知,以法国为例,每年成垢量超过7000吨,耗费十几亿欧元,其耗能程度可想而知。在中国,锅炉设备每年都要有一次中修,两年必须大修,在水源水质复杂的地区甚至会导致设备无法运行,一年就要进行大修;中国是一个地表水资源缺乏的国家,70%的地区以地下水为主,地下水中所含的矿物质更丰富,品种更繁杂,热水工程更需要认真的进行水处理,热水工程离不开水处理。在当今世界提倡绿色能源、节能减排的潮流中,热水工程水处理更能发挥不可或缺的作用。 三、水垢对太阳能热水器的危害 1、太阳能真空管是太阳能热水器的集热器,直接吸收太阳光线,并利用热水比重小,冷水比重大的原理,将真空管内已被太阳光加热的水和水箱中的冷水进行交换,加热水箱中的水。集热效率是衡量太阳能热水器真空管性能的重要指标之一,太阳能热水器的集热效率体现在真空管技术上,主要由真空管的透光率、单向反射率以及真空隔热率三个指标决定。透光率决定了真空管的集热效率,也就是说:透光率越高,集热效率越高。这个问题我们从

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