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冷却循環水システムの沈殿物は主にいくつかの種類に分けられますか?
循環水システムの沈殿物は、主に水路と粘土の2種類の物質で構成されている。
資料を調べたところ、4つのカテゴリーに分けられる。さらに塩類の析出や内部腐食による沈着物、循環水中の沈着物もある。1 水中の塩類の析出:溶解度積の効果により、循環水の濃縮倍率が高まるにつれて、循環冷却水システム内のナトリウムイオン、カリウムイオン、炭酸塩、リン酸塩、ケイ酸塩などのカルシウム、マグネシウム、鉄の塩類が、イオン濃度の変化に伴い次第に飽和し、結晶として析出して沈殿が生じる。特に冷却塔の壁や遮水板付近に沈着が起こる。2 細菌や藻類といった微生物が水中で形成するスラッジ。各種の懸濁物、砂、泥、粘土、微生物、油なども、補給水によってシステム内に持ち込まれる可能性がある。オープン型の循環水システムは空気にさらされているため、特に夏場は気温が高く日差しが強いことから、多量の細菌や藻類といった微生物が急速に増殖し、冷却塔の遮水板や冷水タンクなど、水流が遅くなる場所や流速が急に変化する場所に集まり、その後集水槽や水タンク、そして熱交換器の外側部分に入り込んでしまいます。沈降やスケールの発生に影響を与える。 油汚れは金属表面に付着しやすく、汚れを固着させる役割を果たします。油膜は伝熱効果に影響を与え、微生物の栄養源となり、抑制剤が金属表面に到達するのを妨げて防食効果に影響を及ぼす。 3 空気中で生成されるスラッジ 空気中には多くの懸濁物が含まれており、空気と共に運ばれてくる砂や粘土、泥、スラッジ、細菌などがシステム全体のスケール形成を促進する。空気中の不純物がシステム内に沈着物を生成する。酸素と二酸化炭素は腐食を促進する; 二酸化硫黄や硫化水素などのガスによって、アノードインヒビターが不溶性の汚れに還元されます。硫化水素は腐食性が非常に強く、硫化鉄の沈着物を生成し、腐食をさらに悪化させます;アンモニアは銅および銅合金を選択的に腐食する。 4 システム関連の沈着物 システム内の部品の腐食も沈着物の生成を引き起こし、それらは広範囲に広がって配管や熱交換器をすぐに塞いでしまいます。堆積物は腐食とスケールの形成を加速させる
循環冷却水システムが運転されている間、熱交換器の伝熱管表面に様々な物質が堆積し、これらの物質は総称して沈着物と呼ばれます。これらの堆積物の成分は主に、スケール、泥、腐食生成物、および生物由来の堆積物です。泥、腐食生成物、生物堆積物の3つは、汚れとしてまとめることができる。
冷却循環水システムの沈着物には、主に以下のものがあります:スケール、沈泥、腐食生成物、および生物由来の沈着物です。泥、腐食生成物、生物堆積物の3つは、汚れとしてまとめることができる。
循環冷却水システムが運転されている間、熱交換器の伝熱管表面に様々な物質が堆積し、これらの物質は総称して沈着物と呼ばれます。これらの堆積物の成分には、水垢、泥、腐食生成物、および生物堆積物が含まれる。泥、腐食生成物、生物堆積物の3つは、汚れとしてまとめることができる。 天然水には重炭酸塩が溶存しており、化学的に非常に不安定で、容易に分解して炭酸塩を生成する。したがって、重炭酸塩を多く含む水を冷却水として使用すると、それが熱交換器の伝熱面を通過する際に加熱されて炭酸塩に分解し、熱交換器の伝熱面に付着すると再び加熱されて炭酸塩に分解し、伝熱管の表面に硬いスケールを形成します。冷却水は冷却塔を通過し、これは曝気プロセスに相当する。水中に溶けていた二酸化炭素が溢れ出すため、その人のpH値が上昇する。このとき、重炭酸塩はOH-と反応し、反応が起こります。 また、炭酸カルシウムやリン酸カルシウムなどの塩は完全に不溶ではなく、溶解度が比較的低いだけです。彼らの溶解度は一般的な塩類とは異なり、温度が上昇するにつれて高くなるのではなく、逆に低下する。したがって、熱交換器の伝熱面では、これらの微溶性塩が容易に過飽和状態に達し、水中から結晶として析出する。流速が比較的小さいか、伝熱面が粗い場合、これらの結晶沈殿物は伝熱管の伝熱面上に容易に堆積する。
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