水质稳定剂
水质稳定剂 water quality stabilizer
能与水中钙、镁离子等成垢物质形成稳定的络合物,易溶于水,起良好的螯合、分散、缓蚀作用,阻止结垢并对老垢层起到疏松作用,便于清垢。对碳钢、不锈钢有较好的缓蚀、阻垢作用,可提高设备换热效果,延长设备使用寿命,起到节水和节能以及节约钢材的作用。广泛应用于工业循环冷却水和锅炉水的处理。主要有缓蚀剂、消垢剂和杀菌灭藻剂。水质稳定剂目前已有百余个品种,主要可分下列几种:水质稳定剂,产品有阻垢剂、缓蚀剂、杀菌灭藻剂、清洗剂、预膜剂、螯合剂、分散剂等,广泛应用于工业循环水、锅炉及采暖水、油田注水、反渗透膜等系统。
有机膦系列阻垢缓蚀剂、螯合剂
(1) 氨基三甲叉膦酸 ATMP
(2) 羟基乙叉二膦酸 HEDP
(3) 乙二胺四甲叉膦酸钠EDTMPS
(4) 乙二胺四甲叉膦酸 EDTMPA
(5) 二乙烯三胺五甲叉膦酸 DTPMP
(6) 2-膦酸丁烷-1,2,4-三羧酸 PBTCA
(7) 多元醇磷酸酯 PAPE (8) 2-羟基膦酰基乙酸 HPAA
(9) 己二胺四甲叉膦酸 HDTMPA
(10) 多氨基多醚基甲叉膦酸 PAPEMP
(11) 双1,6亚己基三胺五甲叉膦酸 BHMTPMPA
(12) 高效溶锌剂 反渗透药剂、反渗透阻垢剂等
(68) TH-0100型反渗透阻垢剂、分散剂
(69) TH-150型反渗透阻垢剂、分散剂
(70) TH-200型反渗透阻垢剂、分散剂
(71) TH-191反渗透阻垢剂、分散剂
(72) THR-2000反渗透阻垢剂、分散剂
(73) THASD-200反渗透阻垢剂、分散剂
(74) TH-260反渗透清洗剂(酸性)
(75) TH-261反渗透清洗剂(碱性)
(76) 反渗透膜专用杀菌剂TH-410
(77) 反渗透膜专用杀菌剂TH-416
聚羧酸类阻垢分散剂、水性专用分散剂
(27) 聚丙烯酸PAA (28) 聚丙烯酸钠PAAS
(29) 水解聚马来酸酐HPMA
(30) 马来酸-丙烯酸共聚物MA-AA
(31) 丙烯酸-2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸共聚物AA/AMPS
(32) 丙烯酸-丙烯酸羟丙酯共聚物T-225
(33) TH-241 丙烯酸-丙烯酸酯-膦酸-磺酸盐四元共聚物
(34) TH-613 丙烯酸-丙烯酸酯-磺酸盐三元共聚物
(35) 膦酰基羧酸共聚物POCA
(36) TH-1100聚丙烯酸盐
(37) TH-2000改性聚羧酸盐
(38) TH-3100羧酸盐-磺酸盐-非离子三元共聚物
(39) TH-904水性分散剂
(40) 聚环氧琥珀酸(钠)PESA
(41) 聚天冬氨酸(钠) PASP 杀菌灭藻剂、粘泥剥离剂
(42) 十二烷基二甲基苄基氯化铵1227
(43) 异噻唑啉酮
(44) 稳定性二氧化氯溶液ClO2
(45) 杀菌剂 优氯净
(46) TH-401复合型杀菌剂
(47) TH-402复合型杀菌剂
(48) TH-406高效复合杀菌剂
(49) TH-409高效粘泥剥离剂
铜及盐酸酸洗缓蚀剂
(64) 苯骈三氮唑(BTA)
(65) 巯基苯骈噻唑(MBT)
(66) 甲基苯骈三氮唑(TTA)
(67) 盐酸酸洗缓蚀剂
复合专用阻垢缓蚀剂、清洗预膜剂
(50) TH-503型锅炉专用缓蚀阻垢剂
(51) TH-503B型高效锅炉除垢剂
(52) TH-504型高效采暖水专用缓蚀阻垢剂
(53) TH-601型钢铁厂专用缓蚀阻垢剂
(54) TH-604型电厂专用缓蚀阻垢剂
(55) TH-607型油田回注水专用阻垢剂
(56) TH-607B型钡锶专用阻垢剂
(57) TH-610型高效灰水阻垢剂
(58) TH-619B 型缓蚀阻垢剂
(59) TH-628型缓蚀阻垢剂
(60) TH-682型低硬度水缓蚀阻垢剂
(61) TH-701型不停车中性清洗预膜剂
(62) TH-706清洗除油剂
(63) TH-707高效预膜剂 有机膦酸盐
(13) 氨基三甲叉膦酸四钠 ATMP.Na4
(14) 氨基三甲叉膦酸五钠 ATMP.Na5
(15) 氨基三甲叉膦酸钾 ATMP.Kx
(16) 羟基乙叉二膦酸钠HEDP.Na
(17) 羟基乙叉二膦酸二钠HEDP.Na2
(18) 羟基乙叉二膦酸四钠HEDP.Na4
(19) 羟基乙叉二膦酸钾HEDP.Kx
(20) 乙二胺四甲叉膦酸五钠EDTMP.Na5
(21) 二乙烯三胺五甲叉膦酸五钠DTPMP.Na5
(22) 二乙烯三胺五亚甲基膦酸七钠DTPMP.Na7
(23) 二乙烯三胺五甲叉膦酸钠DTPMP.Nax
(24) 2-膦酸丁烷-1,2,4-三羧酸四钠PBTCA.Na4
(25) 己二胺四甲叉膦酸钾盐 HMDTMPA
(26) 双1,6亚己基三胺五甲叉膦酸钠BHMTPh.PN(Nax)
游泳池水质处理药剂及处理方法
1 游泳池水质处理药剂及处理方法
(供参考)
游泳池是公众场所,当人进入泳池游泳时,人体分秘物及所携带的细菌、病毒等也会带入泳池水中,为了保证泳客的身体健康,仿止在泳中发生交叉传染,因此,泳池水必须每天都进行消毒处理,将泳池中的细菌、病毒杀灭。以下是泳池处理所用的化学药品类别及其性能、使用方法。
一.消毒药
TCCA--白色结晶粉末,亦有粒状,片状。溶于水几乎全部以次氯酸形式存在,它是中性分子,可以扩散到带负电荷的细菌表面,并穿过细菌的细胞膜进入细菌内部,产生氧化作用。破坏细菌各种酶的系统,最后导致细菌死亡。因次氯酸分子小,穿透能力强,因此其杀菌效果高。据测定,在同浓度下其杀菌力比次氯酸钠强80-100倍。
二、絮凝药
聚合氯化铝----它是无机高分子物,是出于氯化铝和氢氧化铝之间的产物,它是通过羟基而架桥聚合,其溶液为无色或黄褐色透明液体。有时因含杂质而显灰黑色,黄色聚合氯化铝含氧化铝≥30%。液体产品含氧化铝8%左右。水解过程中伴随有电化学,凝聚,吸附和沉淀等物理化学过程,除去水中悬浮物,除铁、除镉、除氟、除放射性污染、除漂浮物等。其效果是明矾的五倍以上, 2 目前使用此药最为普遍一般用量为每M3水5-10克。
氯霸酵素澄清剂
正常情况下的加药量:每500吨水加入100公克澄清剂。稀释100倍泼洒池面当水质十分浑浊时的加药量:水质十分浑浊的现象通常出现于新填水的池子,开池季节,利于藻类生长的
池子。每500吨水加入1升澄清剂。稀释100倍泼洒池面,如果必要,重新进行澄清处理。
使用指南:
1. 需要池水循环周期为8小时。
2. 通过过滤器清除澄清后的沉淀物。
三、PH值调节药
白色粉末或细粒,易溶于水,水溶性呈碱性。水PH值偏低时适量投放此药调节,使PH值合乎标准,用量按实际测试中PH值得出。
我国目前主要使用何类水质稳定剂?
工业水处理2018—01,38(1) 李瑞亿,等:含Ti 的TiO2制备及光催化降解有机污染物研究 由式(1)、式(2)可见,反应速率常数k是一个只 与温度成指数相关的常数。反应浓度的改变 只会 影响到反应的速率.即该催化反应中罗丹明的瞬时 转化率【-o-。对测得的一系列吸光度实验数据进行处 理,以In(C/Co)对时间t作图,如图6所示。 时l司/mjIl 图6不同的TiO 样品对催化反应速率的影响 由图6可见,In(C/Co)与t基本呈线性相关,这表 明在所研究的浓度范围内.TiO,对罗丹明B的光催化 降解过程是一级动力学反应。对于3种不同的TiO:样 品来说,直线斜率逐渐增大,同一温度下,TiO2-P的反 应速率常数最大.即反应速率常数为0.011 5 mi一,其 催化效率最高,催化活性最好,和前面所得结论相一致。 3 结论 (1)TiO 由于加入了还原剂盐酸羟胺将Fe 可 能地还原为Fe .使水解过程中沉淀下来的杂质铁大 量地减少,提高了TiO 的纯度,从而使TiO 对罗丹明 B的转化率远高于TiOrY对罗丹明B的转化率。(2) TiO 经过氢气等离子体将Ti4+还原为Ti¨,从而使 TiO 对罗丹明B的转化率远高于TiO 对罗丹明B 的转化率。(3)TiO广B对罗丹明B的转化率和TiOrP 对罗丹明B的转化率相当,但TiO2_-B的生产成本远 高于TiO2-_P,因此从经济环保的角度来看,TiO:一P作 为降解有机污染物的催化剂比TiOrB更胜一筹。 参考文献 [1]杨儒,李敏,李有芬,等.锐钛矿型纳米TiO:介孔粉体表面织构 的研究[J].高等化学学报,2003,24(1):146—150. [2]Augugliaro V,Bellardita M,Loddo V,et a1.Overview on oxidation mechanisms of organic compounds by TiO2 in heterogeneous ph0t0- catalysis[J].Journal of Photochemistry and Photobiology C:Photo— chemistryReviews,2012,13(3):224—245. [3]Hu Y H.A hi曲ly efficient photocatalyst-hydrogenated black Ti02 for the photocatalytic splitting of water[J].Angewandte Chemic, 2012,51(50):1241O-12412. [4]WangG,WangH,LingY,eta1.Hydrogen·treatedTiO2nanowil ̄art- ays for photoelectrochemical water splitting[J].Nano letters,2011, 1 1(7):3026-3033. [5]YuX,KimB,KimY HishlyenhancedphotoactivityofanataseTi02 nanocrystals by controlled hydrogenation-induced Surface defects[J]. ACSCatalysis,2013,3(11):2479-2486. [6]缪应纯,侯能邦,王家强.球形锐钛矿TiO2合成及晶种对TiO2形 貌的影响[J].化工科技市场,2010,33(1):8-10. [7]辛林林,刘雪锋_自支撑黑色TiO:圆球的制备及其光催化性能的 研究[J].化学研究与应用,2015(9):1300—1304. [8]LeshukT,ParvizR,EverettP,eta1.Photocatalytic activityofhydro— genated TiO2[J].ACS Applied Materials&Interfaces,2013,5(6): l892-1895. [9]ZhengZ,HuangB,Lu J,et a1.Hydmgenated titania:synergy of sur- face modification and morphology improvement for enhanced photo— catalytic activity[J].Chemical Communications,2012,48(46):5733— 5735. [1O]尤宏,姚杰,罗薇楠,等.TiOdSiO2催化剂光催化降解罗丹明B 的表观动力学[J].环境科学,2006,27(11):2154—2157. [作者简介] ̄4L(1995一),E-mail:2298764425@qq.corn。通讯 作者:王卉,博士。E-mail:polarishui@126.corn。 [收稿日期】2017—10—17(修改稿) ·水处理知识讲座. 我国目前主要使用何类水质稳定剂? 我国在70年代引进水稳技术后,基本上使用磷系水质 物,有的也可复合少量锌盐。一般不加酸调pH值,在碱性下 稳定剂.配方中主要用聚磷酸盐或有机磷酸盐作缓释阻垢 剂。再加一些高分子化合物作分散剂。但随着研究工作的深 入开展和应用技术的提高.再加上近几年药剂的开发取得较 大进展,所以不再是磷系配方一枝独秀。我国地域广阔。水质 差异很大.不可能仅凭少数几种药剂就能解决所有问题。在 钙离子含量高的水中.使用磷系药剂有生成磷酸钙垢的危 险.所以在高钙的水中使用磷系水质稳定剂就限制了循环水 中浓缩倍数的提高.使用不含聚磷酸盐的全有机药剂配方便 可克服上述的缺点 全有机配方主剂是膦酸盐和聚羧酸复合 运行。适用于高碱度、高硬度、高浓缩倍数的偏结垢型水质。 除了全有机配方的使用外.硅系配方和钼系配方在有些厂中 也得到应用。但由于缓蚀效果和其他的原因.以上药剂的使 用还不太普遍。近年来,新药剂共聚物的开发已受到各方面 的注目和青睐,如有些二元、三元共聚物同时具有缓蚀、阻垢 的良好性能。在循环水中只用加入一种药剂便能取得缓蚀、 阻垢的满意效果。同时也方便了生产操作.所以使用共聚物 作为水质稳定剂的工厂也愈来愈普遍 摘自《工业水处理技术问答及常用数据》
高效环保型水质稳定剂CH402的性能研究
8 川 化 2O02年第3期
高效环保型水质稳定剂CH4 02的性能研究
研究院刘政 冯李文 袁秋礼 何玉涛
摘要通过对无磷或低磷水处理剂单体的复合研究.研制出高效环保型水质稳定剂CH4O2・并对 所研制的水质稳定剂进行环保性能、缓蚀性能、阻垢性能评价。结果表明。CH402不仅具有较好的环保性 能,而且具有很高的缓蚀阻垢性能。因其性能优异,适应水质条件宽(特别适合于在高浓缩倍数下运行)・ 而具有广阔的应用前景。 关键词 环保 冷却水处理水质稳定剂 缓蚀 阻垢
0前言
目前,国内循环冷却水处理常用的缓蚀阻垢 剂有聚磷酸盐、磷酸酯、有机膦酸和丙烯酸类共聚
物等。其中,有机膦酸类药剂以其高效并兼有缓蚀 与阻垢双重功能而被应用得最普遍,但由于其含 磷量高,也成为主要的环境污染源之一。据统计,
全国每年用于缓蚀阻垢剂生产的磷近1O万t,这 些磷化合物最终将作为废物排放,对环境造成污
染[1]。随着人类环保意识的日益提高,“绿色阻垢
剂”的概念已被提出并成为21世纪水处理剂的发 展方向L2]。在国际上,有关低磷或无磷无氮、具有
生物降解性能的绿色聚合物和水处理剂的合成及 应用研究已经成为各发达国家竞相研究的热 点[1q]。在国内,熊蓉春、何高荣等人分别对聚天
冬氨酸、聚环氧琥珀酸、膦酰基羧酸和多氨基多醚 基亚甲基膦酸等无磷或低磷水处理剂进行了合成 及性能研究[1 ]。水处理剂的研究作为一项综合
性的工作,在强调其环保性的同时,更应体现其高
效性。我院从2000年开始,在广泛市场调研的基 础上,以国内最新研制生产的无磷或低磷水处理 剂单体作为主要评价对象,进行了高效环保型水
质稳定剂CH402的研制。各项性能评价试验结果
表明,该药剂不仅具有较好的环保性能,而且具有 很高的缓蚀阻垢性能,特别适合用于高浓缩倍数 运行的循环冷却水系统。CH402的成功研制及应
用,不仅可使循环冷却水系统的运行浓缩倍数大 幅度提高,也为环保型水处理剂单体的应用开辟 了广阔的前景。目前,CH402的规模应用已正式 申报国家经贸委2002年技术创新示范项目。
水质稳定剂在循环冷却水系统中的应用
第6期 2006年6月 氯 碱 工 业 Chlor——Alkali Industry No.6 Jun.。2006 【防腐与节能】
水质稳定剂在循环冷却水系统中的应用
贾美娥 ,郝永宏,杨建军,额尔德木图,常来英 (锡林郭勒苏尼特碱业有限公司,内蒙古巴彦舒图012508)
[关键词]循环冷却水;水质稳定剂;缓蚀;阻垢 [摘 要]根据现场水质条件及设备使用情况进行了实验室水质稳定剂配方筛选试验,并应用于实际,结果表 明:QQ系列水质稳定剂阻垢、缓蚀性能较好,是一种适用于高硬度、高碱度、高氯离子含量的水质稳定剂。 [中图分类号]TQ083.4 [文献标识码]B [文章编号】1008—133X(2006)06—0041—03 The application of water quality stabilizers in circulation cooling water system JIA Mei—e,HAO y0ng—hong,YANG Jian—jun。Erdmtu,CHANG Lai—ying (Xilin Go1 Sonid Soda Industry Co.,Ltd.,Bayansutu 012508,China)
Key words:circtdation cooling water;water quality stabilizer;corrosion inhibition;scale inhibition Abstract:The experiments for water quality stabilizer composition selection was earri6d out in a labora- tory,based on the field water quality and the situation of equipment operation.The results in pratieal ap- plication 3howed that QQ series of water quality stabilizer had better corrosion inhibiting and.scale inhibi- ting prope ̄y and were suitable for water with high hardness,high basieity and high chlorine ion content. 锡林郭勒苏尼特碱业有限公司热电厂循环冷却 水系统的水质硬度、碱度及腐蚀性离子浓度高,具有 明显的腐蚀倾向。自系统运行以来,使用过多种水 质稳定剂,并采用石灰软化补充水,但始终未能满足 正常生产的要求,结垢严重,换热器传热效率低,增 加了清洗和检修工作量。后因软化水供应不足,补 充水全部改用原水,进一步增大了循环水处理的难 度。为此,委托内蒙古清泉精细化工有限责任公司 (国家工业水处理工程技术研究中心内蒙古地区推 J一站)根据现场水质条件和设备使用情况,进行实 验室配方筛选试验,确定采用该公司研制的QQ系 列水质稳定剂,并于2003年10月开始在现场使用。 2004年6月,打开凝汽器检查,设备无结垢和腐蚀 情况,使用效果较好。 1 试验研究 1.1水质分析 补充水质分析结果为:pH值7.0,总硬度(以 H 计)11.29 mmol/L,总碱度7.86 mmoL/L(以H 计)。P(Ca¨)101.1 mg/L,P(Mg )75.9 mWL. p(Hco;)479.5 mg/L,P(C1 )285.7 mg/L,P(F。) 1.18 mg/L,P(SO:。)315.7 mWL,P(SiO2)20.8 mg/L,总溶固1 388 mWL。 1.2水质判断 由Langelier饱和指数( ,)和Ryznar稳定指数 (RSI)判断水质的腐蚀、结垢倾向,判断标准见表1、 表2。 表1 Langelier指数判断标准 £ns, <O O )0 水质倾向 腐蚀 稳定 结垢 裹2 Ryznar指数判断标准 RS! 水质倾向 RS! 水质倾向 4.0—5.0 严重结垢 7.O 7.5 轻微腐蚀 5.0—6.0 轻度结垢 7.5—9.0 严重腐蚀 6.0—7.0 基本稳定 >9.0 极严重腐蚀 LSI为冷却水运行时的实际pH值与水的饱和 [作者简介]贾美娥(1967一),女,工程师,1993年毕业于内蒙古农业大学水资源利用与管理专业,现在锡林郭勒苏尼 特碱业有限公司从事技术管理工作。 [收稿日期]2005一O7一O4
水质稳定剂项目可行性研究报告
泓域咨询MACRO丨水质稳定剂项目可行性研究报告
水质稳定剂项目可行性研究报告
摘要说明—
该水质稳定剂项目计划总投资5923.58万元,其中:固定资产投资
4582.76万元,占项目总投资的77.36%;流动资金1340.82万元,占项目总投资的22.64%。
达产年营业收入13293.00万元,总成本费用10434.80万元,税金及
附加49.83万元,利润总额2858.20万元,利税总额3323.32万元,税后
净利润2143.65万元,达产年纳税总额1179.67万元;达产年投资利润率
48.25%,投资利税率56.10%,投资回报率36.19%,全部投资回收期4.26
年,提供就业职位217个。
报告根据项目的经营特点,对项目进行定量的财务分析,测算项目投
产期、达产年营业收入和综合总成本费用,计算项目财务效益指标,结合
融资方案进行偿债能力分析,并开展项目不确定性分析等。
......
总论、投资背景和必要性分析、市场调研、产品规划、项目建设地方案、工程设计说明、工艺原则及设备选型、项目环境保护分析、项目职业
安全管理规划、风险性分析、节能方案分析、实施计划、投资计划方案、
经济收益、项目评价结论等。泓域咨询MACRO丨水质稳定剂项目可行性研究报告泓域咨询MACRO丨水质稳定剂项目可行性研究报告
第一章投资背景和必要性分析
一、项目建设背景
1、《中国制造2025》实施3年来,取得明显成效。各方面、各地对制
造业在国民经济中的重要性有了进一步的认识,制造业的智能化、绿色化
进程迈出了可喜的步伐,制造业创新体系的建设得以加强,转型升级和动
能转换提速,一些领域的创新能力和供给能力明显提高。表征制造强国的
一些指标,如单位制造业增加值的全球发明专利授权量、制造业研发投入强度、制造业研发人员占从业人员比重、制造业全员劳动生产率、销售利
润率、信息化发展指数(IDI指数),2016年与2012年相比,都有不同程度的提高。中国近年来高度重视制造业研发创新,2015年中国制造业研发
环境友好型水质稳定剂在天福化工循环冷却水中的应用
科技信息 专题论述
环境友好型水质稳定剂在天霜化工循环冷却水巾响应用
贵州大学资源与环境工程学院 李木俊
[摘要]本文研究了环境友好型水质稳定剂在天福化工循环冷却水系统中的清洗、预膜及日常应用效果。结果表明:使用环境友好
型水质稳定剂后,大大地降低了水的消耗,提高水的循环利用率,减少了清洗污水的排放和日常运行中的环境污染.缓蚀、阻垢效果
较好,延长了设备的使用寿命,具有很好的经济、社会和环境效益。为同类工程应用具有借鉴和指导意义。 [关键词]环境友好型 水质稳定剂 应用
化学清洗是用化学方法去除金属设备表面污染物或覆盖层,使其
恢复或接近原来状态的一项专门技术。化学清洗技术的关键是选用适
宜的化学清洗剂,包括杀菌、脱脂除油、去除浮锈等。预膜是在化学清洗
结束后,在活化的金属表面迅速形成一层薄而致密的保护膜并抑制碳
钢和铜设备在水中的初始腐蚀,同时为下一步正常运行时低剂量处理 打下良好的基础。缓蚀阻垢剂主要是指能够防止工业循环水中水垢、污
垢产生、生长和防止金属设备、管道产生电化学腐蚀的化学类试剂,是
工业水处理中必不可少的元素,可以用来延长设备寿命,并能保证设备
安全生产运行 。目前国内外普遍应用的化学清洗剂主要有盐酸、硝酸、
有机络合剂、表面活性剂等;预膜剂主要采用聚磷酸盐一锌盐方案;缓
蚀阻垢主要是以有机膦酸类和水溶性聚合物类为代表的缓蚀阻垢剂口。
有机膦酸化合物,尤其是有机多元膦酸及其盐,具有化学性能稳定,耐
较高温度和较高pH,有明显的“溶限效应”和“协同效应”等优点,但它
不能有效地抑制磷酸钙垢和锌垢以及解决氧化铁沉淀等问题,且其本 身易形成有机膦酸垢,特别是随着人们环保意识的加强,考虑到磷的污
染性,限制了其使用。所以开发低磷或无磷的新型环境友好型水质稳定
剂已成为国内外研究者关注的焦点日。环境友好水质稳定剂又称绿色水
质稳定剂,是随着绿色化学的兴起而开发出的新型水质稳定剂,它是一
武进水质稳定剂厂--产品列表
JN-6 阻垢缓蚀剂(ZH421SG)
性能: 本品由磷酸酯、木质素磺酸钠、共聚物及铜缓蚀剂等制备而成。是目前国内外优良的阻垢缓蚀剂。
1、多功能液体成品——减少化学品数量。
2、控制矿物制结垢——保持有效的传热。
3、控制腐蚀——延长各类设备寿命,减少维修和更换费用。
4、控制污垢沉积——减少设备清洗停车时间。
5、不含铬酸盐——改善冷却塔排污水水质,减少环境污染。
用途: JN-6能在敞开式循环冷却水系统中,防止换热器结垢、腐蚀和沉积。在JN-6中的结垢控制剂可以在循环冷却水碱性PH条件下应用。防止导热系数低的矿物制结垢,同时减少酸的用量,JN-6中的腐蚀抑制剂能在金属表面形成一层均匀的保护膜,从而可以防止换热器的腐蚀。JN-6中也含有高效分散剂,能分散氧化铁垢和污泥,使不溶物质在换热器金属表面上不产生沉积。在PH7.4-9.0时最为适用,对炼油厂、石油化工厂钢铁厂等循环冷却水处理效果更佳。
质量指标: (A) 外观:棕色液体
(B) 密度(20℃),g/cm3:1.20~1.30
(C) PH(1%水溶液):2.0~3.0
(D) 磷酸(以PO3-4计)含量:≤1.2%
(E) 有机磷(以PO3-4计)含量:6.6%~7.0%
使用方法: JN-6在循环冷却水中正常运行投加浓度为(50-60)mg/L。
包装及贮存: 本品用25kg或250kg塑料桶包装。贮存于室内阴凉处,贮存期一年。
JN-3化学清洗剂(相当于N-330)(QX411SG)
性能: 本品是聚磷酸盐和非离子型表面活性剂等组成的混合物,具有易溶于水,能迅速除去热交换设备中油污等有机物和初期的铁锈、污垢、使所有的金属表面得到清洗并处于活性状态,然后在这些表面形成一层均匀防蚀保护膜,经一机部上海材料研究所用光电子能谱仪测定,上述防蚀膜均匀,膜厚度达5000—7000A左右,所以本品不仅可对金属表面形成一层牢固的防蚀保护摸。本品清洗能力已经超过进口N-330
水质稳定剂的组方原则
水质稳定剂的组方原则吕 欣1,臧晗宇2,高延敏2(11辽宁石化职业技术学院,辽宁锦州121001;21国家金属腐蚀控制工程技术研究中心,辽宁沈阳110016)摘要:介绍了影响水质变化的因素,根据不同水质的变化所应采取的措施。重点阐述了磷系配方的使用条件和根据水质变化设计配方的原则,并用实例说明设计配方的思路。关键词:水质稳定剂;腐蚀;结垢;污泥中图分类号:TG174143 文献标识码:B 文章编号:1004-7948(2004)04-0033-031前言如果水中没有溶解物质和悬浮杂质,水处理的管理操作将是方便的。实际上,水具有良好的溶解性能,它又和空气大量接触,致使水中含有各种各样的杂质。水质的控制,实际上就是对水中杂质的控制。水质所引起的问题主要有:腐蚀、结垢、
污泥和微生物繁殖,而水质控制的内容就是针对这四个方面所采取的控制手段。目前,主要是采用化学方法来达到上述目的,即水质稳定技术(更广义地说水处理包括:水使用前的处理、水使用中的处理和水使用后的处理,即污水排放达标处理)。在使用水质稳定剂的过程中,缓蚀、阻垢,污泥分散,杀菌效率常常要受到水质环境、金属种类、金属表面状态的影响。实践经验表明:同一个配方在不同水质环境和同一种金属不同的表面使用,往往会得到不同的结果。在一个环境里使用较好的稳定剂而在另一个环境里的效果大为降低甚至无效,导致这种差别的原因就是水质环境的变化。因此正确分析水质环境的变化、金属种类、金属表面状态对合理使用水质稳定剂,以及合理选择水质稳定剂成分构成高效配方具有重要的意义。水质稳定剂的使用和组方包括两方面的认识:(1)对水质稳定剂本身性质的认识。包括水质稳定剂的分子结构与缓蚀率、阻垢率、杀菌效率、污泥分散效率之间的关系,水质稳定剂主体成分和辅助成分的协同关系,有害成分对其性能的影响等。(2)对影响水质环境因素的认识。包括哪些因素改变了水质环境。以往研究只注意前者,本文对影响环境的因素进行总结,在此基础上对水质进行分类,然后按照不同的类型给出不同的处理方法。2影响水质环境的因素水是良好的溶剂,因此水中含有各种各样的杂质,归结起来可分为4类:盐、气体、胶体(包括有机物、悬浮物)、微生物(包括藻类、真菌、细菌)。211水中溶解盐的影响水中含有大量的无机盐类(矿物质),在水中全部电离成阳离子和阴离子,通常用总溶固含量来表示水中的总含盐量,也称矿化度或盐度。根据水质的矿化度可以将水质分为3类:(1)淡水,总溶固含量小于1000mg/L;(2)咸水,总溶固含量在1000~30000mg/L之间;(3)高盐水,总溶固含量在30000mg/L以上。其含量也可以通过电导来间接测量。一般来说,矿化度越高、腐蚀和结垢的倾向越大,它是水处理过程中重要的控制指标。212水中溶解气体的影响对水质影响较大的气体有O2、CO2、NH3、SO2。当它们溶解在水溶液里,水质将发生变化,如H2S溶解在水中就可能产生硫化氢腐蚀,CO2溶解在水中就可能出现CO2腐蚀,也有可能出现更复杂的情况,形成如H2S-O2-CO2腐蚀体系,相应的防护措施要随之改变,才能达到保护设备的目的。当然,上述几种气体不是在每种水质都可能同时出现的,含SO2水质一般出现在空气污染比较严重的地区。一般炼油厂的水中往往含有H2S或者在油气田中可以出现硫化氢类水质。213胶体、悬浮物和有机物对水质的影响天然水中除有溶解杂质以外
浅析水质稳定剂在三元复合驱采出水处理中的应用
2018年06
月环保与节能浅析水质稳定剂在三元复合驱采出水处理中的应用王一涵(大庆油田工程有限公司化学工程部,黑龙江大庆163712)摘要:某油田通过三元复合驱检测出水中碳酸盐极度饱和致使胶态碳酸盐中的微小颗粒析出,漂浮颗粒含量增多,治理后的采出水中漂浮颗粒含量不达标等现实问题有所产生,并研发制作了以螯合机理为基础原理的水质稳定剂来制止采出水中新生矿物颗粒的产生。某油田在其喇北东块强碱三元复合驱、实验站1弱碱三元复合驱均展开了水质稳定剂现场操纵实验。实验检验到投入水质稳定剂治理后的采出水漂浮颗粒物质含量达到20毫克/升的含聚污水回注高分泌率油藏的节制指标。此文对这些实验及水质稳定剂在三元复合驱采出水处理中的应用进行了详细描述、分析及说明。希望通过本文的研究和分析可以对我国水质稳定剂在三元复合驱采出水处理中的应用起到一定的借鉴意义和指导作用。关键词:三元复合驱;采出水;极度饱和;漂浮颗粒;螯合剂某油田的三元复合驱油藏实验进程中发现了采出水中漂浮颗粒成分大、结垢、去除困难等束缚问题。通常情况下,企业会使用气浮选、微生物、电絮凝、深床过滤、重力沉降等方法治理工业废水或油田采出水,但是这些方法也存在着很多缺点,例如:不能有效去除强碱体系三元复合驱采出水中的漂浮颗粒;有时侯水中漂浮颗粒的数量甚至比某些浮选设备治理后水中的数量还少,出现浮选机器失灵的异常情况等[1]。1水质稳定剂研发制作的思绪及其实际效果的室内评估因为三元复合驱投入液中包含数量相当多的碱,所以地层中的粘土等矿物与岩石会相碰撞结合而互换离子及相互溶蚀,导致三元复合驱采出液的水通过偏铝酸根离子、多价阳离子及硅酸根离子等无机离子而达到饱和状态[2]。那么这些无机离子是怎样使采出水中的漂浮颗粒增多并加大采出水治理困难的呢?它们通过采出液治理过程中气温及压强的改变分解出非晶质SiO2、碳酸盐、硅铝酸盐等颗粒物质堵塞地面治理及集输系统并使其产生结垢,从而加大采出水治理难度。表1是某油田实验站1和喇北东块的三元复合驱试验区采出水中阳离子组成部分,详情请看下表1。依照稳定机制及三元复合驱采出液水相的过度饱和等内容研发制作了以螯合机理为基础的WS系列。三元复合驱采出水水质稳定剂是如何制做的呢?①在三元复合驱采出水中投放各种剂量的水质稳定剂。②将此稳定剂放在40℃以下的环境中进行长达16h的冷却。③按照参考文献中的做法测验漂浮颗粒的数量。实验者依据各种水质稳定剂的投入对某油田采油六厂实验站2试验站三元复合驱及采油三厂实验站1的采出水中漂浮颗粒减少数量的变化,推荐了符合现场操作最适合的药量浓度。详情见下面的表2。2实验站1进行水质稳定剂的现场试验自2015年5月始,某油田为了评价长时间投入水质稳定剂对三元复合驱采出液的作用及检验水质稳定剂对三元复合驱表1某油田部分三元复合驱试验区采出水中阳离子含量毫克/升SiCaMgFeBaSr实验站210310.810220.28.7实验站230.424.56.625.40.110.1表2水质稳定剂在净化三元复合驱采出水中悬浮固体含量的实验情况实验站实验站1实验站2水质稳定剂含量(毫克/升)01002003500200300400悬浮固体含量(毫克/升)50332319643224181522018年06
循环冷却水水质稳定剂试验研究
第29卷第5期 2013年1O月 上海电 力 学 院 学报 Journal of Shanghai University of Electric Power Vo1.29.No.5 OCt. 2013
DOI:10.3969/j.issn.1006—4729.2013.05.021
循环冷却水水质稳定剂试验研究
赵晓丹,吴春华,龚云峰
(上海电力学院环境与化学工程学院,上海200090)
摘要:针对某电厂现场水样,投加不同水处理剂,进行静态阻垢试验和静态旋转挂片试验,比较各药剂的阻 垢及缓蚀性能,筛选出适合该水质的水质稳定剂,确定其最佳控制参数,为电厂循环冷却水系统现场运行方案 提供相关依据.
关键词:循环冷却水;水质稳定剂;阻垢;缓蚀 中图分类号:TM621.8 文献标志码:A 文章编号:1006—4729(2013)05—0497—04
Pilot Study of Water Quality Stabilizer in Power Plant
Circulating Cooling Water
ZHAO Xiaodan,WU Chunhua,GONG Yunfeng (School ofEnvironmental and Chemical Engineering,Shanghai University of Electric Power,Shanghai 200090,China)
Abstract: Static scale inhibition test,sample-revovled corrosion test,dynamic imitating test are conducted by adding diverse water treatment agents to the water used in a power plant circulating
cooling water system.The research is used for screening the water quality stabilizer that is suitable for the given water through comparing agent function of scale inhibition and corrosion inhibition,
