循环冷却水系统化学处理技术方案
循环冷却水处理方案

循环冷却水处理方案循环冷却水处理方案是指对循环冷却水进行处理以防止其腐蚀、水垢、生物污染等问题的方案。
循环冷却水处理的目的是保持循环冷却水的高效运行,延长设备的寿命,提高设备的效率。
下面将详细介绍循环冷却水处理的方案。
首先,循环冷却水处理方案需要对水源进行选择和预处理。
水源应尽量选择优质的自来水或者地下水,避免使用含有大量悬浮物、有机物和硬度较高的水源。
预处理过程主要包括沉淀、过滤和软化等。
沉淀可以通过加入絮凝剂,将悬浮物沉淀至水底,达到净化水质的效果。
过滤可以使用颗粒过滤器和活性炭过滤器,去除微小颗粒物和氯味等杂质。
软化主要是通过去除水中的钙和镁离子,减少水垢的形成。
软化可以使用离子交换器或者反渗透等方法。
其次,循环冷却水处理方案需要对水进行消毒。
消毒的目的是杀灭水中的细菌、病毒和其他微生物,防止细菌和藻类的生长。
消毒可以使用化学消毒剂,如漂白粉、二氧化氯等。
消毒剂的选择要根据水质、消毒效果和对设备的腐蚀性进行综合考虑。
消毒剂的投加量要根据水质进行调整,确保消毒效果。
然后,循环冷却水处理方案需要对水进行酸碱平衡调节。
酸碱平衡是指调节循环冷却水的pH值,避免水质过酸或过碱导致的腐蚀或水垢问题。
调节pH值可以使用酸碱适当配比调节剂,如碱式氯化铜等。
调节剂的选择要根据水质和设备类型进行科学调配,确保pH值在适宜范围内。
此外,循环冷却水处理方案还需要添加缓蚀剂。
缓蚀剂可以在金属表面形成保护膜,抑制金属的腐蚀。
缓蚀剂的选择和添加量要根据循环冷却系统中金属材料的种类和水质来确定。
常见的缓蚀剂有硝酸盐、亚硝酸盐等。
最后,循环冷却水处理方案需要定期监测和清洗循环冷却系统。
监测循环冷却水的水质参数,如pH值、溶解氧、电导率、浊度等,以及微生物的种类和数量等,及时发现水质问题并采取相应的处理措施。
同时,定期进行清洗循环冷却系统,去除水垢和污泥等杂质。
清洗可以采用化学清洗剂或机械清洗设备进行,定期清洗可以保持循环冷却水的清洁和机械设备的正常运行。
科技成果——电化学法循环冷却水处理技术

科技成果——电化学法循环冷却水处理技术适用范围节水及水资源循环回用成果简介电化学设备主要原理可分为为电解氧化反应、电解还原反应、酸碱中和、离子平衡及极性水分子反应。
电解槽的阴极区内的水会形成一个碱性环境(pH>9.5)。
在强碱性环境中,在这种离子溶液中,Ca2+(aq)\Mg2+(aq)就会形成氢氧化钙Ca(OH)2↓(垢)、碳酸钙:CaCO3↓(垢)、氢氧化镁Mg(OH)2↓(垢);并吸附在阴极上或掉落在反应室底部。
当水垢在阴极上析出到一定厚度时,自动刮垢套件可将吸附在阴极上的水垢刮下来,沉落在电解槽底部。
定时打开排污阀,将存留在电解槽底部的污垢排出到水垢沉淀池。
定期将水垢沉淀池中的上清液排回到系统,下部的固态物人工捞出并收集到水垢存放箱,每年集中无害化处理。
图1 电化学法循环冷却水处理原理图电解槽的阳极区内的水会形成一个酸性环境(pH<3.5),阳极附近反应产生的Cl2、Cl·、O3、HO·、H2O2、活性氧原子等强效杀菌物质,尤其是水和氯气结合后产生大量的次氯酸,可迅速杀灭水中的菌藻(包括军团菌),并有效控制微生物生长。
◆阴极附近的反应:2H2O(l)+2e¯→H2(g)+2OH¯(aq)CO2(g)+OH¯(aq)→HCO3¯(aq)HCO3¯(aq)+OH¯(aq)→CO32-(aq)+H20(l)CO32-(aq)+Ca2+(aq)→CaCO3↓(垢)2OH¯(aq)+Ca2+(aq)→Ca(OH)2↓(垢)2OH¯(aq)+Mg2+(aq)→Mg(OH)2↓(垢)◆阳极的反应:4OH¯(aq)→O2(g)+2H20(l)+4e-2Cl¯(aq)→Cl2(g)+2e¯O2(g)+2OH¯(aq)–2e¯→O3(g)+H2O(l)OH¯(aq)–e¯→HO·(aq)2H2O(l)–2e¯→H2O2(l)+2H+(aq)H2O(l)–2e¯→O(aq)+2H+(aq)工艺流程将电解水处理器连接到主循环冷却水系统,待处理水经水泵加压后通过过滤器并引入布水箱,完成布水后流入电解水处理器,电解过程中在阳极区域发生氧化反应,产生大量的强氧化性和酸性物质并储存在酸性储水箱,在酸性水泵定时启动下冲击式进入循环水,对整个循环系统进行除垢和杀菌灭藻。
循环冷却水电化学处理技术

精品整理
循环冷却水电化学处理技术
一、技术概述
通过电化学反应,在反应室(阴极)内壁附近水发生还原反应,水中的结垢物质析出并附着在内壁上,定期去除沉积的水垢,维持循环水水质平衡;在电极(阳极)附近水中的氯离子发生氧化反应产生游离氯(≥0.8mg/L)、OH-等物质,持续控制系统中细菌和藻类的滋生。
二、技术优势
不需要添加化学阻垢、缓蚀、杀菌药剂;减轻了传统循环水系统排污水造成的二次污染
三、适用范围
淡水循环冷却水处理
四、技术指标
浊度:≤20mg/L
pH值:8.0~8.5
电导率:≤5000μs/cm
Cl--:≤1000mg/L
钙硬度(以CaCO3计):≤850mg/L
总碱度(以CaCO3计):≤300mg/L
总铁:≤1.0mg/L
铜离子:≤100ug/L。
氯碱厂PVC、烧碱系统循环冷却水正常运行化学处理操作规程

**氯碱总厂PVC、烧碱5250m3/h循环冷却水系统正常运行化学处理操作规程一.前言为了使循环冷却水系统正常运行,能使换热设备长期使用。
防止冷却水在循环使用后所产生的腐蚀、结垢及微生物污垢的危害,提高热交换设备的冷却效率,确保生产的正常运行,就必须对循环冷却水进行水质稳定化学处理,这不仅能提高换热器工作效率,延长设备的使用寿命,并且对节约能源(节水、节电)减少大修费用及工作量,对保护环境都有非常积极意义。
该系统为敞开式循环冷却水系统,在长期运行中与空气接触,空气中灰尘、杂物等进入系统中,水中有机物及适宜的温度,菌藻滋生、繁殖速迅,长期运行后生成大量生物粘泥及水垢附着在冷却设备、输水管线等内壁,影响到冷却设备的冷却效果及输水管线的畅通,也会引起冷却设备、输水管线垢下腐蚀,因此在化学清洗、预膜处理后投加阻垢缓蚀剂控制系统结垢、腐蚀。
现根据我公司了解到的情况,特制定《循环水化学处理正常运行操作规程》。
二.循环冷却水系统概况1.系统工艺参数项目PVC系统烧碱系统循环水量R m3/h 3500 1750保有水量V m3 约2000 约500温差Δt℃4-5 4-5浓缩倍数K倍约2 约2系统设备材质不锈钢、铜、碳钢不锈钢、碳钢每年运行时间h 约8000 约8000注:实际运行过程中循环水系统各参数是动态平衡值,一般随季节性(气温,枯水、丰水期等)有变化,加药处理以实际运行量为准。
2.补充水和循环水水质分析(贵公司提供)及趋势判定项目补充水PVC系统烧碱系统pH 8.16 8.46电导率us/cm 1327 1341 1980总硬度(以CaCO3计)mg/L 570 300 440总碱度(以CaCO3计)mg/L 250CL-mg/L 172 190 350水质趋势判定严重结垢严重结垢严重结垢三.正常运行处理正常运行时冷却塔蒸发水量:E=α×Δt(R-B)系统总排污水量(包括风吹、泄漏、排污等损失):B=E/(K-1)系统中总的补充水量:M=B+E注:①α为蒸发损失系数,与天气有关,α一般取0.06-0.15%。
循环冷却水系统的化学法水质稳定处理

浅谈循环冷却水系统的化学法水质稳定处理摘要: 缓蚀、阻垢、杀菌、灭藻是维持工业循环冷却水系统水质稳定的重要措施。
文章重点介绍了化学法碱性复合配方阻垢剂、分散剂、缓蚀剂及杀菌灭藻剂的药剂种类、投加量计算、投加方式、投加点和注意事项。
并简单介绍了旁滤处理及系统清洗预膜的重要性和操作方法。
关键词: 循环冷却水系统;化学法;水质稳定处理中图分类号:g633.8 文献标识码:a 文章编号:在工业生产中,循环冷却水系统贯穿于某些生产装置或设备中,以水为冷却介质循环运行,在交换设备余热保护其正常运转的同时也节约了大量的水资源。
按照循环冷却水系统的结构特点可分为敞开式循环体系和密闭式循环体系,前者一般在大型循环冷却水系统中应用,如火力发电机组、中央空调机组等,与空气直接接触,补水量较大;而后者一般存在于小型的循环冷却水系统中,如加工机床、空压机、空分设备、电焊机等设备,不与空气直接相通,耗水量较小。
但在循环冷却水系统实际运行中,由于循环冷却水的温度、盐份、ph值等均适合微生物的繁殖和水垢的生成,若不加以控制,微生物繁殖将导致粘泥堵塞热交换器,而水垢也会影响输送管线的流量,并且在粘泥沉积的地方会产生垢下腐蚀。
总之,在外界条件(如温度、流速、浓度)改变时,循环冷却水水质多表现为不稳定的状态,极易产生金属材质腐蚀、设备表面结垢、粘泥沉积与微生物滋生等三类问题。
如不进行科学的水处理,势必会引起管道堵塞、腐蚀泄漏、换热效率降低等一系列问题,对系统设备和管道造成损坏或非计划性停机停产。
为了使循环冷却水系统正常运行,防止循环冷却水在冷却设备、输水管线内形成污垢、产生腐蚀及附着生物粘泥,提高热交换设备的冷却效果,确保生产运行的经济性和安全性,就必须对循环冷却水系统进行清洗除垢及缓蚀、阻垢分散、菌藻控制等日常的水质稳定处理。
目前最为有效的措施是通过投加阻垢分散剂、缓蚀阻垢剂、杀菌灭藻剂等化学水质稳定剂以降低设备和管道的腐蚀,控制结垢生成,抑制微生物繁衍,保证系统正常安全运行。
电化学循环水处理技术【2019年版国家推荐应用技术】

电化学循环水处理技术
1.技术所属领域及适用范围
适用于工业循环冷却水系统。
2.技术原理及工艺
,Ca2+、Mg2+形成氢该技术通过电解方式,阴极区形成强碱性环境(pH > 9.5)
,阳极附近反应产氧化钙、碳酸钙、氢氧化镁;阳极区内形成酸性环境(pH <3.5)
生的Cl2、Cl-、O3、HO-、H2O2、活性氧原子等强氧化性物质,可产生大量次氯酸,杀灭菌藻有效控制微生物生长。
从而实现循环冷却水系统防腐阻垢。
还可耦合膜技术、超声波除垢技术和臭氧杀菌技术,强化循环冷却水系统防腐阻垢效果。
该技术可使循环冷却水系统浓缩倍数提高至4-6,节水30%左右。
工艺流程如下图所示:
1。
循环水冷却水处理方案设计

循环水冷却水处理方案设计循环水冷却系统是工业生产过程中常用的一种冷却方式。
其通过将冷却水循环使用,能够实现能源节约和环境保护的目的。
然而,随着循环水的反复使用,其中的杂质会逐渐积累并导致水质变差,从而影响冷却效果。
为了解决这个问题,需要设计一个合理的循环水冷却水处理方案。
首先,我们需要对循环水进行定期的水质监测和分析。
通过监测循环水中的悬浮物、溶解物、微生物等指标,可以及时发现存在的问题。
根据监测结果,可以采取相应的处理措施。
其次,针对悬浮物的处理,可以采用物理过滤的方法。
通过使用沉淀池、过滤器等设备,将悬浮物进行去除。
同时,可以考虑增加一段预处理设备,如格栅或沉砂池,用来去除大颗粒悬浮物,防止对后续设备造成磨损和堵塞。
对于溶解物的处理,可以采用化学方法。
例如,可以使用除垢剂和缓蚀剂对循环水进行处理。
除垢剂可以有效地去除循环水中的水垢,防止水垢在换热器表面形成导热层,减少热量传递效率。
缓蚀剂可以通过与金属表面形成保护膜,减少金属氧化和腐蚀。
再次,在水处理过程中,可以考虑利用生物技术。
例如,可以引入一些水生植物,如芦苇、水葱等,将其种植在水质处理区域。
这些水生植物可以通过吸附、吸收等作用,去除水中的有机物、氮、磷等营养物质,净化水质。
此外,还应注重循环水系统的清洁与维护。
定期进行冲洗、清理和消毒等工作,确保设备的正常运行和水质的稳定。
例如,可以定期使用高压水枪对循环水系统中的管道、换热器表面进行清洗,去除附着在表面的污垢和菌藻。
同时,可以使用消毒剂对循环水进行消毒处理,杀灭其中的微生物。
最后,为了进一步提高循环水的质量,可以考虑使用一些高级处理技术。
例如,可以采用逆渗透、臭氧、紫外线等设备对冷却水进行处理。
逆渗透可以高效地去除水中的溶解物,臭氧和紫外线可以杀灭水中的细菌和病毒。
综上所述,循环水冷却水处理方案的设计包括定期的水质监测和分析、悬浮物的物理过滤、溶解物的化学处理、生物技术的应用、系统的清洁维护和高级处理技术的运用。
火力发电厂循环冷却水处理技术

循环冷却水处理1. 加酸处理 (2)1.1 原理 (2)1.2 控制参数 (2)1.3 加酸量计算 (2)1.4 加酸地点 (2)1.5 加酸注意事项: (3)2.石灰处理 (4)2.1 控制原理 (4)2.2 加药量的控制 (5)2.3 石灰处理后的水质 (5)2.4 工艺流程及系统 (6)2.5 运行控制参数 (7)3. 加阻垢剂方法 (7)3.1 阻垢剂种类 (7)4.离子交换 (9)4.1 原理 (9)4.2 工艺参数 (9)5. 联合处理 (10)5.1 加酸与阻垢剂的联合处理 (10)5.2 石灰软化与阻垢剂的联合处理 (10)5.3 离子交换与阻垢剂的联合处理 (10)附录: (11)1. 极限碳酸盐硬度概念 (11)2. 循环水浓缩倍率的概念 (11)3. 循环水浓缩倍率极限值 (12)4. 循环水系统最小排污率 (12)5. CaCO3溶液平衡问题 (12)6. CaCO3溶液的稳定度 (12)7. CaCO3稳定指数I W(RSI) (13)8. CaCO3饱和指数I B (13)9. CaCO3饱和指数 (14)10. 天然水中溶有离子概况表 (15)11. 水的技术指标 (15)12. 天然水水质类型 (16)13. 我国地下水、主要河流的水质特征 (16)14. 敞开式循环冷却系统水质的控制标准 (17)15. 间冷开式循环冷却水系统水质指标 (17)16. 巴基斯坦古杜循环水处理系统 (18)17. 哈萨克斯坦阿克纠宾项目循环水资料: (20)1. 加酸处理1.1 原理在循环冷却水中投加浓硫酸,是把补充水中的碳酸硬度转化为非碳酸盐硬度,其反应可以表示为:Ca(HCO3)2+H2SO4=CaSO4+2CO2+2H2O由于硫酸钙的溶解度远远大于碳酸钙,生产的硫酸钙不宜在冷却水中生产水垢析出,故加浓硫酸后可以控制循环冷却水中碳酸钙后的生成,提高浓缩倍率。
另外有游离CO2析出,有利于抑制碳酸盐水垢。
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循环冷却水系统化学处理技术方案
循环冷却水系统化学处理技术方案通常包括物理处理技术和化学处理技术两个方面。
物理处理技术主要包括过滤、沉淀、换热和浓缩等处理过程,旨在去除水中的悬浮物、浮游生物和固体颗粒等杂质。
而化学处理技术则主要用于控制水中的硬度、碱度和pH值,以及防止水中腐蚀和垢积等问题的发生。
一、物理处理技术
1.过滤:循环冷却水系统中的过滤是最基本且最常用的物理处理技术之一、通过选择合适的过滤介质和过滤器,可以有效去除水中的悬浮物和颗粒物,减少系统的堵塞和腐蚀等问题。
2.沉淀:沉淀技术是通过在循环冷却水中添加合适的沉淀剂,使悬浮物和固体颗粒在水中沉淀下来,从而减少水中杂质的含量。
这种技术适用于富含大量悬浮物和固体颗粒的水源,可以有效减少系统的清洁频率和水质变化。
3.换热:冷却塔或冷凝器中的换热过程是循环冷却水系统中最主要的物理处理技术之一、通过适当的换热面积设计和喷淋水流控制,可以有效控制水的温度和化学平衡,减少水中的垢积问题。
4.浓缩:循环冷却水系统中的水循环过程中,水的浓缩是一种常见的物理处理技术。
通过蒸发过程,可以将水中的盐类和杂质浓缩,并通过适当的控制和处理实现水的平衡和稳定循环。
二、化学处理技术
1.硬度控制:循环冷却水中的硬度是由钙、镁离子所引起的,会导致系统的垢积和腐蚀等问题。
化学处理技术通过使用硫酸、磷酸、缓蚀剂等添加剂来控制水中的硬度,减少垢积和腐蚀的风险。
2.碱度控制:循环冷却水中的碱度主要由碳酸盐、氢氧化物等离子所引起,过高的碱度会降低水的pH值,导致系统的腐蚀和腐蚀性垢积等问题。
通过使用盐酸、硫酸等强酸来控制水中的碱度,可以有效减少腐蚀性垢积的风险。
3.pH值控制:循环冷却水中的pH值是一个重要的指标,可以通过控制pH值来调节水的酸碱度和防止腐蚀和垢积的发生。
常用的方法是使用硫酸、盐酸和碱性清洗剂等来调节pH值。
4.缓蚀剂:循环冷却水系统中的缓蚀剂用于控制和减少金属管道和设备的腐蚀问题。
缓蚀剂通过在管道表面形成一层保护膜,减少金属与水的接触,从而减少腐蚀发生的可能。
综上所述,循环冷却水系统化学处理技术方案主要包括物理处理技术和化学处理技术两个方面。
通过适当的过滤、沉淀、换热和浓缩等物理处理技术,可以去除水中的杂质和颗粒物,保持水的清洁和稳定循环。
而化学处理技术主要用于控制水的硬度、碱度和pH值,并防止腐蚀和垢积等问题的发生。