循环水净化机|循环水除垢器|浙江杭州循环水除垢器|循环水处理器适用范围:
工业领域:
电厂、钢厂、水泥厂、石化、电力、制药、食品、造纸、印刷、冶金、煤炭开采、机械加工、制造、工业用空压站、供热等循环水系统,解决结垢、腐蚀、菌藻滋生问题。
民用领域:
工厂、酒店、商场、写字楼、机关办公楼等中央空调循环冷却水系统,解决结垢、腐蚀、菌藻滋生、悬浮物等问题。
水产养殖:
高端养殖、水产育苗等场所的水质净化、杀菌。
生活用水:
用于解决小水厂、家用自备水井水质硬度高、口感差 等问题,在不添加任何化学品前提下可降低水的总硬 度、总碱度和细菌数,保障居民用水干净、卫生。
污水处理:
改善沉淀池污泥的沉淀速度,使水质变得清澈,降低 处理费用,吸附水中有害的金属离子,杀灭水中细菌, 保护环境。
工作原理:
在电流的作用下,水在阴极发生电解反应生成OH-,见式(1)、式(2)。由阴极反应产生的OH-离子,打破阴极附近溶液中碱度与硬度的平衡,溶液中的HCO3-离子转化为CO32-离子,见式(3)。同时水中的Ca2+、Mg2+等成垢离子在静电引力的作用下向阴极区迁移,分别生成CaCO3、Mg(OH)2沉淀析出,见式(4)、式(5)。
防垢除垢
在电流的作用下,水在阴极发生电解反应生成OH-,见式(1)、式(2)。由阴极反应产生的OH-离子,打破阴极附近溶液中碱度与硬度的平衡,溶液中的HCO3-离子转化为CO32-离子,见式(3)。同时水中的Ca2+、Mg2+等成垢离子在静电引力的作用下向阴极区迁移,分别生成CaCO3、Mg(OH)2沉淀析出,见式(4)、式(5)。
(1)O2+2H2O+4e→4OH-
(2)2H2O+2e→H2+2OH-
(3)OH-+HCO3-→CO32-+ H2O
(4)Ca2++CO32-→CaCO3↓
(5)Mg2++2OH-→Mg(OH)2↓
同时在电场的作用下,CaCO3在阴极板表面的结晶形式由坚硬的方解石结构转变为较为疏松的文石型结构,更易于剥离去除,从而达到去除水垢的目的。
杀菌灭藻
电化学杀菌并不是一个简单的过程,其包括了物理、化学和生物等多种作用机制与反应历程,可以认为是多种因素共同作用完成的。其中主要涉及如电解氯化、活性基团作用等。
在电场的作用下,水中的氯离子会被氧化成氯气、次氯酸、次氯酸根等自由氯组分,见式(6)、式(7)、式(8)。一般认为,电解氯化作用,主要通过次氯酸起作用。次氯酸为很小的中性分子,只有它才能扩散到带负电的细菌表面,并通过细菌的细胞壁穿透到细菌内部。当次氯酸到达细菌内部时,能起氧化作用破坏细菌的酶系统而使细菌死亡。
在电化学反应中,通过电解水以及溶解在水中的氧气在电极表面生成一些短寿命的中间产物,即臭氧(式9)、羟基自由基(式10)、过氧化氢(式11)和氧自由基(式12)等,这些强氧化性的物质能使微生物细胞中的多种成分发生氧化,从而使微生物产生不可逆的变化而死亡。
(6)2Cl--2e→Cl2
(7)Cl-+H2O-2e→HClO+H+
(8)Cl-+2OH--2e→ClO+H2O
(9)O2+2OH--2e→O2+H2O
(10)OH--e→OH0
(11)2H2O-2e→H2O2+2H+
(12)H2O -2e→O0+2 H+
?防止腐蚀
循环水系统中的腐蚀通常是由高活性的阳极电位、重金属离子浓度不对等和菌类引起的微分通风电池等原因造成,在电化学反应过程中,重金属被去除,细菌被杀灭,反应时产生的大量电子补充了电位差,多种因素作用下,循环水系统的腐蚀程度得到有效抑制,因此起到了防止腐蚀的作用。
效益分析
节电:
长期的实践证明,如果热交换器上的污垢厚度为0.25mm,将增加能耗10%,污垢厚度达到1mm,能耗将会增加到45%左右,如果这种情况不加以控制,由此引起的能源消耗和经济损失将是非常惊人的。
我们假设以400冷吨的机组、年运行时间240天为例计算:
设备能耗:
400冷吨*0.73KW/吨功耗*0.7/负载系数*24小时/天*240天*0.6元/KW/h=706406元。
污垢厚度0.25mm, 能耗增加10%:706406元*10%=70640元
污垢厚度1.00mm, 能耗增加45%:706406元*45%=317882元
通过以上计算我们知道,如果系统结垢能够得到控制,即使节省10%的能耗,每年仅电费就可以节省70640元。
省水:
在循环冷却水系统中,水的损失主要是蒸发损失、风吹损失和排污损失。其中蒸发损失约为循环量的0.8%,风吹损失约为循环量的0.3%,排污损失约为循环量的2%。各项损失相加为循环量的3%左右,也就是意味着因为各项损失而需补充水量为系统循环量的3%,排污水量为系统循环量的2%。仍以400冷吨机组、年运行时间240天。
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