冷却水处理基本知识

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循环水知识

循环水知识

循环水知识概要冷却水在不断循环使用过程中,由于水的温度升高,流速变化,蒸发浓缩,冷却塔和冷水池在室外受阳光照射、风吹雨淋、灰尘杂物的飘落,以及设备结构和材料等因素的综合作用,会产生比直流系统更严重的污垢附着、设备腐蚀、微生物滋生等危害,影响系统长周期安全稳定运行。

循环水工艺管理就是要通过各种手段,控制减轻甚至避免上述危害。

循环水系统在运行中,水质会发生以下的变化:一、溶解固体的浓缩1.盐类的浓缩(浓缩倍数的概念)冷却水在循环过程中,存在着四种损失:蒸发(P1)、风吹(P2)、排污(P3)、渗漏(P4),故需不断补充新鲜水,补充水中含有各种盐类。

在水量的四种损失中,风吹、排污及渗漏会带走盐类,而蒸发过程水以水蒸气的形式散失,不会带走盐类,故盐份在循环之后会累积起来。

循环水系统为控制腐蚀、结垢等问题,需将水中盐类如碳酸钙、氯化物等控制在合适范围之内,此时水中溶解盐类达到一个动态平衡,带入系统和带出系统的盐分相等,以氯离子浓度为例,设循环水的氯离子浓度为C循、补充水中氯离子浓度为C补,则:C补*(P1+P2+P3+P4)=C循*(P2+P3+P4)令C循/ C补=K,即为浓缩倍数,即循环水中的含盐量与新鲜水中含盐量的比值则K=(P1+P2+P3+P4)/(P2+P3+P4),即浓缩倍数=补充水量/(风吹+排污+渗漏)举例计算:一循环水装置循环水量为5000m3/h,设其风吹损失为0.3%(与冷却塔的选型有关,风筒式机力通风冷却塔取0.3%-0.5%,带收水器的为0.1%-0.2%),渗漏不计,蒸发量=(Cp*Q*△t)/H LCp------水的定压比热容,0.01 J/Kg·℃Q-------循环水量,m3/h△t------水的温差,10℃H L------水的蒸发潜热,5.8 J/g故P1=(0.01*5000*10)/5.8=86.2 m3/hK=(86.2+5000*0.3%+P3)/(5000*0.3%+P3)从上式可看出,一个循环水装置可通过控制排污量来控制浓缩倍数,如果不排污,则K最大,K=(86.2+15)/15=6.75,所以浓缩倍数并不会无限升高,在不排污的情况下风吹损失量决定了浓缩倍数的大小。

循环水基础知识

循环水基础知识

1工业上使用循环水的意义1.1冷却水对水质的要求在许多工业生产中,水是直接或间接使用的重要工业原料之一,其中大量的是用来作为冷却介质,通常在选用水作为冷却介质时,需注意选用的水要能满足以下几点要求:1) 水温要尽可能低一些在同样设备条件下,水温愈低,日产量愈高。

同时冷却水温度愈低,用水量也相应减少。

2) 水质不易结垢冷却水在使用中,要求在换热设备的传热表面上不易生成水垢,以免影响传热设备的传热效率。

这对工厂安全生产是一个关键。

生产实践告诉我们,由于水质不好,易结水垢而影响工厂生产的例子是屡见不鲜的。

3) 水质对金属设备不易产生腐蚀冷却水在使用中,要求对金属设备最好不产生腐蚀,如果腐蚀不可避免,则要求腐蚀性愈小愈好,以免传热设备因腐蚀太快而迅速减少有效传热面积或过早报废。

4) 水质不易滋生菌藻冷却水在使用过程中,要求菌藻获等微生物在水中不易滋生繁殖,这样可避免或减少因茵藻繁殖而形成大量的粘泥污垢。

过多的粘泥污垢会导致管道堵塞和腐蚀。

1.2循环冷却水运行时存在的问题对循环冷却水系统,冷却水在不断循环使用过程中,由于水的温度升高,水流速度的变化,水的蒸发,各种无机离子和有机物质的浓缩,冷却塔和冷水池在室外受到阳光照射、风吹雨淋、灰尘杂物的飘落,以及设备结构和材料等多种因素的综合作用,会产生以下三种危害:1) 严重的水垢附着2) 设备腐蚀3) 菌藻微生物的大量滋生,以及由此形成的粘泥污垢堵塞管道等这些危害会威胁和破坏工厂长周期地安全生产,甚至造成经济损失,因此不能掉以轻心,在日常运行时,必须要选择一种经济实用的循环水处理方案,务使上述危害减轻,直至使其不发生。

1.3循环冷却水水质处理的意义冷却水长期循环使用后,必然会带来结垢、腐蚀和菌藻滋生这三种危害,而循环冷却水的处理就是通过水质处理的办法使三种危害减轻或消除,这样做有几个好处1) 稳定生产没有水垢附着,腐蚀穿孔和污泥堵塞等危害,系统中的换热器可以始终在良好的环境中工作,除计划中的检修外,意外的停产检修事故就会减少,从而在循环冷却水入面为工厂长周期安全生产提供了保证。

冷却水系统原理

冷却水系统原理

冷却水系统原理冷却水系统原理是通过循环流动的水来实现物体或机械设备的降温。

它基于热传导原理,利用水的高热容和热导率来吸收热量并将其传递到外部环境中。

冷却水系统通常由以下组件组成:1. 引流管和泵:引流管是用来将冷却水引入需要降温的设备或物体的管道。

泵则用来提供流动能力,将水从水源处泵送到设备中,确保冷却水的循环。

2. 散热器:散热器是冷却水系统中重要的部件,用于将水通过辐射、对流或传导的方式将热量散发出去,并将温度降低。

它通常由金属制成,具有较大的表面积,以便更好地散热。

3. 冷却塔:冷却塔是冷却水系统中的另一个关键组件,主要用于对冷却水进行降温。

冷却塔内部通过将冷却水与空气进行接触,在蒸发和对流作用下将热量带走,使冷却水的温度得以降低。

4. 控制系统:冷却水系统通常配备有控制系统,用于监测和调节系统的运行状态。

控制系统可以根据设备或环境的需要,自动控制水的循环速度、温度和压力等参数,以确保系统的安全与稳定运行。

冷却水系统的工作原理如下:首先,由泵抽取冷却水并推送到需要冷却的设备或物体中。

在接触到设备或物体表面时,冷却水吸收热量,并迅速提高温度。

然后,热水通过引流管返回到散热器或冷却塔。

在散热器中,冷却水通过与金属表面的接触,使金属吸收热量并加热冷却水。

最后,加热后的冷却水进入冷却塔,通过与空气的接触,使水中的热量通过蒸发和对流作用散失到环境中。

在这个过程中,冷却塔内的风扇可以增加空气流动,提高散热效果。

通过这种循环流动的方式,冷却水系统能够不断地将热量从设备或物体中带走,保持设备的正常运行温度。

同时,控制系统可以根据需要对冷却水的流速和温度进行调节,以满足特定应用对温度的要求。

冷却水流程数

冷却水流程数

冷却水流程数冷却水流程是指在工业领域中,为了降低机器设备或工艺过程的温度而采取的一系列操作流程。

冷却水流程的主要目的是保持设备工作的稳定性和安全性,同时也用于能量的回收和循环利用。

在冷却水流程中,一般会涉及到水的供应、冷却、循环、过滤、处理和排放等流程。

首先,冷却水流程的第一步是水的供应。

通常,冷却水会从水源中获取,例如自来水、水井或者地下水等。

“水源供应”这一步骤涉及到水的输送和水质的检测。

一般情况下,会使用水泵将水从水源中吸入,再通过管道输送到冷却设备或水处理设备。

接下来是冷却过程。

“冷却”这一步骤通常涉及到水与需要冷却的设备或物体之间的热交换。

冷却水通过冷却塔、冷却器或者水管与设备接触,吸收热量,并将其传导到水中。

这个过程会使冷却水的温度上升,而设备或物体的温度下降。

第三步是冷却水的循环。

冷却水循环是为了保证冷却水不断循环流动,以维持冷却效果。

通常会使用循环泵将冷却水从冷却设备中抽取出来,再通过管道将其输送回冷却设备。

这些循环过程可以通过控制阀门和泵的运行来实现对冷却水流量和流速的调节。

第四步是冷却水的过滤和处理。

冷却水中会携带有机物、杂质、微生物以及水垢等,这些物质会影响到冷却系统的效率和寿命。

因此,在冷却水循环中通常需要进行过滤和处理。

过滤可以通过安装过滤器来实现,以去除悬浮物和颗粒。

处理可以包括添加抗菌剂、除垢剂、防腐剂等化学剂,以提高冷却水的质量和抗菌性能。

最后,是冷却水的排放。

冷却水在循环使用一段时间后,会因为积累了大量的污物和杂质而失去冷却效果。

为了保证冷却效果和水质,需要定期或定量地排放一部分冷却水,然后再重新补充新鲜的冷却水。

这个排放过程通常需要进行处理,避免对环境造成污染。

综上所述,冷却水流程包括供应、冷却、循环、过滤、处理和排放等步骤。

这些步骤相互依赖、相互衔接,确保了冷却系统的正常运行和设备的安全性。

同时,在冷却水流程中还需要关注节能减排和资源的回收循环利用,以及对冷却水进行质量监控和维护。

【专业知识】循环冷却水系统的水质处理

【专业知识】循环冷却水系统的水质处理

【专业知识】循环冷却水系统的水质处理【学员问题】循环冷却水系统的水质处理?【解答】对于开式冷却循环水系统,冷却水吸收热量后,与空气接触,CO2逸入空气中,水中溶解氧和浊度增加,造成冷却循环水系统有4大问题:腐蚀、结垢、菌藻滋生及污泥。

如果不对水质进行处理将严重损坏制冷设备,大幅度降低热交换效率,造成能源的浪费。

因此,对系统水进行缓蚀、阻垢、杀菌灭藻处理是十分必要的。

目前,对冷却循环水进行处理分为物理法和化学法两种。

物理法主要采用:静电水处理仪,电子水处理器,内磁式水处理器进行处理。

对于民用建筑空调冷却循环水系统,循环水量不大,一般采用物理法。

物理法处理设备简单,便于操作、运行费用低,并且具有除垢、缓蚀、灭藻综合作用。

但是,如果选用、安装不当或者维护跟不上,其效果将大大降低。

由于三种处理器内部结构不同,其使用条件也不一样,静电除垢仪的阳极耐磨损、不沾附,可以用于水质总硬度较高的系统,电子水处理器发射极(阳极)表面的保护膜易被磨损,易粘附污物,只能用于低硬度的清水系统。

对于循环水系统而言,这里提的硬度是指系统的循环水硬度,而不是补充水硬度。

内磁式水处理器适用水质的指标是含盐量,一般情况下,自来水的总含盐量不会超过1000mg/l,作为循环水的含盐量,也不会超过3000mg/l.无论是静电除垢仪、电子水处理器、还是内磁式水处理器,一般只适用于产生碳酸盐垢型的水质,当水中的主要结垢成份是硅酸盐垢时,不宜使用。

静电水处理仪和电子水处理器一般均需垂直安装,进水口在下,出水口在上。

为了避免在壳体内产生泥沙或杂物的淤积,不可水平安装。

内磁式水处理器则不然,可任意角度安装。

这两种设备距较大容量电器(大于20KW)的最小间距为5~6m,如无法满足时,则应在中间设置屏蔽和接地装置。

内磁式水处理器已考虑了磁屏蔽问题,因此不受用电设备限制。

要保证静电除垢仪和电子水处理器的处理效果,在水通过设备时,必须有一定的停留时间,并且当实际使用水量在设备的额定处理水量的20%~30%范围内上下浮动时,一般不影响处理效果。

冷却循环水系统知识

冷却循环水系统知识

冷却循环水系统知识 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】冷却循环水系统:工业循环水系统是为生产设备实施水冷却而配置的。

以水作为冷却介质,并循环使用的一种冷却水系统。

冷水流过需要降温的生产设备(常称换热设备,如换热器、冷凝器、反应器)后,温度上升,如果即行排放,冷水只用一次(称直流冷却水系统)。

使升温冷水流过冷却设备则水温回降,可用泵送回生产设备再次使用,冷水的用量大大降低,常可节约95%以上。

冷却水占工业用水量的70%左右,因此,循环冷却水系统起了节约大量工业用水的作用。

冷却循环水系统一般由以下几部分组成:①生产过程中的热交换器;②冷却构筑物;③循环水泵及集水池。

冷却水降温处理的冷却构筑物一般常采用冷却池或冷却塔。

其工作过程为:循环水由水泵输送到供水总管,再分别进入各台需要降温处理的生产设备,流过需冷却的部位后汇集到回水总管,经过冷却水塔上方的布水管向下喷淋。

冷却水塔顶部的风机运转时,回水在填料层中与空气流进行充分的热交换后流回储水池中。

冷却设备有敞开式和封闭式之分,因而循环冷却水系统也分为敞开式和封闭式两类。

敞开式系统的设计和运行较为复杂。

敞开式? 冷却设备有冷却池和冷却塔两类,都主要依靠水的蒸发降低水温。

再者,冷却塔常用风机促进蒸发,冷却水常被吹失。

故敞开式循环冷却水系统必须补给新鲜水。

由于蒸发,循环水浓缩,浓缩过程将促进盐分结垢。

补充水有稀释作用,其流量常根据循环水浓度限值确定。

通常补充水量超过蒸发与风吹的损失水量,因此必须排放一些循环水(称排污水)以维持水量的平衡。

循环冷却水系统在敞开式系统中,因水流与大气接触,灰尘、微生物等进入循环水;此外,二氧化碳的逸散和换热设备中物料的泄漏;也改变循环水的水质。

为此,循环冷却水常需处理,包括沉积物控制、和。

处理方法的确定常与补给水的水量和水质相关,与生产设备的性能也有关。

当采用多种药剂时,要避免药剂间可能存在的化学反应。

焦化厂循环水处理基本知识—北京邦驰世纪水处理科技有限公司

焦化厂循环水处理基本知识—北京邦驰世纪水处理科技有限公司

焦化厂循环冷却水处理系统文中详细介绍了工业焦化厂循环冷却水处理系统,其中包括有:工业焦化厂循环冷却水处理系统工艺、工业焦化厂循环冷却水处理系统臭氧的应用、焦化厂循环冷却水处理技术背景与意义、焦化厂循环冷却水处理现状及存在问题、焦化厂循环冷却水处理技术现状。

一、焦化厂循环冷却水处理概述焦化厂循环冷却水在使用之後,水中的Ca2+、Mg2+、Cl-、SO42-等离子,溶解固体和悬浮物相应增加,空气中污染物如灰尘、杂物、可溶性气体以及换热器物料泄露等,均可进入焦化厂循环冷却水,使焦化厂循环冷却水系统中的设备和管道腐蚀、结垢,造成换热器传热效率降低,过水断面减少,甚至使设备管道腐蚀穿孔。

焦化厂循环冷却水系统中结垢、腐蚀和微生物繁殖是相互关联的,污垢和微生物粘泥可以引起垢下腐蚀,而腐蚀产品又形成污垢,要解决焦化厂循环冷却水系统中的这些问题,必须进行综合治理。

采用水质稳定技术,用物理与化学处理相结合的办法控制和改善水质,使焦化厂循环冷却水系统中的腐蚀、结垢、生物污垢得到有效的解决,从而取得节水、节能的良好效益。

臭氧产品已在国内电子、电力、饮料、制药行业广泛应用,质量达到国外同行业90年代水平。

投入产出比的可比效益为:1:2-1:10以上,节约能源,提高设备使用效率,延长设备的使用寿命和运行的安全性,减少环境污染。

臭氧可以作为唯一的处理药剂来替代其它的处理冷却水处理剂,它能阻垢、缓蚀、杀菌、能使冷却水系统在高浓缩倍数甚至在零排污下运行,从而节水节能,保护水资源;同时,臭氧冷却水处理不存在任何环境污染。

国外应用臭氧进行循环水处理已经取得了成功,而我国在这个领域却是空白。

二、焦化厂循环冷却水处理系统工艺循环水冷却通常分为密闭式循环水冷却系统和敞开式循环水冷却系统。

密闭式循环水冷却系统中,水是密闭循环的,水的冷却不与空气直接接触。

敞开式循环水冷却系统,水的冷却需要与空气直接接触,根据水与空气接触方式的不同,可分为水面冷却、**冷却池冷却和冷却塔冷却等。

给排水专业知识10-工艺冷却水系统主要参数负荷

给排水专业知识10-工艺冷却水系统主要参数负荷

5、换热器的主要参数及系统图配置负荷
作用:换热器借助冷源将循环回水冷却
选型计算:
换热器种类很多,PCW系统常选用板式换热器(传热效率高,结构紧凑, 操作灵活)
主要参数:ຫໍສະໝຸດ 总传热量(单位:kW):工艺设备的发热量
一次侧进出口温度:冷媒温度核实(暖通专业的制冷系统决定)
二次侧进出口温度:工艺设备所需的供回水温度
压力降 :常规在6~8m,压力降过大,板片面积小,节约成本,运行费用高,同时会
增加加压泵的扬程,二次设计选型时需核实。
每个换热器供应商均有自己的选型设计软件,提出以上参数及控制要求即可。
设备选型注意事项可参见《板式换热器采购要点》
板换计算方法及公式
6、工艺冷却水的水质要求及处理设备负荷
水质要求: 不同工业设备对循环水的水质要求不同,选用相应的水处理设备,电子厂房的PCW系 统水质要求较高,系统用水及补水一般使用RO水或超纯水,一般PCW系统不单独设置, 可给厂房的水处理部门提出相应水质及水量要求。 系统在输水管网前端经过5um,99%的过滤器微过滤器。 在输水管网末端某些设备使用点,对水质要求更高,比如爆光机,CVD等设备,单独 设置精密过滤器。
1、了解工艺冷却水系统的设计要求
简介:工艺冷却水系统(简称PCW),主要用于生产工艺设备的冷却,电子厂房 的PCW系统设计主要由三个环路组成。 一个环路负责冷却水的“制备”,即高温水箱中的水由循环水泵提压,经热交 换器冷却后进入低温水箱,此部分管路称为一次侧环路。 二次侧环路负责冷却水的输配,既低温水箱中的水经循环水泵提压,过滤,由 输水管线送到生产工艺车间与工艺介质热交换,交换后的高温水沿回水管线流 回高温水箱。 另一环路即为冷媒侧冷冻水供回水环路,经冷机制备的冷冻水经输水管路至交 换器冷量交换后回到冷机侧。
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循环冷却水处理基础工业生产过程中,生产设备或产品往往会产生大量热量,使温度升高,必须及时冷却,以免影响生产的正常进行和产品质量。

水是吸收和传递热量的良好介质,常用来冷却生产设备和产品。

用水来冷却工艺介质的系统称为冷却水系统。

在热力发电厂中,有许多设备需要用水作为冷却介质,其中主要的是汽轮机的凝汽器。

冷却水水质不良,是凝汽器铜管内生成附着物和铜管发生腐蚀的原因之一。

由于附着物的传热性很差,它的形成会导致凝结水温度升高,从而使凝汽器真空度降低,影响汽轮机的出力和运行的经济性。

铜管的腐蚀会减弱其机械强度,甚至会穿孔,使冷却水漏入凝结水中,影响锅炉的安全运行。

一、为什么用水作为冷却介质?✓水的化学稳定好,不易分解。

✓水的热容量大,在常用温度范围内,不会产生明显的膨胀或压缩。

✓水的沸点较高,在通常使用条件下,在换热器内不致汽化。

✓水的来源较广泛,流动性好,易于输送和分配。

✓水的价格相对便宜。

二、冷却水系统:1、直流冷却水系统:冷却水仅仅通过换热设备一次,用过后水就被排放掉。

➢用水量大,排出水的温升却很小,水中各种矿物质和离子含量基本上保持不变。

➢投资少,操作简便,但冷却水的操作费用大,而且不符合当前节约使用水资源的要求。

➢也有沉积、腐蚀等问题,也需要进行化学处理。

2、循环冷却水系统:冷却水经使用后,通过冷却塔或喷水池等设备将温度降低后又作为冷却介质使用,即重复利用吸热后的冷却水。

➢水的再冷却通过冷却塔(或其他冷却构筑物)来进行。

➢冷却水在循环过程中与空气接触,部分水在通过冷却塔时会不断被蒸发而损失掉,因而水中各种矿物质和离子含量也不断被浓缩增加。

➢为了维持各种矿物质和离子含量稳定在某一范围内,必须对系统补充一定量的冷却水,通常称为补充水;并排出一定量的浓缩水,通称排污水。

➢虽然会损失一部分水,但与直流式冷却水系统相比,可以节约大量的冷却水,且排污水也相应减少。

➢有腐蚀、沉积和微生物滋生的问题,需要进行必要的化学处理,操作运行费用较高,设备投资较大,化学处理比较容易控制。

不论从节约水资源,还是从经济和保护环境的观点出发,都应设法降低各类工厂的冷却水用量,减少排污水量,限制使用直流冷却水系统,尽可能推广采用敞开式循环冷却水系统。

3、敞开式循环冷却水系统产生的问题❖沉积物的析出和附着❖设备腐蚀➢溶解氧引起的电化学腐蚀➢有害离子引起的腐蚀➢微生物引起的腐蚀❖微生物的滋生和粘泥4、敞开式循环冷却水系统处理的重要性❖稳定生产:减少意外停产检修事故❖节约水资源:补充水量少❖减少环境污染:排放量少❖提高经济效益:减少设备腐蚀三、几个基本概念1)循环量R:循环水泵的实际出流量。

2)蒸发损失量E:冷却过程中,从冷却水中蒸发逸入大气的水蒸汽量。

精确计算E=G(X2-X1);G为进入塔的干空气量,X2与X1分别为出塔和进塔空气的含湿量。

估算E=K△t R,K 为温度系数,R为循环水量,△t为冷却塔进出口的温度差。

3)风吹损失量D:冷却过程中,被空气带走的或因飞溅而脱离系统的部分水滴。

通常约为循环量的0.1%左右。

与塔型设计有关。

4)排污损失量B:为了控制冷却水循环过程中因蒸发损失而引起的浓缩过程,必须人为地排掉的水量。

可以直接计量。

5)渗漏损失量F:在管道和贮水系统中因渗漏而损失的水量。

完善的系统基本上可以忽略。

6)补充水量M:为了维持系统水量平衡而向系统中补充的部分水量。

可以直接计量。

7)浓缩倍数N:指循环水中某物质的浓度与补充水中某物质的浓度之比。

改变补充水量或排污水量,就可以改变循环水的浓缩倍数。

理论情况下,不论系统中某离子的初始浓度是多少,随着运行时间的推移,其最终的浓度总是浓缩倍数和补充水中离子浓度的乘积。

循环冷却水处理的三大问题一般冷却水常引起的障害有三种,即腐蚀(c o r r o s i o n)、水垢(s c a l e)、淤泥沉积(d e p o s i t i o n)与微生物(s l i m e),兹将其发生原因及控制方法分述如下:第一部分:腐蚀一、冷却水中金属腐蚀的机理金属腐蚀是经由化学或电化学反应而导致金属毁坏的现象。

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8~10p p m,极易促成腐蚀。

金属的腐蚀是一个电化学过程。

由于种种原因,碳钢的金属表面并不是均匀的。

当它与冷却水接触时,会形成许多微小的腐蚀电池(微电池)。

其中活泼的部位成为阳极,腐蚀学上把它称为阳极区;而不活泼的部位则成为阴极,腐蚀学上把它称为阴极区。

阳极反应:F e F e2++2e阴极反应:1/2O2+H2O+2e2O H-沉淀反应:F e2++2O H-F e(O H)2总反应:F e+1/2O2+H2O F e(O H)2二、冷却水中金属腐蚀的形态1、均匀腐蚀❖又称全面腐蚀或普遍腐蚀。

❖腐蚀过程在金属的全部暴露表面上均匀地进行。

❖主要发生在低p H值的酸性溶液中➢冷却水系统酸洗时➢加酸调节p H的冷却水系统,加酸过多❖在腐蚀过程中,金属逐渐变薄,最后被破坏。

2、电偶腐蚀❖又称双金属腐蚀或接触腐蚀。

❖当两种不同的金属浸在导电性的水溶液中时,两种金属之间通常存在电位差。

如果这些金属互相接触,则该电位差就会驱使电子在它们之间流动,从而形成一个腐蚀电池。

❖电位较低的金属在接触后腐蚀速度会增加,电位较高的金属在接触后腐蚀速度将下降。

例如热交换器的铜管与碳钢端板,其接触部份的钢铁材质会因此加速腐蚀。

工业上也时常运用此原理来做防蚀方法,这种方法称为牺牲阳极保护法。

双金属腐蚀Brass3、缝隙腐蚀❖为强烈的局部腐蚀,有时又称垢下腐蚀。

❖与孔穴、垫片底面、搭接缝、表面沉积物、金属的腐蚀产物以及螺帽、鉚钉帽下缝隙内积存的少量静止溶液有关。

➢阳极过程:M M2++2e➢阴极过程:1/2O2+H2O+2e2O H-M C l2+2H2O M(O H)2+2H++2C l-❖沉积物的作用是屏蔽,在其下面形成缝隙,为液体不流动创造条件。

❖在缝隙中,金属生成金属离子,而氧则由于缝隙中溶液对流不通畅而贫化,故氧的还原反应主要是在缝隙之外氧容易到达的阴极区进行。

这样,在缝隙溶液中就有了过剩的正电荷。

这些过剩的正电荷需要带负电的C l-迁移到缝隙中去,以保持电中性。

结果,缝隙内金属氯化物的浓度增加。

之后,金属氯化物水解,生成不溶性的金属氢氧化物沉淀和可溶性的盐酸。

盐酸是强电解质,它在水中会全部电离为H+和C l-。

这些H+和C l-会加速多数金属和合金的溶解(腐蚀)。

❖凡是耐蚀性依靠氧化膜或钝化膜的金属或合金,例如不锈钢和碳钢,特别容易遭受缝隙腐蚀。

4、孔蚀❖又称点蚀或坑蚀,是在金属表面上产生小孔的一种极为局部的腐蚀形态。

❖是破坏性和隐患性最大的腐蚀形态之一。

❖是剧烈的局部腐蚀,孔蚀严重的设备会在突然之间发生穿孔。

❖检查和发现很困难,通常蚀孔小而且被腐蚀产物或沉积物复盖,蚀孔通常往重力方向生长。

一般蚀孔需要几个月或几年才穿透金属。

在出现可以看到的蚀孔前,通常需要一段很长时间的孕育期。

❖在碳钢换热器冷却水一侧的碳钢管壁表面和管板上,经常可以看到许多由孔蚀产生的腐蚀产物及其下面的蚀孔。

❖孔蚀是金属溶解的一种独特形式。

蚀孔中金属的阳极溶解是一种自催化过程:例如,钢发生蚀孔时,铁在蚀孔内溶解,生成F e2+,引起蚀孔内产生过量的正电荷,结果使C l-迁移到蚀孔中以维持蚀孔内溶液的电中性。

因此,蚀孔内会有高浓度的F e C l2。

F e C l2水解产生高浓度的H+和C l-,整个过程随时间而加速。

❖由于氧在蚀孔溶液中的浓度实际等于0,所以溶解氧的阴极还原过程是在蚀孔附近的表面上进行的,故这部分表面成为腐蚀电池的阴极区而不受腐蚀。

❖冷却水中大多数孔蚀与卤素离子有关。

其中影响最大的是氯离子、溴离子和次氯酸根离子。

❖许多不锈钢在海水和其他氯化物溶液中有强烈产生孔蚀和缝隙腐蚀的倾向,普通碳钢耐孔蚀的能力比不锈钢要高一些。

5、选择性腐蚀❖是从一种固体金属中有选择性地除去其中一种元素的腐蚀。

❖冷却水系统中最常见的选择性腐蚀是黄铜管的脱锌(黄铜从黄色变为红色或铜的颜色)。

➢均匀型或层型脱锌:多发生于高锌黄铜和酸性介质中。

➢局部型或塞型脱锌:多发生于低锌黄铜和中性、碱性或微酸性介质中。

6、磨损腐蚀❖又称冲击腐蚀、冲刷腐蚀或磨蚀❖是由于腐蚀性流体和金属表面间的相对运动引起的金属加速破坏和腐蚀。

7、应力腐蚀破裂❖是指拉应力和特定腐蚀介质的共同作用而引起金属或合金的破裂。

❖特点:大部分表面实际上未遭破坏,只有一部分细裂纹穿透金属或合金内部。

❖能在常用的设计应力范围之内发生,后果严重。

❖重要变量:温度、溶液成分、金属或合金的成分、应力和金属结构。

8、微生物腐蚀❖直接引起金属腐蚀的细菌➢铁沉积细菌(铁细菌)➢产硫化物细菌(硫酸盐还原菌)➢产酸细菌(硝化细菌、硫杆菌)❖导致沉积物下腐蚀: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(O x y g e n c o n c e n t r a t i o n c e l l),在沉积物下发生严重的腐蚀现象。

三、冷却水中金属腐蚀的影响因素分为化学因素、物理因素、微生物因素,具体有以下几种因素:❖p H❖阴离子❖络合剂❖硬度❖金属离子❖溶解气体❖溶液浓度❖悬浮固体❖流速❖电偶❖温度四、冷却水中金属腐蚀的控制方法❖添加缓蚀剂:是一种简便而有效的方式。

❖提高冷却水的p H值(碱性处理法):随着水p H值的增加,水中氢离子浓度降低,金属腐蚀过程中氢离子去极化的阴极反应受到抑制,碳钢表面生成氧化性保护膜的倾向增大,故冷却水对碳钢的腐蚀性随其p H值的增加而降低。

在p H<8.0时,氧虽然能使铁的腐蚀电位升高,但还不足以进入钝化区,铁的腐蚀电位仍处于腐蚀区,此时,氧将使铁的腐蚀速度增加。

当p H>8.0时,氧使铁的表面生成一层钝化膜(主要成分为γ-F e2O3),铁的腐蚀电位升高而进入钝化区内,在水中没有C l-的情况下,铁将得到保护。

❖选用耐蚀材料的换热器: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。

❖用防腐涂料涂覆❖阴极保护(牺牲阳极法)五、常用的冷却水缓蚀剂❖阳极腐蚀抑制剂:铬酸盐、磷酸盐、硅酸盐等。

➢腐蚀阳极形成高密度的F e++离子层,凡与此F e++作用而可形成不溶性膜的防蚀剂即为阳极腐蚀抑制剂。

➢C r O4=+F e++→γ-F e2O3·C r2O3➢P O4-3+F e++→F e2O3·F e3(P O4)2❖阴极腐蚀抑制剂:碳酸氢盐、锌盐、聚磷酸盐等。

➢腐蚀阴极产生O H-使局部的p H增高,凡因局部的p H增高而可生成不溶性膜的防蚀剂即为阴极腐蚀抑制剂。

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