发布于:2019/1/3 13:10:35 点击量:97
微生物损害
循环冷却水中的微生物来自两个来源。首先,冷却塔需要在水的蒸发过程中引入大量空气,微生物也随空气进入冷却水。第二,冷却水系统的补充水具有或多或少的微生物,这些微生物也与补充水一起进入冷却水。在系统中。
在阳光照射下,藻类与水中的二氧化碳,碳酸氢等碳源具有光合作用,吸收碳作为营养物质释放氧气。因此,当藻类繁殖时,水将溶解在溶解氧中,这有利于氧气。因此加速了去极化效应,腐蚀过程。循环水系统中微生物的繁殖会使循环水的颜色变黑,产生气味并污染环境。总之,会形成大量的粘液,冷却塔的冷却能力会降低,木材会腐烂。粘液沉积在热交换器中,这降低了传热功率和头部的损失。沉积在金属表面上的粘液将导致严重的氧化皮腐蚀。它还共同隔离了腐蚀和阻垢剂对金属的影响。该试剂不能发挥其适当的腐蚀和阻垢性能。除了在规模下加速腐蚀外,一些微生物在代谢过程中,生物排泄物会直接腐蚀金属。所有这些问题导致循环水系统长时间无法安全运行,影响生产并造成严重的经济损失。因此,微生物的损害与水垢和腐蚀对冷却水系统造成的损害相同,可以说三者相比较。控制微生物的损害是至关重要的。
循环水中微生物的意图可以通过以下化学分析项目来测量:
(1)残留氯(游离氯)氯化时,要注意残留氯的时间和余氯含量。由于微生物繁殖严重,循环水中的氯消耗量将大大增加。
(2)氨循环水一般不含氨,但由于工艺介质在空气中泄漏或吸入氨,也会在水中产生氨。在这个时候,不应掉以轻心。除了主动寻找氨的泄漏点之外,还需要注意水是否在水中。含有亚硝酸盐,水中的氨含量优选控制在10mg/l以下。
(3)NO2-当氨和亚硝酸盐存在于水中时,据说水中的亚硝酸盐细菌将氨转化为亚硝酸盐。此时,循环水系统中的氯变得困难,并且将增加氯消耗。很难实现余氯的目标。水中的NO 2含量优选控制在小于1mg/l。
(4)当微生物繁殖严重时,水中的化学需氧量会增加COD,因为细菌排出的粘液会增加水中的有机物含量,所以在分析了化学需氧量后,意图是在正常条件下可以观察到水中的微生物变化COD优选小于5mg/l(KMnO4方法)。
循环水中微生物造成的破坏非常严重。如果在微生物形成损害后采取措施,通常绰绰有余地消耗大量的生物杀灭剂和金钱。因此,有必要预先全面监测循环冷却水的微生物状态。
浓缩水多次
循环水浓缩系数是指循环水系统在运行过程中的速度,由于水的蒸发,风的损失等,循环水的浓度不断集中(与补充水相比) )。它是衡量水质的重要指标。全面的目标。浓度比低,耗水量和污水量大,水处理剂的效率不充分;高浓度因子可以减少水量,节省水处理成本;但是,如果浓度系数太高,则水垢倾向增加。增加结垢控制和腐蚀控制的难度,水处理剂无效,不利于微生物的操纵,因此循环水的浓度应有合理的控制目标。
规模形成
在循环水系统中,水垢由过饱和的水溶性组分形成,并且各种盐如碳酸氢盐,碳酸盐,氯化物,硅酸盐等溶解在水中,溶解的氢碳溶解在它们之间。诸如Ca(HCO3)2和Mg(HCO3)2的盐是最不稳定的并且容易分化成碳酸盐。因此,当更多的碳酸氢盐溶解在冷却水中时,水流过热交换器,特别是在更高的温度下。表面的外观将通过分化加热;当磷酸盐和钙离子溶解在水中时,磷酸钙也会沉淀;碳酸钙和Ca3(PO4)2的溶解性差,与普通盐不同,它们的溶解度不随温度升高而增加,但随温度升高而降低。因此,在热交换器的传热外观中,这些不溶性盐容易达到过饱和并在水中结晶,特别是当水流速小或传热表面粗糙时,晶体沉淀物沉积在传热表面上。它形成了通常所说的尺度,因为这些尺度很好而且很硬,也称为硬尺度。常见的垢组分是:碳酸钙,硫酸钙,磷酸钙,镁盐,硅酸盐。
循环水处理技能
根据桂冠循环水系统的特点和技术条件,结合当地水质特点,选择适合企业经营状况的水处理方案。在给药等措施后,循环水目标在一定范围内运行,不仅保证了生产设备的长期使用。操作,增加循环水的使用。循环水处理技术的运用不仅可以为企业带来明显的经济效益,还可以为社会带来良好的社会效益。因此,经常需要使用正确或不正确的水处理技能。
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