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文档简介

循环冷却水

水质特点与处理要求水处理工程技术知识点

循环冷却水在使用过程中,由于水质变化会产生不利的影响,包括结垢、污垢和腐蚀。循环冷却水水质特点与处理要求

水中碳酸盐等溶解盐类在热交换器及管道的表面形成沉积物。结垢循环冷却水水质特点与处理要求污垢

由补充水带来的或在循环使用过程中产生的各种微生物、其它有机物及无机杂质,在热交换器及管道沉积而形成污垢。在污垢中,由生物繁殖所形成的污垢具有粘性,故又把微生物形成的垢称为粘垢。结垢和污垢统称为沉积物或积垢。积垢在管道中积累,会造成堵塞,增加水的阻力,降低传热效率。循环冷却水水质特点与处理要求腐蚀

包括CO2腐蚀、电化学腐蚀和微生物腐蚀。腐蚀使设备的使用寿命减少,维修费用增加,甚至造成事故,影响生产。循环冷却水水质特点与处理要求处理任务防止或减轻结垢或污垢的产生或沉积;防止或减轻水对设备及系统的腐蚀。应当指出,积垢和腐蚀之间是相互影响且可以相互转化的。沉积物可以引起腐蚀,腐蚀又必然产生沉积物。因此,在循环水处理中,应综合考虑。循环冷却水水质特点与处理要求循环水基本水质要求

循环水水质标准通常将循环冷却水水质按腐蚀和沉积物控制要求,作为基本水质指标。它是一种反映水质要求的间接指标。教材中给出了敞开式系统冷却水的主要水质标准、表中腐蚀率和污垢热阻分别表达了对水的腐蚀性和污垢的控制指标。循环冷却水水质特点与处理要求基本概念(1)腐蚀率腐蚀率一般以金属每年的平均腐蚀深度表示,单位为mm/a。腐蚀率一般可用失重法测定,即将金属材料试件挂于热交换器冷却水中一定部位,经过一段时间,由试验前、后试片重量差计算出每年平均腐蚀深度,即腐蚀率。对于局部腐蚀,如点蚀(或坑蚀),通常以“点蚀系数”反映点蚀危害程度。点蚀系数是金属最大腐蚀深度与平均腐蚀程度之比。循环冷却水水质特点与处理要求(2)污垢热阻热阻为传热系数的倒数。热交换器传热面由于结垢及污垢沉积使传热系数下降,从而使热阻增加的量称为污垢热阻。此处“污垢”热阻指由结垢和污垢沉积而引起的热阻。热交换器的热阻在不同时刻由于垢层不同而有不同污垢热阻值。在某一时刻测得的称为即时污垢热阻,为经t小时后的传热系数的倒数和开始时(热交换器表面未积垢时)的传热系数的倒数之差。循环冷却水水质特点与处理要求影响循环水水质的因素(1)循环冷却水水质污染首先是由补充水中的溶解盐、溶解气体、微生物及有机物等引起的;其次是在生产过程和冷却过程中由外界进入冷却构筑物的污染物,如尘土、泥砂、杂草、设备油、人工加入稳定剂、塔体腐蚀及剥落产物等,都会污染冷却水。另外是在系统内部产生的污染,主要是微生物的生长及腐蚀产物。藻类生长在冷却构筑物与水接触的露光部位。由于藻类群体的生长,影响了水和空气的流动,而且藻类脱落后便成为污垢沉淀;此外,它们的群体体积很大,妨碍了热的传递。同时有机污垢造成强烈的腐蚀,还会妨碍加入水中的腐蚀抑制剂到达金属表面,使药剂的防腐功能不能充分发挥。循环冷却水水质特点与处理要求(2)循环水的脱CO2的作用天然水中,重碳酸盐类和游离CO2存在平衡关系,即:当它们的浓度符合上述平衡条件时,水质呈稳定状态,大气中游离CO2含量很少,其分压力低。循环水在冷却时,造成CO2大量丢失,破坏了上述平衡,使反应向右移动,产生了CaCO3。循环冷却水水质特点与处理要求(3)循环水的损失循环水系统中,有四种水量损失:蒸发损失P1、风吹损失P2、渗漏损失P3、排污损失P4及总损失P。

循环冷却水水质特点与处理要求(4)水温变化的影响水在生产过程中,水温升高,钙、镁盐类的溶解度反而降低,水中CO2又部分逸出,用于平衡CaCO3所需的CO2减少,提高了CO2的需要量。水温升高,会使水失去稳定性而产生结垢;反之,冷却过程中,水温降低,水中平衡需要量降低,如果低于水中CO2含量,则此时水具有侵蚀性,使水失去稳定性而产生腐蚀。因此,在循环水系统中,高温区产生结垢,低温区产生腐蚀。循环冷却水水质特点与处理要求(5)电化学腐蚀在敞开式冷却水系统中,水与空气充分接触,因此水中溶解氧接近饱和。当碳钢与有溶解氧的水接触时,由于金属表面的不均匀性和冷却水的导电性,在碳钢表面形成许多微电池,在阴、阳极上分别发生氧化还原的共轭反应。循环冷却水水

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