循环水水质标准
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工业循环水水质标准 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】
循环冷却水的水质标准表
注:甲基橙碱度以碳酸钙计;
硅酸以二氧化硅计;
镁离子以碳酸钙计。
3.1.8密闭式系统循环冷却水的水质标准应根据生产工艺条件确定;
3.1.9敞开式系统循环冷却水的设计浓缩倍数不宜小于3.0.浓缩倍数可按下式计算:
N=Q
M /Q
H
+Q
W
(3.1.9)
式中 N 浓缩倍数;
Q
M
补充水量((M3/H);
Q
H
排污水量((M3/H);
Q
W
风吹损失水量(M3/H).
3.1.10敞开式系统循环冷却水中的异养菌数宜小于5×10
5
个/ML粘泥量宜小于4ML/M3;表10-3锅炉加药水处理时的水质标准
表10-4蒸汽锅炉采用锅外化学水处理时的水质标准
表10-5热水锅炉水质标准。
1、PH:7.0-9.2在25。
C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∕1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∕1,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∕1o3、含盐量:≤2500mg∕1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∕1的含盐量;在含盐量高的水中,C1∙(*)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∕1o4、Ca离子:30≤X≤200mg/1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∕1;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∕1o5、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∕1或2.5mmo1∕1(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∕1)*[SiO2](mg∕1)<15000,式中[Mg2+(*)]以CaCO3计,[SiO2]以SiO2计。
冷却循环水水质标准冷却循环水是工业生产中常用的一种冷却介质,其水质的好坏直接影响到生产设备的运行效率和寿命。
因此,制定和执行严格的冷却循环水水质标准是非常重要的。
本文将就冷却循环水水质标准进行详细介绍。
首先,冷却循环水的水质标准应包括以下几个方面,水质指标、水质监测方法、水质评价标准和水质管理措施。
其中,水质指标是衡量冷却循环水水质好坏的重要依据,包括水质的物理性质、化学性质和微生物数量等方面。
水质监测方法则是保证水质指标得以准确测定的关键,不同的水质指标需要采用不同的监测方法,以确保监测结果的准确性。
水质评价标准是对冷却循环水水质进行评价的依据,通过对水质指标监测结果的对比分析,可以判断冷却循环水是否符合标准要求。
最后,水质管理措施是保证冷却循环水水质稳定的关键,包括对冷却循环水的处理、循环系统的运行管理和设备的维护保养等方面。
其次,冷却循环水的水质标准应根据具体的工业生产需求进行制定和执行。
不同的生产工艺对冷却循环水的水质要求有所不同,因此,制定冷却循环水水质标准时需要充分考虑具体的生产工艺特点,确保水质标准的科学性和实用性。
同时,执行冷却循环水水质标准需要建立健全的管理制度和监测体系,确保水质标准得以全面贯彻执行。
最后,冷却循环水的水质标准应不断进行优化和提升。
随着工业生产技术的不断进步和环境保护意识的提高,冷却循环水的水质标准也需要不断进行调整和完善。
通过对新技术的引进和应用,可以进一步提高冷却循环水的水质标准,确保生产设备的安全稳定运行。
总之,冷却循环水的水质标准是保证工业生产安全、高效进行的重要保障。
制定和执行严格的冷却循环水水质标准,需要充分考虑水质指标、监测方法、评价标准和管理措施,根据具体的生产工艺进行科学制定和执行,并不断进行优化和提升,以确保冷却循环水的水质得到有效控制和管理。
循环水处理水质标准
注:甲基橙碱度以碳酸钙计;
硅酸以二氧化硅计;
镁离子以碳酸钙计。
3.1.8密闭式水处理系统循环冷却水的水质标准应根据生产工艺条件确定;
3.1.9敞开式系统循环冷却水的设计浓缩倍数不宜小于3.0.浓缩倍数可按下式计算:
N=QM/QH+QW (3.1.9)
水处理式中N 浓缩倍数;
QM 补充水量((M3/H);
QH 排污水量((M3/H);
QW 风吹损失水量(M3/H).
3.1.10敞开式水处理系统循环冷却水中的异养菌数宜小于5×105个/ML粘泥量宜小于4ML/M3;
表10-3锅炉加药水处理时的水质标准
表10-4蒸汽锅炉采用锅外化学水处理时的
水质标准。
循环冷却水的水质标准(GB50050-1995):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》GB50050-9511)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/天冷却水中微生物一般是指细菌和藻类。
在新鲜水中,细菌和藻类都较少。
但在循环水中,由于养分的浓缩富集,水温的升高和光照,给细菌和藻类创造了迅速繁殖的条件,经生产造成了大量的危害,因而对冷却水杀生剂进行研究具有重要的意义。
1氧化性杀生剂1.1氯气在水处理过程中,氯气由于其具有高效、广谱、廉价、物源广、使用较方便等优点,受到人们的青睐,是目前用量最大的杀菌剂。
但经氯气处理水中易产生三氯甲烷致癌物质,同时其半衰期长,易对环境产生危害,因此各国相继出台法规,日益严格控制余氯的排放量。
另外,氯气在高pH(>8.5)的条件下杀菌活性差的缺点也表现出来,因此人们开发出氯的替代物,如ClO2、溴类杀生剂等。
1.2二氧化氯二氧化氯的杀生能力较氯强,约为氯的2.5倍,特别适合合成氨厂替代氯进行杀菌灭藻处理。
国外于上世纪70年代中期开始将其应用于循环冷却水。
但由于其性能不稳定,不宜运输,限制了其广泛应用。
针对这种情况人们采用现场发生ClO2和开发稳定性二氧化氯等措施克服了这一难题。
一、采暖循环水质标准热水热力网(热电厂区域、锅炉房或间供系统)悬浮物≤5mg/L总硬度≤60mg/L(CaCO3)溶解氧≤0.1mg/L含油量≤2mg/LpH值(25℃):7~12其它指标应符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-85,当系统有不锈钢、铜,铝等Cl-含量不高于25mg/L;当系统中无钢制散热器时,可不除氧;当采用加药处理时补水水质标准:pH值:7~12悬浮物≤20mg/L总硬度≤600mg/L含油量≤2mg/L集中供暖执行城市热力网设计规范CJJ34—2002或执行HG/T3729—2004标准。
二、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,管网末端散热器铁垢沉积、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,将无法去除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。
三、采暖循环水系统存在问题之解决方案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。
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。
循环水水质控制标准循环水水质控制标准(用到的有关水质检测仪)中水(reclaimedwater)是指各种排水经处理后,达到规定的水质标准,可在生活、市政、环境等范围内重复使用的非饮用水。
中水利用对我国的环境保护、水资源保护、水污染防治、经济可持续发展能起到重要作用;中水利用对企业也有积极作用,可以为企业节约生产成本,提高资源利用率,为企业发展带来积极作用。
我公司针对循环水水质标准,如pH、浊度、余氯、磷、硬度等指标,提供专业的、先进的水质监测仪表。
表1再生水用作冷却用水的水质控制标准GB/T19923-2005序号控制项目冷却用水洗涤用水锅炉补给水工艺与产品用水直流冷却水敞开式循环冷却水系统补充水1pH值6.5-9.06.5-8.56.5-9.06.5-8.56.5-8.52悬浮物(SS)(mg/L)≤30-30--3浊度(NTU)≤-5-554色度(度)≤30303030305生化需氧量(BOD5)(mg/L)≤30103010106化学需氧量(CODCr)(mg/L)≤-60-60607铁(mg/L)≤-0.30.30.30.38锰(mg/L)≤-0.10.10.10.19氯离子(mg/L)≤25025025025025010二氧化硅(SiO2)≤5050-303011总硬度(以CaCO3计/mg/L)≤45045045045045012总碱度(以CaCO3计mg/L)≤35035035035035013硫酸盐(mg/L)≤60025025025025014氨氮(以N计mg/L)≤-10①-101015总磷(以P计mg/L)≤-1-1116溶解性总固体(mg/L)≤1000100010001000100017石油类(mg/L)≤-1-1118阴离子表面活性剂(mg/L)≤-0.5-0.50.519余氯②(mg/L)≥0.050.050.050.050.0520粪大肠菌群(个/L)≤20002000200020002000注:①当敞开式循环冷却水系统换热器为铜质时,循环冷却系统中循环水的氨氮指标应小于1mg/L。
循环水水质控制标准循环水水质控制标准(用到的有关水质检测仪)中水(reclaimedwater)是指各种排水经处理后,达到规定的水质标准,可在生活、市政、环境等范围内重复使用的非饮用水。
中水利用对我国的环境保护、水资源保护、水污染防治、经济可持续发展能起到重要作用;中水利用对企业也有积极作用,可以为企业节约生产成本,提高资源利用率,为企业发展带来积极作用。
我公司针对循环水水质标准,如pH、浊度、余氯、磷、硬度等指标,提供专业的、先进的水质监测仪表。
表1 再生水用作冷却用水的水质控制标准 GB/T 19923-2005序号控制项目冷却用水洗涤用水锅炉补给水工艺与产品用水直流冷却水敞开式循环冷却水系统补充水1 pH值 6.5-9.0 6.5-8.5 6.5-9.0 6.5-8.5 6.5-8.52 悬浮物(SS)(mg/L)≤ 30 - 30 --3 浊度(NTU)≤- 5 - 5 54 色度(度)≤ 30 30 30 30 305 生化需氧量(BOD5)(mg/L)≤ 30 10 30 10 106 化学需氧量(COD Cr)(mg/L)≤- 60 - 60 607 铁(mg/L)≤- 0.3 0.3 0.3 0.38 锰(mg/L)≤- 0.1 0.1 0.1 0.19 氯离子(mg/L)≤ 250 250 250 250 25010 二氧化硅(SiO2)≤ 50 50 - 30 3011 总硬度(以CaCO3计/mg/L)≤ 450 450 450 450 45012 总碱度(以CaCO3计 mg/L)≤ 350 350 350 350 35013 硫酸盐(mg/L)≤ 600 250 250 250 25014 氨氮(以N计 mg/L)≤- 10①- 10 1015 总磷(以P计 mg/L)≤- 1 - 1 116 溶解性总固体(mg/L)≤ 1000 1000 1000 1000 100017 石油类(mg/L)≤- 1 - 1 118 阴离子表面活性剂(mg/L)≤- 0.5 - 0.5 0.519 余氯②(mg/L)≥ 0.05 0.05 0.05 0.05 0.0520 粪大肠菌群(个/L)≤ 2000 2000 2000 2000 2000注:①当敞开式循环冷却水系统换热器为铜质时,循环冷却系统中循环水的氨氮指标应小于1 mg/L。
循环水氨氮指标
(最新版)
目录
一、循环水氨氮指标的重要性
二、循环水氨氮指标的标准
三、氨氮的来源和影响
四、氨氮的处理方法
五、结论
正文
一、循环水氨氮指标的重要性
循环水氨氮指标是评价水质的一个重要参数,它关乎到水体的健康和生态环境的稳定。
氨氮是指水中游离态的氮和铵离子的总和,它是水体中的营养物质,如果过量,会导致水体富营养化,进而引发一系列的环境问题。
二、循环水氨氮指标的标准
我国对于循环水氨氮指标有严格的标准,根据《地表水环境质量标准》GB3838-2002 的规定,地表水氨氮的一级标准为 1.0mg/L,二级标准为
2.0mg/L,三级标准为 5.0mg/L。
如果超过这个标准,就说明水质已经受
到了污染。
三、氨氮的来源和影响
氨氮的来源主要是工业废水、生活污水和农业面源污染。
工业废水中含有大量的有机物和氮化合物,生活污水中则含有大量的营养物质,农业面源污染则主要是因为化肥和农药的过度使用。
这些都会导致氨氮的升高,对水体造成污染。
氨氮的升高会导致水体富营养化,进一步引发藻类爆发,水质恶化,鱼类死亡等问题。
对于人体健康来说,长期饮用高氨氮的水,可能会引起消化系统疾病。
四、氨氮的处理方法
针对氨氮的处理,我国采用了多种方法,包括物理法、化学法和生物法。
物理法主要是通过吸附、膜分离等方法去除氨氮;化学法主要是通过加入化学药剂,使氨氮转化为无害物质;生物法则是利用微生物的生物降解作用,将氨氮转化为无害物质。
五、结论
循环水氨氮指标是评价水质的一个重要参数,对于防止水体污染,保护生态环境,保障人体健康都有着重要的作用。
循环水浊度检测标准
循环水浊度检测标准通常要求控制在一定范围内,以保证循环水系统的正常运行和防止设备腐蚀、结垢等问题。
在一般情况下,循环冷却水的悬浮物或浊度不应大于20mg/L。
当使用板式、翅片管式或螺旋板式换热器时,悬浮物或浊度不应大于10mg/L。
另外,根据不同行业和具体应用场景,循环水浊度检测标准可能会有所不同。
例如,在炼油厂中,循环水浊度标准可为10mg/L。
生活饮用水检测浊度标准一般为1NTU(浊度单位),但也有一定波动范围。
需要注意的是,循环水浊度标准并非固定不变,而是根据实际情况和需求进行调整。
在实际应用中,还需结合分厂实际情况、设备类型、水源质量等因素,合理设定循环水浊度控制指标。
同时,要加强对循环水水质的监测和管理,确保水质稳定达标,从而降低能耗、延长设备使用寿命、减少维修成本。
循环水的标准循环水是指在工业生产、农业灌溉、城市供水等过程中,通过循环利用的方式,将水进行再生和再利用。
循环水的使用可以有效地节约水资源,减少对自然水源的侵占,降低生产成本,减少污染物排放,具有重要的经济和环境意义。
然而,循环水的使用也需要遵循一定的标准和要求,以确保循环水的质量和安全性。
本文将对循环水的标准进行详细介绍。
首先,循环水的来源和质量需要符合国家相关标准和法规。
循环水可以来自于生产废水的处理、雨水的收集利用、污水的处理等多种途径。
在循环水的选择和利用过程中,需要确保循环水的水质符合国家相关的水质标准,不含有对人体和环境有害的物质,保证循环水的安全性。
其次,循环水的处理和净化需要符合一定的技术要求。
在循环水的再生和利用过程中,需要采用适当的处理技术,如过滤、吸附、氧化、消毒等方法,去除水中的悬浮物、有机物、微生物和重金属等有害物质,保证循环水的清洁和卫生。
另外,循环水的输送和贮存也需要符合一定的标准。
循环水在输送和贮存过程中,需要避免二次污染和交叉污染的发生,需要采用防腐蚀、防锈、防结垢、防冻等技术手段,确保循环水的质量不受到污染和变质。
最后,循环水的利用和排放需要符合一定的管理要求。
在循环水的利用过程中,需要建立健全的管理制度和监测体系,对循环水的使用、循环率、水质等进行监控和评估,确保循环水的有效利用和合理排放。
综上所述,循环水的标准涉及到循环水的来源和质量、处理和净化、输送和贮存、利用和排放等多个方面,需要遵循国家相关的标准和要求,确保循环水的质量和安全性。
只有这样,才能充分发挥循环水的节水、环保和经济效益,推动循环经济的发展,实现可持续发展的目标。
db44 t115-2000 中央空调循环水及循环冷却水水质标准1. 引言1.1 概述中央空调系统在现代建筑中起着重要作用,能够为人们创造舒适的室内环境。
而循环水和循环冷却水作为中央空调系统运行所必需的重要元素,其水质标准对于保证系统正常运行和延长设备寿命至关重要。
本文旨在探讨并分析db44 t115-2000中央空调循环水及循环冷却水水质标准,以期提供相关领域的参考和指导。
1.2 文章结构本文将分为五个主要部分来讨论db44 t115-2000中央空调循环水及循环冷却水水质标准。
首先,在第二部分中我们将介绍db44 t115-2000标准的定义、背景,以及其在实际应用中的重要性和范围。
接着,在第三部分,我们将进一步对比讨论循环水和循环冷却水两者之间的差异性,并探讨它们在标准制定时的主要指标与要求。
在第四部分,我们将评价并提出改进db44 t115-2000标准的建议,并通过实际案例分析和解决方案探讨来验证我们的论点。
最后,在第五部分中,我们将简要总结回顾本文的主要论点,并提出研究的局限性和未来展望。
1.3 目的本文的目标是深入了解和全面分析db44 t115-2000中央空调循环水及循环冷却水水质标准。
通过对标准背景、重要性和应用范围进行阐述,旨在使读者更好地理解该标准的作用和意义。
同时,通过对比研究循环水与循环冷却水的差异以及评价现有标准并提出改进建议,本文力求为相关领域的专业人士提供参考,并促进相关行业对于中央空调系统循环水及循环冷却水质量管理工作的进一步优化。
2. db44 t115-2000中央空调循环水水质标准:2.1 定义和背景:db44 t115-2000是中华人民共和国住房和城乡建设部颁布的标准,该标准规定了中央空调循环水的水质要求。
循环水是指在中央空调系统中经过处理后再次循环使用的水,其质量直接影响到整个系统的运行效果和设备的寿命。
2.2 重要性和应用范围:中央空调系统在现代建筑中得到了广泛应用,而其中心组成部分之一就是循环水系统。
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感谢支持!(Thank you for downloading and checking it out!)《工业循环水系统水质规范与要求》一、工业循环水系统概述工业循环水系统定义工业循环水系统是指在工业生产过程中,为了满足生产设备冷却、洗涤、加热等需求,通过循环使用水资源,达到节水、节能、减少污染的目的。
它主要由水泵、管道、冷却塔、换热器、过滤器等设备组成,通过水处理技术维持水质稳定,确保系统安全运行。
工业循环水系统组成工业循环水系统主要由以下几部分组成:1)水泵:用于为系统提供动力,将水从水源输送到需要的地方。
2)管道:用于输送循环水,连接各个设备。
3)冷却塔:用于散发热量,降低水温。
4)换热器:用于在设备间进行热量交换。
5)过滤器:用于过滤水质,防止水质恶化。
6)水处理设备:用于处理水质,维持水质稳定。
工业循环水系统分类根据用途和运行方式,工业循环水系统可分为以下几类:1)封闭式循环水系统:水质不易受到外部污染,运行较为稳定。
2)开放式循环水系统:易受到外部污染,需加强水质处理。
3)直流式循环水系统:水在系统中不断更换,适用于水质较差的环境。
4)混合式循环水系统:结合封闭式和直流式的特点,适用于水质要求较高的环境。
综上所述,工业循环水系统在工业生产中起着至关重要的作用。
了解其定义、组成和分类,有助于我们更好地设计和运行循环水系统,提高生产效率,节约水资源,减少环境污染。
二、工业循环水系统水质指标水质指标分类工业循环水系统的水质指标主要分为以下几类:pH值、溶解氧、总硬度、总碱度、悬浮物、溶解固体、氨氮、磷、硫化物、氰化物等。
一、采暖循环水质标准热水热力网(热电厂区域、锅炉房或间供系统)悬浮物W 5mg/L总硬度w 60mg/L(CaCO3溶解氧w O.1mg/L 含油量w 2mg/LpH值(25'C):7〜12其它指标应符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-85,当系统有不锈钢、铜,铝等Cl-含量不高于25mg/L;当系统中无钢制散热器时,可不除氧;当采用加药处理时补水水质标准:pH值:7〜12悬浮物w 20mg/L总硬度w 600mg/L含油量w 2mg/L集中供暖执行城市热力网设计规范CJJ34—2002或执行HG/T3729-2004标准。
二、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,管网末端散热器铁垢沉积、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,会析岀大量水垢,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95C〜75C。
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,将无法去除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。
三、采暖循环水系统存在问题之解决方案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一一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。
E、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。