循环水结垢原理及处理方
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冷却水问题探讨一般冷却水常引起的危害有三种,即腐蚀( corrosion ) 、水垢(scale)、淤泥之沉积( deposition ) 及微生物 ( slime ),兹将其发生原因及控制方法分述如下: 1、腐蚀!腐蚀发生原因:金属腐蚀是经由化学或电化学反应而导致金属毁坏之现象。
最主要的腐蚀问题是由氧气所引起的,冷却水于冷却水塔中与空气密切接触,水中溶氧高达 8~10 ppm 极易促成腐蚀。
a.铁材质与水中氧气作用而腐蚀,其反应如下:氧气所引起的腐蚀呈点蚀( pitting ) 状态有愈深之倾向(如下图), 若未有效抑止可能穿透管壁而造成穿孔、泄漏。
点蚀是最具腐蚀破坏力之一,并且也是最难在实验室预测得知。
b.当微生物繁殖时,其微生物体的分泌物与冷却水有机物、无机物聚积而形成的黏泥,沉积在系统中时,将造成沉积下腐蚀。
沉积物上下界面因溶存氧浓度不同将会造成氧浓淡电池( Oxygen concentration cell)于沉积物下发生严重之腐蚀现象。
图 : pitting 会导致设备快速破损c.两种不同金属互相接触时,因金属间电位差造成流电腐蚀(galvanic corrosion), 例如热交换器之铜管与碳钢端板,其接触部份的钢铁材质会因此加速腐蚀。
双金属之间的电位差会因金属接触而造成流电腐蚀,但工业上也时常运用此原理来做防蚀方法,此方法称之为牺牲阳极。
双金属腐蚀d.其它影响腐蚀的因素尚有pH、间隙、溶解盐类、温度、流速等。
!腐蚀控制方法:腐蚀之控制不外是改变系统金属材质,就是改变系统环境。
改变系统材质将是一很大成本花费,而且并不是百分之百可以防止腐蚀发生。
然改变系统环境是目前广泛被用到控制腐蚀的方法。
在水系统内,有三种方式改变水中环境来有效抑制腐蚀;用水中自然存在之钙离子及碱度,在金属表面上形成碳酸钙保护膜。
利用化学或机械方法将溶存于水中之氧气去除。
加入腐蚀抑制剂 。
如上所云,加入腐蚀抑制剂亦是一个简便而有效的方式。
在现代的工业生产中,循环水含有的物质例如化学物质、金属物资等方面,工业循环水管道受到这些物质的影响,会产生结垢还有腐蚀等影响,如果处理不及时,就是妨碍到循环水管道的使用性能,继而降低工业生产效率,不能得到良好的经济效益。
所以,需要对工业循环水管道结垢产生的原因还有机理明确好,针对性的采取控制和解决措施,目的就是保证循环水管道使用的稳定性,提升工业生产的效率,实现比较好的经济效益。
1.结垢和腐蚀产生的机理和原因结垢和腐蚀可以说是影响工业循环水管道使用性能的重要原因,并且两者有直接的联系,通常情况下腐蚀就会产生结垢,结垢会产生腐蚀,时间长了就会影响管道的相关零件的使用性能,提升机泵运行的负荷,继而对设备、整体系统换热冷却等方面,不仅会影响到工业循环水管道的使用性能,还会使得工业生产效率还有经济效益,有所下降。
接下来就和大家针对于工业循环水管道结垢和腐蚀产生的机理和原因相关内容,展开分析和阐述。
1.1补充水由于在工业生产中,会消耗大量的是,因此为了保证生产的效率还有稳定性,需要定期进行补充,但是补充水在进入工业循环水管道之后,补充水中硬度、碱度还有PH值、浊度等方面,都会导致结垢。
如果补充水中的硬度和碱度越大,意味着结垢离子更多,并且受到温度的影响,补充水容易达到饱和的状态,增加了循环水管道腐蚀现象的产生。
此外,在工业循环水管道使用中,水质中的悬浮物会起到晶核的作用,这样浊度就会产生较多,悬浮物也会变多,这样如果不定期进行处理,也会导致悬浮物长期积累,增加工业循环水管道腐蚀和结垢现象的产生。
1.2温度导致工业循环水管道结垢和腐蚀的重要因素之一就是温度,主要是由于工业循环水管道在运行过程中,循环水中包含的硬度盐类会根据温度的变化,产生溶解的现象。
并且,在溶解的时候,假如溶解度相对较小,温度较高的话,容易导致结垢现象的产生。
此外,由于温度的不断提升,结垢也会有相应的变化,时间一长就会导致腐蚀现象的产生,影响工业循环水管道运行的稳定性,工业生产效率就会下降。
轻雨环保专注物理除垢,20余年销售、研发、生产经验。
循环水结垢原因以及解决方法
以下是关于循环水结垢原因以及解决方法的百度经验:
一、循环水结垢原因
1.水质:水中的杂质、硬度和碱度等因素会影响水垢的生成。
2.循环水系统的水流速度:如果水流速度过小,污染物质容易在管道壁上沉积从而形成结垢。
3.循环水系统的温度:水温越高,产生水垢的可能性越大。
4.其他因素:如系统内水垢过多、水质不稳定、管道通风不良等因素都会导致水垢的形成。
二、循环水结垢解决方法
1.使用化学方法清除水垢:该方法通过添加特定的化学药剂来清除循环水系统中的水垢。
2.机械清洗:该方法利用机械设备对管道和设备内部进行彻底清洗,去除污垢和沉积物。
3.超声波清洗:超声波会使水中的杂质共振,撞击管道壁和设备表面,从而清除水垢。
4.电子除垢:采用电磁波技术,将管道内部和设备表面的水垢震动松动,使其脱落并流出。
以上是几种解决循环水结垢的方法,其中,电子除垢是比较先进和便捷的一种处理方式。
轻雨环保电子除垢仪作为其中的一种,采用扫频电磁除垢技术,能够快速有效地清除管道内部的水垢和沉积物,同时有效地阻止管道中水垢的形成,提高了循环水系统的运行效率和设备的使用寿命。
无论采取何种解决方法,都需要在循环水系统的管理和维护方面加强措施,定期检查和清洗系统,及时排除故障和污垢,以确保循环水系统的正常运行。
轻雨环保专注物理除垢,20余年销售、研发、生产经验。
循环冷却水换热器结垢及腐蚀的原因及处理措施1.水中硬度高:水中含有大量以碳酸钙和碳酸镁为主的硬度成分,当水循环过程中温度升高后,硬度成分就会析出形成垢。
处理措施:使用软水,通过水处理设备如软化器或反渗透系统来减少水中的硬度成分。
2.水中含有有机物:循环冷却水中含有有机物,这些有机物在温度变化条件下会发生化学反应,生成沉淀物。
处理措施:使用适当的水处理试剂来稳定有机物,并保持水体的清洁。
3.循环冷却水中含有微生物:水中的微生物如藻类、细菌和真菌会在换热器内壁形成生物膜,进而导致结垢。
处理措施:使用杀菌剂来抑制微生物的生长,定期清洗换热器。
4.放热水性质变化:放热水循环过程中,温度升高,水中盐类溶解度增加,导致结垢。
处理措施:控制水质中的含盐量,定期检测水质。
1.氧腐蚀:水中含有氧气,当水接触金属表面时,氧气可以与金属发生氧化反应,导致金属腐蚀。
处理措施:使用氧化剂来控制水中的氧含量,或者使用缓蚀剂来形成保护膜。
2.酸腐蚀:循环冷却水中可能含有酸性物质,如硫酸、盐酸等,这些酸性物质会导致金属腐蚀。
处理措施:控制水质的酸性物质含量,使用缓蚀剂来形成保护膜。
3.碱腐蚀:循环冷却水中可能含有碱性物质,如氢氧化钠、氢氧化钙等,这些碱性物质会导致金属腐蚀。
处理措施:控制水质的碱性物质含量,使用缓蚀剂来形成保护膜。
4.废气腐蚀:有些工业过程中会产生含有腐蚀性气体的废气,这些废气经过冷却后溶解在水中,导致金属腐蚀。
处理措施:使用除气设备来除去废气中的腐蚀性气体,使用缓蚀剂来形成保护膜。
对于循环冷却水换热器结垢和腐蚀问题的处理措施主要有以下几点:1.定期检测和监测换热器水质,包括PH值、硬度、溶解氧等指标,并根据结果采取相应措施。
2.定期清洗换热器内部,使用适当的清洗剂和工艺来去除结垢和沉积物。
3.定期对换热器进行维护和检修,包括清洗管道、更换损坏的部件等。
4.使用适当的水处理设备,如软化器、反渗透系统等来处理水质。
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。
循环冷却水结垢原理及处理方法一、循环冷却水系统为什么会结垢1.一般解释冷却水中溶解有各种盐类,如碳酸盐、碳酸氢盐、硫酸盐、硅酸盐、磷酸盐和氯化物等,它们的一价金属盐的溶解度很大,一般难以从冷却水中结晶析出,但它们的两价金属盐(氯化物除外)的溶解度很小,并且是负的温度系数,随浓度和温度的升高很容易形成难溶性结晶从水中析出,附着在水冷器传热面上成为水垢。
如冷却水中的碳酸氢根离子浓度较高,当冷却水经过水冷器的换热面时,受热发生分解,发生如下反应:Ca(HCO3)2→CaCO3↓+ H2O + CO2↑当冷却水通过冷却塔时,溶解于水中的二氧化碳溢出,水的pH 值升高,碳酸氢钙在碱性条件下发生如下反应:Ca(HCO3)2+ 2OH- →CaCO3↓+ 2H2O + CO32-难溶性碳酸钙可以是无定型碳酸钙、六水碳酸钙、一水碳酸钙、六方碳酸钙、文石和方解石。
方解石属三方晶系,是热力学最稳定的碳酸钙晶型,也是各种碳酸钙晶型在水中转变的终态产物。
2.碳酸钙的溶解沉淀平衡。
碳酸钙的溶解度虽然很小,但还是有少量溶解在水里,而溶解的部分是完全电离的。
所以在溶液里也出现这样的平衡:Ca2++CO3 2-CACO3(固)在一定条件下达到平衡状态时〔Ca2+〕与〔CO32-〕的乘积为碳酸钙在此条件下的溶度积K SP,为一定值。
若此条件下〔Ca2+〕×〔CO32-〕>K SP时,平衡向右移,有晶体析出。
若此条件下〔Ca2+〕×〔CO32-〕<K SP时,平衡向左移,晶体溶解。
注:实际情况下〔Ca2+〕×〔CO32-〕值称为K CP二、抑制为结垢的方法(一)化学方法1.加酸:目的:降低水的PH值,使水的碳酸盐硬度硬度转化重碳酸盐硬度.优点:费用较小,效果比较明显缺点:加酸量不易控制、过量会产生腐蚀的危险、投加过量有产生硫酸钙垢的危险.2.软化目的:降低水中至垢阳离子的含量优点:防止结垢效果好缺点:操作复杂、软化后水腐蚀性增强.3.加阻垢剂:目的:使碳酸钙的过饱和溶液保持稳定。
地暖供暖因为有很多优势所以被现代建筑广泛采用。
然而用户家里现在的室内温度明显比以前室内温度有所下降。
一、采暖循环水系统存在的问题采暖循环水系统存在的主要问题是换热设备的结垢影响换热效率;系统管网的腐蚀以及腐蚀造成的水质二次污染,管网末端散热器铁锈沉积、堵塞,影响散热的问题。
由于采暖循环水在经过换热设备时温度上升,会析出大量水垢,这些水垢会紧贴在换热设备内表面,影响换热效率。
另外,采暖循环水在封闭的系统中运行,运行温度为95℃~75℃。
由于系统长期在高温环境下运行,系统管网、设备腐蚀情况比较严重。
造成系统中杂质不断增多,水的色度、浊度不断提高。
如果系统中配备的过滤装置不尽合理,将无法取出悬浮于水中的铁锈等杂质。
随着系统的运行,水质中的杂质就会在水流速度较慢的散热器等末端装置内沉积下来,导致管网堵塞。
使系统运行工况恶化。
这就是采暖系统存在的主要问题。
二、采暖循环水系统除垢解决方案1、通常的水处理方案A、采用软化的方式。
目前在采暖循环水系统的水处理中,通常采用软化水方式,即在补水系统安装钠离子交换器,将水质软化后注入循环系统。
但软化水只能解决采暖循环系统中换热设备结垢的问题,而无法解决系统的主要问题——腐蚀问题和管网的堵塞问题。
相反,软化水还会加剧管网的腐蚀,加速采暖循环水运行工况的进一步恶化。
采暖循环系统存在的问题是综合性的,需要进行综合处理。
B、电子水处理器和过滤器来解决问题。
目前,在国内水处理市场上,各种物理法水处理设备主要以解决防垢、缓蚀、杀菌为主。
但在封闭式采暖存在的问题是腐蚀和悬浮物的去除问题。
使水中的悬浮态杂质稳定在20mg/L以下。
而以往在系统中安装的各种电子类水处理设备配套Y式过滤器、除污器等方式,由于普通过滤器过滤精度低,因此无法满足系统对水质的要求及对水质的控制。
2、Aqusoften设备解决方案(1)、解决方法:①、在换热设备进水口前安装防垢专用设备,防止换热设备结构;②、在系统总管安装防腐专用设备。
循环水结垢原因与防止循环水结垢是指循环水系统中,由于水中存在的溶解性固体物质(如钙、镁等)与水中的碳酸盐反应产生的沉淀物,而形成的一层或多层覆盖在管道壁上的硬垢,会严重影响循环水系统的运行效率与设备的正常运行。
下面将从结垢的原因、结垢对系统的影响以及防止结垢的措施进行阐述。
一、结垢的原因:1.水源因素:循环水系统的水源中常常含有溶解的硬度物质,特别是钙、镁等离子,这些硬度物质容易形成结垢。
2.温度因素:在高温条件下,溶解在水中的碳酸盐溶解度减小,容易形成沉淀物质,所以高温环境下结垢更严重。
3.酸碱度因素:水的酸碱度也会影响结垢的程度,当水的酸度过高时,会加速结垢的形成。
4.水的流速:水的流速与结垢也有一定的关系,当水在管道内的流速过低时,水中的沉淀物质更容易脱离水流而附着在管道壁上。
二、结垢对系统的影响:1.阻塞管道:结垢会附着在管道壁上,形成堆积的硬垢,导致管道内径减小,从而阻塞了管道,降低了水的流速。
2.减低传热效率:结垢会作为一层隔热层,降低了传热效率,导致设备间接散热效果下降,对于循环水冷却系统来说,影响了冷却效果。
3.增加能耗:由于结垢导致了管道的阻塞和传热效率的降低,系统需要消耗更多的能量来保持设计要求的循环水流速和温度,增加了能耗成本。
4.缩短设备寿命:结垢会使得设备内的水流量不均匀,造成一些设备的局部高温或高压区域,加速了设备的磨损和老化。
三、防止结垢的措施:1.水质处理:可以通过酸洗、软化等方法降低水源中的硬度物质含量,减少结垢的生成。
2.温度控制:降低水温可以减少碳酸盐的溶解度,从根源上避免了结垢的产生。
3.水质控制:通过调节循环水的酸碱度,保持在适当的范围内,避免过酸或过碱引起结垢。
4.增加水流速度:增加水流速度可以减少结垢的几率,可以通过增加泵的功率或增加管道的直径实现。
5.进行周期性清洗:定期对循环水系统进行清洗,可以有效去除已生成的结垢。
6.安装防垢装置:在循环水系统中添加防垢剂或防膜剂,可以抑制和阻止结垢的形成。
目前循环水结垢问题也是企业所关注想解决的,除垢技术也是多样化的,以下对于一些常见的除垢技术用设备做一下解析如下:1、高频电子除垢仪除垢这种方法在安装时需要切割管道,且电极容易粘附水中的悬浮物造成系统失灵。
安装烦锁,工程量大。
现在出现新一种防垢产品量子环,用其产生的频率和水中矿物质离子的固有频率产生共振而使其提前析出,这种产品的除垢防垢效果不错。
2、软化水除垢软化水具有比较可靠和具有显著效果的防垢特点,一般应用在在对水质要求以及供水连续性要求比较高的医院反渗透纯水系统、中yang空调循环冷却水中。
缺点是需要增加设备,而且要定期补盐,增加了操作的复杂性,维护成本高。
3、永磁设备除垢外观是一个一个圆环型的磁铁,然后套在直管道上,利用穿管路的磁场处理经过管道的水。
多用于管道较大的场所,由于其磁场频率和强度固定,所以它适用的水质范围是比较窄,在某些特定水质条件下表现的比较好,但再换一种水质后或许就没有了效果。
4、添加阻垢剂阻垢剂无法保证对人体有没有伤害,且需要添加专业的加药设备,对管道的水压有损害,同时每次加药需专人负责,增加了成本。
5、电子感应水处理器原理是通过主机在水中产生一个频率强度都按一定规律变化的感应电磁场。
该电磁场使水中的成垢离子结合成大量的文石晶核,当水中矿物质含量超过水的饱和溶解度时,成垢离子就会析出并优先生长在这些晶核上形成文石晶体,取代了方解石晶体的析出,而文石晶体呈松软絮状,很容易被水冲走。
此方法安装简单,无须切割打孔,无须更换电极和保养,耗电量极小,是比较理想的解决方案。
常州沛德水处理设备有限公司成立于2004年,专注于循环水物理法水质优化处理的解决方案并研发生产了物理法除垢、杀菌、灭藻、缓蚀设备以及循环水处理的过滤设备,定压补水,真空气设备等相关设备,先后申报数十项专利,是知名的循环水系统物理法除垢、杀菌、灭藻、过滤解决方案的供应商,沛德先后已为秦山核电、红沿河核电、万达广场、可口可乐、雪花啤酒、等多家企业提供水垢解决方案及服务。
循环水处理整体解决方案一. 循环冷却水系统概况二. 问题概述循环冷却水系统日常运行面临的问题:2.1 设备结垢,阻碍传热,增加能耗,降低生产负荷结垢:是指水中溶解或悬浮的无机物,由于种种原因,而沉积在金属表面。
冷却水中富含碳酸氢钙等不稳定盐类,在换热管壁受热,即转变为碳酸钙等致密硬垢,规则沉积在管壁,其传热效率仅为碳钢的1%左右,也就是在换热管壁如果沉积0.5mm厚的硬垢,就相当于换热管壁厚增加了50mm,严重阻碍传热的正常进行,能耗增加,从而对生产负荷构成极大影响,甚至停车。
2.2 滋生粘泥软垢,阻碍传热;加速设备腐蚀,特别是发生点蚀事故阻碍传热:微生物繁殖、代产生的黏液(象胶水一样具有很强黏性),与循环水中的悬浮物(补充水进入、冷却塔抽风冷却水洗涤空气灰尘进入)和微生物尸体等交织黏附在一起,随水流黏附在设备壁面,不久就会形成一层滑腻的垢层,即所谓的表面疏松多孔的软垢。
附着在换热管壁的软垢,是热的不良导体(导热系数很小,只有不锈钢材的百分之一),因此会造成换热效果明显下降,影响生产负荷。
发生点蚀:软垢层疏松多孔,为氧气的渗入形成良好通道,在循环水这个大的电导池中(富含盐),形成无数个小浓差电池,每个小电池就是一个点发生电化学反应,从而加速设备点蚀现象的发生,久之即发生纵深腐蚀穿孔事故。
2.3 设备腐蚀,缩短使用寿命腐蚀:是指通过化学或电化学反应使金属被消耗破坏的现象。
在循环水系统中,主要以溶解氧化学或电化学腐蚀为主,这种腐蚀除了会造成系统的水冷设备损坏或使用寿命减少外,还会由于腐蚀造成水冷器穿孔,从而引起工艺介质泄漏造成计划外的停车事故等,另外由于腐蚀会产生锈镏,会引起换热效率下降或管线堵塞等危害。
三. 循环冷却水处理技术要求3.1 循环冷却水系统设计标准HG/T 20690-2000《化工企业循环冷却水处理设计技术规定》,《GB50050-95》3.2 补充水预处理水质要求3.3 循环水系统水处理效果指标3.4补充水量与浓缩倍率、排污水量关系补充水量 = 蒸发水量 + 排污水量 + 风吹损失 + 渗漏.1 蒸发水量: E =⊿T×Q×4.184÷R(m3/h )式中:T—示进出水温差,℃;Q—示循环水量,m3/h;R—示蒸发潜热,kJ/kg;(根据系统设计温度一般R值为2404.5 kJ/kg).2 风吹损失:一般为循环水量的0.1%,为0.5 m3/h;.3 排污水量:B排 = E÷(K-1)- D(风吹)式中:K—示浓缩倍数;D—示风吹损失,一般为循环水量的0.1%;.4 系统渗漏:系统渗漏一般设为0 m3/h与水处理药剂投入关系系统水处理费用与补充水量成正比,因此提高浓缩倍率运行,是降低水处理费用的有效方法,但随浓缩倍率提高一定倍数时,又会使循环水中有害物质含量超标,因此须同时采取一定的辅助措施,如pH调节/加大旁流过滤处理等方法,使系统处理综合成本最低。
循环水结垢怎样解决
我公司循环水使用情况:进水温度小于33℃、回水温度小于50℃。
使用2级反渗透纯水作循环水,PH7.22、电导率1.7μS/cm、氯化物小于10mg/L、钙离子0.37 mg/L、镁离子0.1 mg/L、总碱度7.5 mg/L。
运行15天后,开始在冷却铜套上结垢。
每天补充新纯水约40吨、水循环量为250立方米/小时。
结垢时PH7.29、电导率44μS/cm、氯化物小于10mg/L、钙离子1.97 mg/L、镁离子0.33mg/L、总碱度17.9 mg/L、总硬度14.5 mg/L。
所有供水管道为不锈钢管路。
水池用环氧树脂作
1布三涂。
用自来水作循环水前15天也不结垢,15天后也会结垢,中间加自来水补充。
是什么原因造成的结垢?。
工业循环水管道结垢和腐蚀问题研究工业循环水管道结垢和腐蚀问题是工业生产中常见的难题,对工业设备的正常运行和安全性造成了严重影响。
本文将从结垢和腐蚀两个方面进行研究分析,并提出相应的解决方案。
一、结垢问题1. 结垢的原因结垢是由于水中含有溶解的硬度物质,如钙、镁等离子,经过加热或反应,溶解度减小,从而产生沉淀进行固化而生成的。
结垢的主要成分有碳酸钙、碳酸钙镁、硫酸钙等。
2. 结垢对管道的影响结垢会降低管道的流量和传热效率,增加能耗;阻塞管道和设备,使得设备运行不稳定,甚至停工;增加管道的维护成本,缩短设备的使用寿命。
3. 结垢的解决方案(1)防止结垢的发生:加强水质治理,采取适当的软化水处理系统,减少水中硬度物质的含量;对于硬度物质较高的水源,可采取逆渗透脱盐等方法进行处理。
(2)结垢的清除:定期进行管道的清洗和除垢工作,可以采用化学清洗剂进行冲洗,也可以采用物理方法如水刀清洗等。
二、腐蚀问题1. 腐蚀的原因腐蚀是由于管道内水质中存在氧和溶解的酸性物质等,管道金属表面发生氧化反应,使得金属损失,形成腐蚀。
腐蚀的主要形式有电化学腐蚀、化学腐蚀和微生物腐蚀等。
2. 腐蚀对管道的影响腐蚀会造成管道的金属损失和管壁变薄,导致管道的泄漏和爆裂;使得管道表面变得粗糙,加速结垢的形成;降低管道的承压能力和机械强度,增加管道的维护成本。
3. 腐蚀的解决方案(1)改善水质:保证水质的酸碱度、氧含量、溶解性物质的浓度等,增加水中防腐剂的添加,减少腐蚀物质的含量;保证水质的流动性,增加水流速度,减少腐蚀物质的接触时间。
(2)选用抗腐蚀材料:选择适合的管道材料,如塑料管道、玻璃钢管道、不锈钢管道等,避免金属管材的腐蚀问题。
(3)防护措施:对于金属管道,可以采用涂层防护、电位保护等方法,增加管道的防腐蚀性。
工业循环水管道结垢和腐蚀问题是工业生产中需要重视的难题。
通过加强水质治理、定期清洗和除垢、改善水质、选择抗腐蚀材料和采取防护措施等措施,可以有效地解决这些问题,提高管道的运行效率和安全性。
循环水结垢和处理办法循环水结垢和处理办法1、对水源进行水质分析,可参考锅炉水质分析方法分析,主要分析水中的钙、镁离子浓度,叫硬度。
2、根据水质分析结果,自配或者请水质稳定剂生产厂家配制水质稳定剂添加,其主要作用是增加垢物的溶度积,减缓垢物的形成和防止沉积,适时排泄和补充新鲜水。
3、分析垢物成分,看看是以碳酸盐垢为主还是硫酸盐垢为主,或者是两者的混合垢,再结合设备材质,在设备运行一段时间,垢物严重时,停车,谨慎选用盐酸、磷酸、硝酸、硫酸的复配物清洗设备,酸浓在10-15%之间。
当酸浓降至4%以下时,根据垢物清洗情况适当给予补充,直到垢物清洗到满意为止。
4、彻底方法:采用软水设备,将循环补充水处理成软水,水中的钙、镁离子基本通过设备处理掉,可彻底解决循环系统结垢问题。
循环水结垢处理方法〈一〉机械清洗1、工具铁丝、钢丝毛刷、胶球2、优点方便、费用低;对设备无腐蚀。
3、缺点效果差,清洗不彻底;应用领域狭窄。
(1)如果采用坚硬的钢丝器具,容易管壁;在降低管子寿命的同时,也会增加以后垢的生成速度(因为管壁被破坏的比较粗糙了)(2)如果采用柔软的钢丝器具,会造成清洗不彻底的现象;不但增加了能耗,而且使垢的生成速度会加快,增加企业的停机清洗时间和频率。
(3)胶球清洗只能用于一些特定的设备,不具备普遍应用性,而且只能清除90%的水垢。
(4)不能形成表层钝化,不能阻碍“垢质成分”对金属管壁的腐蚀,加剧了金属管壁的腐蚀和老化。
〈二〉高压水清洗1、工具高压水车2、优点比较方便,除垢效果比较良好,对设备无腐蚀3、缺点(1)压力小的时候(500公斤以下)不能有效去除水垢,压力大时(800公斤以上)容易损坏管壁。
据统计:凡是经常用高压水枪清洗的设备(如电厂凝汽器),在清洗三次后会有40%的情况出现管子渗漏现象而影响正常生产。
(2)不能形成表层钝化,不能阻碍“垢质成分”对金属管壁的腐蚀,加剧了金属管壁的腐蚀和老化。
(3)费用高,企业很难自主清洗。
循环水结垢的原因不外乎以下几个原因:1、水的硬度与碱度同时偏高,这样导致了循环水中的成垢离子浓度积超出允许的范围;2、阻垢剂效果不佳,或阻垢剂加入量过少;3、水中硅酸根超标;4、换热器内部分管道流速偏低,或者说管程里的水分配不好。
被冷介质温度180度,冷凝膜系数是很高的,估计水速低,它的膜系数也低,这样管壁温度偏向高温侧,就容易结垢;要核算管内水速,保证水速在0.5m/s以上,最好1m/s.估计面积也偏小了,47度回水温度,也比较容易结垢的。
我们回水温度设计是50摄氏度,操作上一般不超过45度,另外180度就用水冷有点高了,前面可以考虑加个风机。
另外,我单位请外面一个水处理公司给换热器都做了水速监测,认为最佳水速是0.7米/秒。
急用水在什么温度容易结垢?60-80°!我在招标太阳能热水器时要求水温不高于80度。
在80度时易结垢。
矿物质太多结垢请问一般自来水结垢温度是多少?与海拔无关吧?煤气和电热水器、太阳能热水器等等如何除垢?这要看组成硬度的形式和硬度的大小,一般不超过60度就不会产生水垢,与海拔无关。
民用最好的方法,是在进户管上装一台性能好的磁性软水器,使我们所用的水都变成小分子活化水,将来你的电热水器、太阳能热水器都不会再产生水垢,而且以前产生的水垢还会慢慢的剥落下来;洗澡、洗头会变得非常滑润,洗衣会很干净而且省水省洗衣粉;喝水、泡茶感觉会很舒服......我的邮箱:bysclyxgs@ 田先生一般水温不超过65度不怎么起垢和海拔的关系不怎么大,除垢的方法不少,不过效果都不怎么好,现在很多产品都在想增加除垢的方法。
和海拔无关,温度超过60,海尔售后有个除垢棒,直接放在热水器里。
可能需100元左右水最易结垢的温度沸腾的开水最容易结垢。
有水垢现在也不用烦恼了,现在有经济实用的办法解决开水中的水垢问题了,在淘宝店铺:泰山天工,有十元一套的专利产品水垢过滤器,轻松去除开水中的水垢、铁锈等沉淀物和悬浮物。
工业循环水管道结垢和腐蚀问题研究工业循环水管道是工业领域中不可或缺的重要设备之一,为了保证正常的生产运行和设备的有效使用寿命,循环水管道的清洗和维护工作非常重要。
然而,在实际应用中,工业循环水管道往往会遭遇结垢和腐蚀问题,严重影响了设备的正常运行。
因此,本文将探讨工业循环水管道结垢和腐蚀问题的原因及防治策略。
一、结垢问题的原因及防治策略1、结垢原因工业循环水管道中的水中含有大量的无机盐和有机物,这些物质很容易在管道内部结成沉积物,形成结垢。
经过长时间的运行,沉积物会逐渐积累,形成结垢,造成管道内径减小、流量减少、水压升高、能耗增加等问题。
同时,结垢还会影响水质,造成污染,导致设备损坏或生产受到影响。
(1)定期清洗管道定期对循环水管道进行清洗是预防结垢的有效措施。
清洗时应选择合适的清洗工具和设备,清除管道内的沉积物和污垢,防止结垢产生。
(2)加入抗垢剂抗垢剂可以消除水中含有的盐分或有机物,从而防止其沉积在管道内部。
在管道中加入抗垢剂可以有效地预防结垢。
(3)加强循环水过滤适当增加循环水过滤设备的数量和效率,可以起到防止结垢的作用。
过滤器可以将微小的颗粒物拦截下来,避免其沉积在管道内部。
工业循环水管道材质和水的pH值、温度、含氧量等因素直接影响管道的腐蚀情况。
如果管道材质与水质不匹配,或者水质处于一些特定的条件,就会导致管道的腐蚀。
腐蚀会使管壁减薄甚至破裂,导致设备故障或事故。
2、腐蚀防治策略(1)选择合适的材料在选择管道材料时,应考虑到管道所要承受的各种介质和环境条件。
选择合适的耐腐蚀材料可以有效的防止管道的腐蚀。
(2)调节水质调节水质是管道腐蚀防治的常用方法之一。
通过调节水的pH值、温度、含氧量等参数,可以改变管道内部的化学环境,起到防止腐蚀的作用。
(3)外层防腐涂层在管道外层喷涂防腐涂层是一种常用的防腐治理方法。
防腐涂层可以隔离管道内外介质的直接接触,降低管道外部环境对管道材料的腐蚀作用,从而延长设备的使用寿命。
循环水结垢原理及处理
方
Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】
循环水结垢原理及处理方法
一. 结垢原理
1.一般解释
冷却水中溶解有各种盐类,如碳酸盐、碳酸氢盐、硫酸盐、硅酸盐、磷酸盐和氯化物等,它们的一价金属盐的溶解度很大,一般难以从冷却水中结晶析出,但它们的两价金属盐(氯化物除外)的溶解度很小,并且是负的温度系数,随浓度和温度的升高很容易形成难溶性结晶从水中析出,附着在水冷器传热面上成为水垢。
如冷却水中的碳酸氢根离子浓度较高,当冷却水经过水冷器的换热面时,受热发生分解,发生如下反应:
Ca(HCO 3)2 ? CaCO 3 ˉ + H 2O + CO 2-
当冷却水通过冷却塔时,溶解于水中的二氧化碳溢出,水的pH 值升高,碳酸氢钙在碱性条件下发生如下反应:
Ca(HCO3)2 + 2OH- ? CaCO 3 ˉ + 2H 2O + CO 32-
难溶性碳酸钙可以是无定型碳酸钙、六水碳酸钙、一水碳酸钙、六方碳酸钙、文石和方解石。
方解石属三方晶系,是热力学最稳定的碳酸钙晶型,也是各种碳酸钙晶型在水中转变的终态产物。
2.碳酸钙的溶解沉淀平衡。
碳酸钙的溶解度虽然很小,但还是有少量溶解在水里,而溶解的部分是完全电离的。
所以在溶液里也出现这样的平衡: Ca2++CO3 2- CACO 3(固)
在一定条件下达到平衡状态时〔Ca2+〕与〔CO
3
2-〕的乘积为碳酸
钙在此条件下的溶度积K
SP
,为一定值。
若此条件下〔Ca2+〕×〔CO
32-〕> K
SP
时,平衡向右移,有晶体
析出。
若此条件下〔Ca2+〕×〔CO
32-〕< K
SP
时,平衡向左移,晶体溶
解。
注:实际情况下〔Ca2+〕×〔CO
32-〕值称为K
CP
二. 抑制为结垢的方法
(一)化学方法
1.加酸:
目的:降低水的PH值,使水的碳酸盐硬度硬度转化重碳酸盐硬度.优点:费用较小
缺点:不易控制、过量会产生腐蚀的危险、有产生硫酸钙垢的危险.
2.软化
目的:降低水中至垢阳离子的含量
优点:防止结垢效果好
缺点:操作复杂、软化后水腐蚀性增强.
3.加阻垢剂:
目的:使碳酸钙的过饱和溶液保持稳定。
优点:防垢效果好、具有缓蚀作用、针对性强.
缺点:药剂一般含磷,对环境保护造成压力.
(二)物理方法
净元电子感应水处理器
优点:环保、投资少,维护简单
三. 怎样选择适合的阻垢处理方式
1.经济效益分析
2.水质情况
3.系统有工艺状况
4.是否符合环保要求.。