循环水处理整体项目解决方案

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循环水场改造方案

循环水场改造方案

循环水场改造方案一、项目背景及目标循环水场是一个供给企业行业用水的重要设施,通过对水进行处理和循环利用,实现节约用水和保护环境的目标。

然而,由于循环水场通常在使用一段时间后使用效率下降,存在水质问题和设备老化等情况,因此需要进行改造。

本方案旨在改造循环水场,提高其运营效率和水质质量,减少对环境的影响。

二、改造方案1.设备更新:对循环水场的设备进行更新和升级,采用先进的技术和设备,提高循环水的处理效果和循环利用率。

例如,替换陈旧的过滤器、泵浦和管道等设备,安装自动化控制系统,实现设备的自动化控制和运行监控。

同时,还可以考虑引入新的水处理技术,如反渗透膜、离子交换等,进一步提升水质的处理效果。

2.水质监测与管理:建立完善的水质监测体系,对循环水的水质进行定期监测和分析,及时发现并解决水质问题。

可以采用在线监测仪器和系统,实时监测水质指标,并通过数据采集和分析,进行数据统计和趋势预测,提前发现潜在的问题。

同时,配备专业的水质管理团队,负责对循环水的管理和调控,确保循环水的水质稳定和达标。

3.循环水处理:对循环水进行适当的处理,以提高其水质和减少对环境的影响。

可以采用物理、化学和生物等多种方法,如沉淀、过滤、氧化和生物降解等,去除悬浮物、溶解物和有机物等污染物,提高水质的净化效果。

此外,还需要考虑对处理产生的污泥和废水的处理和处置,以避免对环境造成二次污染。

4.节能措施:通过优化设备和工艺,减少循环水场的能耗,降低运行成本。

可以采用高效能源设备和节能控制技术,如变频器、能耗监测系统等,实现设备的智能化控制和能耗优化。

同时,还可以考虑循环水的余热回收利用,将水温较高的循环水用于供暖和热水等方面,进一步提高能源利用效率。

5.管理与维护:建立健全的循环水场管理制度和维护体系,确保循环水场的正常运行和设备的良好状态。

可以制定详细的管理规范和操作手册,对设备和工艺进行定期检查和维护,及时处理设备故障和异常情况。

同时,还需要培训相关工作人员,提高其专业水平和维护技能,确保能够有效地管理和维护循环水场。

水循环知识:水循环中的水处理技术与产品创新

水循环知识:水循环中的水处理技术与产品创新

水循环知识:水循环中的水处理技术与产品创新水是我们生存不可或缺的基本需求,而水循环则是保障我们用水安全可靠的重要环节。

随着社会发展和人口增长,水资源日益紧缺,水质也面临着严重的污染和破坏。

因此,水循环中的水处理技术与产品创新显得尤为重要。

一、水循环中的问题及其解决方案1.污染问题水污染是水循环中最大的问题之一。

水资源的污染使得许多人面临着用水难题。

尤其在当前环保意识日益增强的情况下,防治水污染的工作更加迫切。

解决方案:(1)加强水资源保护水资源保护是最有效的预防水污染的方法。

通过水源地保护、禁止污水直排、加强污水收集和处理等措施,可以保证水资源的清洁和安全。

(2)加强污水处理污水处理也是解决水污染的重要方法。

通过污水处理,有害物质被去除,水资源也得到了保护。

2.浪费问题当前的用水方式在很大程度上存在着大量的浪费。

对于许多国家和地区而言,他们的用水方式存在很大的问题,例如不合理的用水、过高的水费等等。

解决方案:(1)改变用水习惯我们需要改变我们的用水习惯,采用更加节约的用水方式。

例如,浇花可以使用雨水或储水等方式来减少浪费。

(2)推广水润滑技术水润滑技术可以使机械设备免油运转,从而降低油渍的排放,也可以减少能源和资源的消耗。

3.能源问题水循环所涉及的过程都需要耗费大量的能源,例如,水泵的动力和供水时通过的管道的水压,都需要大量的能源支持。

解决方案:(1)优化设计和管理通过优化设计和管理,可以使得水的输送和处理方式更加节约能源。

(2)提高技术水平提高技术水平是减少水循环能源问题的重要方法。

其中,通过提高水泵的效率和降低流体阻力,可以减少能源消耗。

二、水循环中的关键技术与创新产品1.膜技术膜技术是将膜作为隔离器件,通过渗透、渗透和反渗透等过程,将水中各种离子、化合物、细菌、病毒等有害物质去除。

这种技术不仅可以用于处理海水,还可以用于处理高浓度的污水和酸性水,是目前水循环领域的一种重要技术。

2.石灰软化技术石灰软化技术是以石灰作为处理剂,通过反应去除水中的钙和镁等金属离子的方法。

景观鱼池水处理循环系统方案

景观鱼池水处理循环系统方案

景观鱼池水处理循环系统方案景观鱼池水处理循环系统方案1.公司简介XXX是一家专注于研发水处理新产品、生产多种水处理设备和辅助设备、并提供安装、调试、维修、保养和改造水处理设备的环保型企业。

公司通过了ISO9001认证,荣获XXX“国家十一五农村饮用水安全工程”推荐。

经过多年的技术积累和实践经验,公司已成为国内知名的农村饮用水处理、游泳池水处理、景观湖泊喷泉水处理以及其它微污染水处理领域整体方案解决及设备提供商之一。

2.设计依据2.1 设计依据本方案的设计依据是景观鱼池水处理循环系统的需求,包括水质要求、水体循环、过滤和处理等方面的要求。

2.2 设计原则本方案的设计原则是以节能、环保、高效、安全为基本原则,确保系统的稳定性和可靠性。

3.水循环技术设计3.1 总述本方案采用水循环技术,通过过滤、处理和循环来保证水体的清洁和稳定。

同时,系统还配备了监测和控制设备,以确保水质的稳定和安全。

3.2 工艺流程系统的工艺流程包括:过滤、处理、循环和监测控制等环节。

具体流程为:水体从鱼池进入过滤设备进行过滤,然后进入处理设备进行处理,再通过循环系统回到鱼池中。

同时,系统还配备了监测控制设备,对水质进行实时监测和控制。

3.3 循环周期及循环流量循环周期和循环流量根据实际需求进行设计和调整,以确保系统的稳定性和水质的安全。

3.4 主要设备选型本方案采用KN系列自动曝气复合介质精滤水处理机作为主要设备,该设备具有高效、节能、环保等优点,能够有效地过滤和处理水体,保证水质的稳定和安全。

同时,系统还配备了监测和控制设备,以确保水质的稳定和安全。

4.KN系列自动曝气复合介质精滤水处理机介绍4.1 KN系列自动曝气复合介质精滤水处理机的基本构造KN系列自动曝气复合介质精滤水处理机由过滤器、曝气装置、回流装置、排泥装置、自动控制系统等组成。

该设备采用复合介质过滤,具有高效、节能、环保等优点。

4.2 技术原理KN系列自动曝气复合介质精滤水处理机采用复合介质过滤技术,通过曝气和回流装置,使废水中的悬浮物和微生物等污染物质得以有效地去除,从而达到净化水质的目的。

循环水处理工程方案

循环水处理工程方案

循环水处理工程方案1.引言随着工业的迅速发展和人口增长,水资源的消耗和污染问题越来越严重,循环水处理工程成为了解决这一难题的重要手段之一。

循环水处理工程通过对工业废水进行处理,使之能够重新利用于生产过程中,从而减少用水量、降低成本、减少污染排放,达到节水、减排、循环利用的目的。

本文将从循环水处理工程的原理、流程、设备选型等方面进行详细介绍,并结合实际案例,提出一个完整的循环水处理工程方案。

2.循环水处理工程的原理循环水处理工程是指对产生的废水进行处理后,使之能够回收再利用。

它的原理是将废水进行预处理、一级处理和二级处理,然后与新鲜水混合,经过再次净化处理后,就可以用于生产过程中。

循环水处理工程的关键在于废水的处理和净化过程,主要包括固液分离、沉淀、过滤、离子交换等技术。

3.循环水处理工程的流程循环水处理工程的流程可以分为预处理、一级处理、二级处理和混合处理。

首先是预处理,通过物理或化学手段将废水中的大颗粒固体和有机物去除;接着是一级处理,通过沉淀、过滤、离子交换等工艺对水进行处理,使之净化;然后是二级处理,对一级处理后的水进行再次净化,保证水质的纯净度;最后是混合处理,把回收再利用的循环水与新鲜水进行混合,再次进行净化处理,使循环水可以用于生产过程中。

4.循环水处理工程的设备选型循环水处理工程的设备选型和工艺方案对于循环水处理的效果至关重要。

首先是预处理设备的选型,可以选择格栅、沉砂池、油水分离器等设备;接着是一级处理设备的选型,可以选择沉淀池、过滤器、离子交换柱等设备;然后是二级处理设备的选型,可以选择反渗透设备、超滤设备等设备;最后是混合处理设备的选型,可以选择混凝器、膜分离设备等设备。

5.循环水处理工程的实施案例以某化工厂循环水处理工程为例,该工厂的生产过程中产生了大量的废水,通过对废水进行处理,可以达到节水、减排、循环利用的目的。

首先对废水进行预处理,利用格栅和沉砂池去除固体颗粒和有机物;然后对处理后的水进行一级处理,利用沉淀池和过滤器对水进行净化;接着进行二级处理,利用反渗透设备对水进行再次净化;最后对回收再利用的循环水与新鲜水进行混合处理,使之可以用于生产过程中。

循环水处理整体解决方案

循环水处理整体解决方案

循环水处理整体解决方案循环水处理是指对工业生产中使用过的循环水进行处理,以达到回用的目的或者减少对环境的污染。

循环水处理整体解决方案是指在不同行业和不同工艺条件下,综合考虑水质状况、水量需求、处理工艺选择和设备配置等方面的因素,提供一个适用于特定场景的循环水处理方案。

1.水质分析和调查:通过对循环水的水质指标进行分析,了解循环水的污染源、污染物种类和浓度等信息,为后续的处理工艺选择提供依据。

2.处理工艺选择:根据循环水的水质特征和处理要求,选择合适的处理工艺。

常见的处理工艺包括物理处理、化学处理和生物处理等。

例如,可以采用沉淀、过滤、吸附、氧化、还原、离子交换等方法来去除悬浮物、悬浮碳、溶解物、杂质离子和微生物等。

3.设备配置:根据处理工艺的选择和处理要求,配置相应的处理设备。

常见的处理设备包括沉淀池、过滤器、吸附塔、氧化还原槽、离子交换柱、生物反应器等。

设备的选择要考虑处理效率、操作稳定性、设备占地面积和能耗等因素。

4.循环水管道设计:针对循环水的输送和分配需求,设计循环水管道系统。

管道的设计要满足循环水的流量、压力和水质要求,避免水质受到二次污染。

5.操作管理和监控:制定循环水处理的操作规程和管理制度,确保运行的稳定性和安全性。

同时配置在线监测仪器和自动控制系统,对循环水的水质和处理过程进行实时监测和控制。

6.项目实施和运维:根据整体解决方案,进行循环水处理系统的建设与实施。

定期开展设备维护、设备清洗和处理剂更换等工作,确保循环水系统的正常运行和处理效果。

1.系统性能评估:建立循环水处理系统的性能评估体系,通过监测和评估各项指标,评估系统的处理效果和运行状态,并提出相应的改进措施。

2.资源利用和循环经济考虑:循环水处理整体解决方案还应考虑资源的综合利用和循环经济的原则。

例如,可以对处理后的循环水进行进一步处理,获得可重复使用的水源;同时可以回收处理过程中产生的废热、废气和废渣等资源,进行资源的再利用。

水处理项目实施方案范文

水处理项目实施方案范文

水处理项目实施方案范文一、项目背景。

随着工业化和城市化进程的加快,水资源的供需矛盾日益突出,水污染问题也日益严重。

为了保障人民生活用水安全,保护水生态环境,我国各地开展了大量的水处理项目。

本项目的实施旨在解决某地区水污染问题,提高水资源利用率,改善水环境质量,保障人民生活用水安全。

二、项目目标。

1. 实现水资源的可持续利用,提高水资源的综合利用效率;2. 改善水环境质量,减少水污染,保护水生态环境;3. 提高供水质量,保障人民生活用水安全;4. 推动当地经济社会可持续发展。

三、项目内容。

1. 水处理设施建设,新建或改扩建污水处理厂、生活污水处理设施等;2. 水处理工艺选型,根据当地水质情况和处理需求,选择合适的水处理工艺;3. 水处理设备采购,购置污水处理设备、生活污水处理设备等;4. 运行管理机制建立,建立水处理设施的运行管理机制,确保设施正常运行;5. 人员培训,对水处理设施操作人员进行培训,提高其技能水平;6. 监测评估,建立水环境监测评估体系,定期对水环境进行监测和评估。

四、项目实施步骤。

1. 前期调研,对当地水资源、水环境进行调研,明确项目实施的必要性和可行性;2. 方案设计,制定水处理项目实施方案,确定项目实施的具体内容和步骤;3. 设备采购,根据方案设计,进行水处理设备的采购;4. 设施建设,按照方案设计,进行水处理设施的建设和改扩建;5. 运行管理机制建立,建立水处理设施的运行管理机制;6. 人员培训,对水处理设施操作人员进行培训;7. 监测评估,建立水环境监测评估体系,定期对水环境进行监测和评估。

五、项目效益。

1. 改善水环境质量,减少水污染,提高供水质量;2. 保障人民生活用水安全,提高人民生活质量;3. 推动当地经济社会可持续发展,促进区域经济增长;4. 提高水资源的综合利用效率,促进资源节约和循环利用。

六、总结。

本项目的实施将有效改善当地水环境质量,保障人民生活用水安全,促进当地经济社会可持续发展。

循环水施工方案

循环水施工方案

循环水施工方案一、项目背景最近几年,我国工业发展迅速,水资源消耗量逐年攀升,循环水利用成为节约水资源、降低企业成本的重要途径。

为了满足市场需求,提高水资源利用效率,我们公司计划实施一项循环水施工项目。

该项目旨在通过建设一套完善的循环水系统,实现水资源的循环利用,降低生产成本,提高企业竞争力。

二、项目目标2.降低新鲜水消耗量,提高水资源利用效率。

3.减少废水排放,减轻环境污染。

4.提高企业经济效益。

三、施工方案1.设计阶段(1)深入了解项目需求,与业主沟通,确定循环水系统的规模、水质要求、用水设备等。

(2)根据现场实际情况,选择合适的循环水处理工艺,确保系统运行稳定、可靠。

(3)充分考虑设备选型、管道布置、电气控制等方面,力求降低投资成本。

2.施工阶段(1)做好施工前的准备工作,包括场地平整、设备进场、材料准备等。

(2)按照设计图纸,严格施工,确保管道安装、设备安装、电气安装等各项工作顺利进行。

(3)加强施工现场管理,确保施工安全、质量、进度。

(4)在施工过程中,及时与业主沟通,了解项目需求变化,调整施工方案。

3.调试运行阶段(1)完成施工后,对循环水系统进行调试,确保设备运行正常、水质达标。

(2)对运行数据进行监测,分析系统运行状况,调整运行参数。

(3)定期对设备进行检查、维护,确保系统长期稳定运行。

4.项目验收阶段(1)按照相关标准,对循环水系统进行验收,确保项目达到预期目标。

(2)提交项目验收报告,包括施工过程、调试运行情况、验收结果等。

四、项目保障措施1.建立项目管理体系,明确各部门职责,确保项目顺利进行。

2.强化施工现场管理,严格执行施工方案,确保施工安全、质量、进度。

3.引进先进技术,提高循环水处理效率,降低运行成本。

4.加强人员培训,提高施工人员技能水平,确保施工质量。

5.建立完善的售后服务体系,对项目运行中出现的问题及时解决。

五、项目效益分析1.经济效益:通过循环水利用,降低新鲜水消耗,减少废水排放,降低企业生产成本。

循环冷却水处理技术方案

循环冷却水处理技术方案

循环冷却水处理技术方案一、前言冷却水在循环系统中不断循环使用,由于水温升高、流速变化、蒸发、各种无机离子和有机物质的浓缩,冷却塔和冷却水池在室外受到阳光照射、风吹雨淋、灰尘杂物的进入,以及设备的结构和材料等多种因素的综合作用,会产生很多问题。

如:水垢附着,设备腐蚀,微生物的滋生与粘泥等问题。

化工厂循环水冷却水系统是生产的重要部分,良好的循环水系统是企业生产设备安全、稳定、长周期、满负荷运转的必要条件之一。

提高水处理技术水平,实现节水、节能,延长设备使用寿命和装置运行周期是提高企业整体经济效益的一条重要途径。

AA节能科技有限公司简介:二、循环水系统情况(1)循环水量(Q):1000m3/h×2台(2)保有水量(V):约800m3(水池+管道+换热器)(3)补水量(Qb):约59m3/h(4)浓缩倍数(K):2.5倍(5)系统材质:换热器器管:碳钢循环水主管道:碳钢(6)系统类型:采取开放式循环冷却(7)补充水源:工业水三、药剂的选择及确定依据对贵公司水质的分析化验,结合我们以往处理经验,为贵厂选择了我公司化工厂专用缓蚀阻垢剂BF-204。

并通过一系列的试验确定了该药剂在贵厂水质条件下的效果和投加浓度。

1、通过实验室静态阻垢和旋转挂片腐蚀试验我们确定在贵厂循环水系统投加50mg/L的BF-204化工厂专用缓蚀阻垢剂,阻垢率在95%以上,碳钢腐蚀率小于0.125 mm/a;2、从以往运行经验看,该产品在用户使用过程中挂片测试及实际应用中,碳钢腐蚀率会在0.0258 mm/a-0.0409 mm/a,阻垢率达98%-99.5%以上,优于国家标准指标(GB50050-2007工业循环冷却水设计规范水质要求确定的技术指标、碳钢腐蚀率0.075mm/a,阻垢率85%)。

通过一系列的试验结果我们可以得出贵厂循环冷却水在正常情况下运行,缓蚀阻垢剂BF-204在水中的加药量为50mg/L。

四、药剂的使用方法循环水系统的运行管理是机组系统安全运行的保障。

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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、代谢产生的黏液(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
3.4.1 补充水量= 蒸发水量+ 排污水量+ 风吹损失+ 渗漏
3.4.1.1 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)
3.4.1.2 风吹损失:一般为循环水量的0.1%,为0.5 m3/h;
3.4.1.3 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%;
3.4.1.4 系统渗漏:系统渗漏一般设为0 m3/h
3.4.2 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。

3.5旁滤量设计要求
循环冷却水在冷却塔中与空气接触散热时,空气中的灰尘、粉尘、孢子等悬浮固体被带入冷却水中,另外补充水进入循环水时也带入一部份固体杂物,它们使循环水的悬浮物、菌藻含量及其它污染物超出允许值,因此须设旁滤设施,对循环冷却水进行旁流过滤处理,以保证循环冷却水悬浮物含量指标保持在规定范围内,保持换热管壁干净。

HG/T 20690-2000建议循环冷却水旁流过滤量为循环量的2~5%。

设计时其计算式中空气含尘量以环保部门监测为准。

四. 处理办法
根据系统面临问题,结合重庆维邦公司对各类循环水系统水处理工程的实际处理经验,推荐以下处理办法,防止换热器管壁结垢、生长粘泥软垢、快速腐蚀等事故的发生,保证生产装置安全、稳定、长周期、满负荷优质运行。

4.1 设备结垢的解决方法
4.1.1硬垢形成原因:冷却水中富含碳酸氢钙等不稳定盐类,在换热管壁受热分解,即转变为碳酸钙等致密硬垢,规则沉积在换热管壁、冷却塔填料及系统管网等处。

4.1.2 硬垢控制:换热器管壁硬垢沉积,是循环冷却水系统设备面临的最大问题之一,它直接对生产负荷造成影响;向循环水中投加少量的,适应系统水质的阻垢分散剂,即能使硬垢沉积问题得到解决。

水处理剂服务商,根据系统补充水质及生产装置工艺特点,通过实验室模拟系统试验,筛选出最适合阻垢缓蚀剂配方,并提供及时专业的技术服务,能使硬垢沉积问题得到很好解决。

如维邦研发的WB-711/WB-712/WB-713等系列阻垢缓蚀剂,具有优异的阻垢分散性
能,循环水中Ca2+含量在2000mg/L(以CaCO3计)左右稳定而不发生沉积。

4.2 滋生生物粘泥软垢的解决方法
4.2.1粘泥软垢形成原因:产粘液微生物代谢、悬浮物、一定的水流速度、换热管壁粗糙度,四个条件形成粘泥软垢。

后面两个条件是系统客观存在,解决办法只能从微生物和悬浮物着手解决。

4.2.2 微生物控制:筛选适合的杀菌灭藻剂,投入适当的水处理杀菌费用,使循环水中微生物含量控制规定范围内,将微生物代谢粘液保持允许范围,防止粘泥软垢的形成。

如维邦研发的复合型杀菌灭藻剂WB-115(氧化性)/WB-104(非氧化性),杀菌率达99%以上。

4.2.3 悬浮物控制:增设旁流过滤系统(系统浓缩倍率高/悬浮物高时辅助使用),滤除循环水中悬浮物,控制在规定范围内,避免悬浮物与微生物黏液相互作用,在系统内累积而沉积换热管内,形成软垢,阻止传热,同时形成电化学腐蚀。

4.3 设备腐蚀的解决方法
4.3.1腐蚀形成原因: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。

冷却水中的溶解氧与设备接触形成腐蚀电池,发生如下反应,促使金属不断溶解而被腐蚀。

在阳极区Fe=Fe2++2e
在阴极区?O2+H2O+2e=2OH-
在水中Fe2++2OH-=Fe(OH)2 Fe(OH)2+ O2 = Fe(OH)3
4.3.2 腐蚀控制:向循环水中投加较低量,适应系统水质的复合缓蚀剂,即
能使设备腐蚀控制在标准规定范围。

对于碳钢不锈钢系统,优选阻垢缓蚀剂配方时,即已复配入配方中,能解决设备腐蚀问题,如果系统中有铜设备,则应另添加铜缓蚀剂,如维邦WB-301系列。

五. 投入与产出
由于循环冷却水系统在日常运行中,换热设备会产生结垢、腐蚀和滋生生物粘泥,因此冷却水系统须进行水质稳定处理,以解决上述问题,保证生产装置安全、稳定、长周期、高负荷优质运行。

相应投入的水处理药剂费用是因为自身生产稳定需要。

它与工厂污水处理药剂费用投入不同,污水处理是为人类生产环境保护需要。

冷却水系统进行水质稳定处理的经济效益,计算方法主要从稳定生产负荷、减少停车处理次数、节约用水、保证设备使用寿命等方面进行评估。

5.1 稳定生产负荷:换热器结垢刚开始是缓慢逐步沉积的,只要沉积薄薄的一层垢后,沉积速度即越来越快,使传热速率迅速下降,对生产负荷构成明显影响(热电厂冷凝器最明显),我们按结垢使负荷隐形平均下降2%计算,如果进行科学水质稳定处理,则负荷稳定,即视为产出2%。

5.2 减少停车处理次数:生产装置大修周期一般为一年半、两年、甚至两年以上,大检修期同时对冷却水系统进行检修、清洗处理。

而未进行水质稳定处理,设备产生结垢、腐蚀和滋生生物粘泥周期大大缩短,半年甚至三个月就要处理一次。

停车造成停车损失,清洗需要药剂,也需要时间,同时花费大量人力,造成经济损失。

5.3 节约使用新鲜水30%左右:工厂是用水大户,随环保要求越来越高,水资源日趋紧张,新鲜水成本也越来越高,节约用水对工厂已非常重要,可节约
较大一笔费用。

严格按维邦提供的水质稳定处理方案对系统运行管理,能确保系统高负荷稳定运行,同时节约用水约30%。

但目前有的工厂单从节约用水考虑,冷却水系统基本不排污,使循环水很多参数严重超标,导致系统短期结垢,不得不停车处理,造成停车损失,此法不可取。

5.4 保证设备使用寿命:未进行水质稳定处理或水处理剂缓蚀效果不好的系统,设备腐蚀率是HG/T 20690-2000规定要求的五倍甚至十五倍以上,大大缩短设备使用寿命,有的设备甚至两三年就得更换,使工厂损失惨重,可见科学的水质稳定对工厂效益非常重要。

附:维邦循环水系统科学水质稳定处理技术
循环水系统零排放水质稳定处理技术,是集原水预处理、腐蚀、污垢、微生物控制和旁路过滤及除盐综合处理为一体,并配以计算机辅助控制的自动分析和加药系统,使循环水系统实现长周期高负荷安全稳定运行,最大限度节药用水和降低水处理费用。

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