Вода в котле для использования остаточного тепла стала красной при взятии проб! ! !
Thread Content
Забыл сфотографировать: котел с мембранной водяной охлаждающей стенкой при давлении 28 бар. В последнее время вода в котле имеет розоватый оттенок; уровень содержания F3+ составляет примерно 1,5 ppm. Качество входящей воды хорошее. Котел работает уже 10 лет; во время капитального ремонта было обнаружено, что внутри котла есть некоторое покраснение. В настоящее время поддерживается высокий уровень слива воды. Пожалуйста, дайте советы по решению этой проблемыNH4OH + CO2 ⇌ NH4HCO3 (обратимая реакция)
NH4OH + NH4HCO3 ⇌ (NH4)2CO3 + H2O (обратимая реакция)
Следует особо отметить, что для регулирования значения pH пара и конденсата с помощью аммиака необходимо учитывать четыре важных фактора, связанных с предотвращением коррозии и удалением железа. Вопрос первый: аммиаковый раствор обладает определенной коррозионной способностью; к тому же он легко испаряется, при этом аммиак может гореть и взрываться. Температура воспламенения аммиака составляет 651°C. Аммиачная вода обладает способностью к испарению. Когда аммиак смешивается с воздухом, ситуация меняется: предельная концентрация для взрыва составляет примерно 16–25%. Концентрация, при которой аммиак наиболее легко воспламеняется, — 17%. Когда содержание аммиака в воздухе достигает указанного диапазона, он может воспламениться и взорваться при контакте с открытым огнем. Хранение и использование жидкого аммиака представляют собой источник опасности ; Во-вторых, соотношение жидкой и газообразной фаз аммиака неудовлетворительно: при нагревании в воде печи аммиак легко испаряется, что приводит к нестабильности; в газообразной фазе его больше, чем в жидкой ; Регулирование значения pH с помощью аммиакового раствора длится недолго; для повышения значения pH конденсатной воды обычно необходимо увеличить количество добавляемого вещества ; Вопрос третий: при слишком большом содержании аммиака в воде, под действием растворенного кислорода происходит интенсивная коррозия меди. Это может привести к повреждению медных теплообменников и других приборов ; Вопрос четвертый: утверждение о том, что добавление аммиака приводит к превышению уровня ионов железа в воде, возвращаемой после конденсации пара, является ложным. Добавление аммиака может лишь снизить коррозию, вызванную CO2 и приводящую к слабокислой среде, но оно не способно контролировать коррозию, вызванную кислородом. К тому же аммиак легко испаряется при нагревании, поэтому в газообразном состоянии его количество больше, чем в жидком. Кроме того, его нельзя добавлять в больших количествах в течение длительного времени. Следовательно, добавление аммиака может лишь частично улучшить ситуацию с коррозией в паровой системе; оно оказывает лишь ограниченное влияние на уровень содержания ионов железа в конденсатной воде. Семь способов устранения проблем: большой объем отходящих газов в котле с остаточным теплом, красноватый цвет воды в котле, желтоватый оттенок возвращающейся воды. Какой из этих способов вы выберете? Четвертый способ – добавление деоксиданта в воду в котле. Добавляется деоксидант в воду в котле. В системах отопления с помощью котлов с вторичным нагревом обычно имеются деаэраторы. Добавление деоксидантов обусловлено недостаточной способностью деоксидатора удалять кислород; они используются для удаления кислорода из воды с целью обеспечения высокого качества водоснабжения, как дополнение к недостаточно эффективной работе деоксидатора. Традиционные антиоксиданты на основе гидразина эффективны, но токсичны и легко испаряются ; Содия сульфит — это сильный восстановитель; он недорог, но легко окисляется и теряет свои свойства ; Новые деоксиданты — пропилоксим, карбамидохиназин и ацетальдегидоксим — имеют низкую токсичность и хорошую эффективность, однако стоят дорого. Самое главное — это то, что он может устранять только коррозию котла под действием кислорода, но не коррозию в слабокислой среде в системе котла. Семь способов решения проблем: большой объем отходящих вод в котле с остаточным нагревом, красноватый цвет воды в котле, желтоватый оттенок возвращаемой воды. Какой из этих способов вы выберете? Пять — повышение эффективности деаэратора. Повышение эффективности деаэратора. После ввода в эксплуатацию оборудования для деаэрации уровень повышения его эффективности ограничен. Шесть способов решения проблем: большой объем отходов в котле с остаточным нагревом, красноватый цвет воды в котле, желтоватый оттенок возвращаемой воды. Выберите один из них — установить оборудование для удаления железа при высоких температурах на воду, возвращаемую после конденсации пара. Установите оборудование для удаления железа при высоких температурах на воду, возвращаемую после конденсации пара. Оборудование обеспечивает удаление железа и снижение уровня мутности, а конденсат может безопасно использоваться в котлах. Однако невозможно предотвратить коррозию оборудования и трубопроводов в системе производства пара. Источник ионов железа в конденсате пара по-прежнему существует, что означает, что решается лишь симптом проблемы, а не её корень. Оборудование для фильтрации железа стоит дорого; затраты на замену фильтрующего материала каждые 2–3 года составляют более 20–30% от общей стоимости оборудования. Плюс к этому приходят дополнительные расходы на электроэнергию и эксплуатацию оборудования, что делает такой подход нецелесообразным и имеющим недостатки. Семь способов устранения проблем: большой объем отходящих газов в котле с рекуперацией тепла, красноватый цвет воды в котле, желтоватый оттенок возвращающейся воды. Какой из этих способов вы выберете? Все перечисленные методы можно комбинировать друг с другом для последующей настройки. Возможно, это хороший способ, только немного сложнее. 4. Методы устранения проблемы красного цвета воды в котлах для удаления избыточного тепла: необходимо снизить содержание ионов железа в конденсате пара. Для этого требуется контролировать процесс коррозии оборудования и трубопроводов в системах восстановления пара и конденсата. Контроль коррозии возможен путем повышения pH-показателя пара и конденсата; кроме того, необходимо снизить содержание O2 и CO2 в этих жидкостях. Для предотвращения коррозии самого котла с рекуперацией тепла необходимо повысить уровень pH в воде котла; одновременно или отдельно также требуется снизить содержание O2 и CO2 в этой воде. Для решения проблемы необходимо одновременно соблюдать три условия: повышение значения pH в воде котла и конденсате пара, снижение содержания O2 и CO2 в воде котла и конденсате пара, а также контроль процесса коррозии. С учетом вышеуказанных трех условий, после сравнения различных решений, доступных на рынке, было принято решение использовать простую и эффективную технологию защиты системы конденсатной воды BF-31T. Для предотвращения коррозии в котельной системе используется препарат BF-31T, являющийся патентным продуктом Пекинского университета химической инженерии. Этот препарат помогает устранить проблемы связанные с большим объемом отходов от котла, красноватым цветом воды в котле, а также желтым цветом конденсатной воды. Защитное средство для систем конденсата BF‑31T обладает оптимальным соотношением газа и жидкости. Оно имеет способность к испарению; после добавления в систему оно формирует на поверхности металла в жидкой фазе однослойную защитную пленку, обладающую адсорбционными и гидрофобными свойствами. Аналогичная пленка также образуется на поверхности металла в газовой фазе. Размер молекул этой пленки меньше, чем у молекул CO2 и O2, что позволяет предотвратить коррозию, вызванную кислородом и слабыми карбонатами. Таким образом обеспечивается соблюдение стандартов качества воды для промышленных котлов GB/T1576-2008, а также защита оборудования и трубопроводов котлов, систем использования пара и систем сбора конденсата от коррозии, проколов и утечек. Это позволяет решить проблему как с её проявлениями, так и с причинами её возникновения. Защитное средство для системы конденсатной воды BF-31T представляет собой щелочную эмульсию. Его добавление в воду котла позволяет не только повысить значение pH воды котла, но и повысить значение pH пара и конденсатной воды. Основные компоненты консерванта для систем конденсатной воды BF-31T: вещества, образующие пленку, нейтрализаторы и т. д. Нейтрализатор в защитном средстве для систем конденсатной воды BF-31T имеет щелочную природу; он способен нейтрализовать углекислоту, содержащуюся в конденсатной воде, а также служит основой для определения концентрации препарата в воде в процессе её онлайн-мониторинга. BF-31T — средство для защиты конденсатной воды; в 2003 году получило официальный сертификат от Китайской ассоциации по обработке воды в котлах ; Продукт BF-31T – средство для защиты конденсатной воды – является ключевым компонентом патентованной технологии проекта Фонда инноваций Министерства науки и технологий под названием «Технология производства пара без выбросов». В 2007 году этот продукт был удостоен **второй премии за изобретение** ; В 2010 году средство для защиты конденсатной воды BF-31T было рекомендовано Китайским институтом тестирования специального оборудования и включено в первый список технологий и продуктов для энергосбережения, предназначенных для использования в оборудовании с высоким уровнем энергопотребления. Пекинский университет химической инженерии, Компания по чистке «Бэйцзин Хуа Синь Тунда», Компания по энергосбережению и охране окружающей среды «Бэйцзин Ань Юнь Тунъюань». Янь Хуэй, менеджер. Добро пожаловать, коллеги! Будем рады любому обмену мнениями в любое время! Представьте свои вопросы, и мы вместе их обсудим: l86OO475386. Представьте свои решения, и мы их изучим и поделимся! Предоставляем услуги по анализу образцов сырой воды, воды для питания, воды в котлах и конденсата, а также письменные отчеты об результатах анализов ; Технические решения по удалению ионов железа из конденсатной воды котлов, технические решения для эффективной защиты котлов и систем отопления от коррозии и образования накипи, способы повторного использования конденсатной воды, не соответствующей стандартам, в котлах, решения проблемы красноватого цвета воды в котле, решения проблемы чрезмерной твердости конденсатной воды и т. д. Семь способов решения проблем: большой объем отходящих вод в котле с остаточным теплом, красноватый цвет воды в котле, желтоватый оттенок возвращающейся воды. Какой из них вы выберете? 5. Эксперименты по решению проблем и их результаты. У разных пользователей котлов процессы работы в реальных условиях сильно отличаются. Поэтому тесты на использование химических средств для устранения проблем, а также примеры успешного применения таких средств в отдельных случаях не могут служить основой для решения реальных проблем пользователей. В связи с этим, прежде чем предприятие официально начнет использовать консервант для системы конденсатной воды BF-31T для борьбы с коррозией в системах котлов с отходящим теплом, а также для снижения уровня железа в воде котла и конденсатной воде, сначала планируется провести 7-дневный испытательный период. 15 сентября 2020 года в 10:30, после взятия проб воды из котла и конденсатной воды, началось добавление защитного средства BF-31T в резервуар котла. Автоматический насос для дозирования добавлял это средство в резервуар котла в количестве 160 мл на тонну воды, поступающей в котел. 16 сентября в 10 часов были взяты пробы конденсатной и котельной воды для анализа. Уровень pH пробы конденсатной воды составил 9,5. По визуальному осмотру цвет конденсатной воды оставался желтоватым, но он был значительно светлее, чем у пробы конденсатной воды от 15 сентября ; pH уровень образца воды в котле — 12; красный оттенок образца воды немного снизился. ▲Начиная с 10:00 16 сентября 2020 года, автоматические насосы для добавления реагентов начали подавать конденсатный защитник BF-31T в резервуар котла в количестве 140 мл на тонну воды, поступающей в котел ; 17 сентября в 10:00 были взяты пробы конденсатной и котельной воды для анализа. Уровень pH конденсатной воды составил 9,5; цвет пробы конденсатной воды был слегка желтым. При визуальном осмотре вода казалась очень чистой и прозрачной ; Значение pH пробы воды в котле составляет 12; красный оттенок воды в котле постоянно уменьшается. Начиная с 10:00 17 сентября 2020 года, автоматический насос для дозирования добавок начал подавать конденсатный защитник BF-31T в резервуар котла в количестве 120 мл на тонну воды, поступающей в котел ; 18 сентября в 10:00 были взяты пробы конденсатной и котельной воды для анализа. Уровень pH пробы конденсатной воды составил 9,5; при визуальном осмотре проба конденсатной воды показалась чистой и прозрачной ; Значение pH пробы воды в котле составляет 12; красный оттенок воды в котле постоянно уменьшается. Начиная с 10:00 18 сентября 2020 года, автоматический насос для дозирования добавок начал подавать конденсатный защитник BF-31T в резервуар котла в количестве 100 мл на тонну воды, поступающей в котел ; 19 сентября в 10:00 были взяты пробы конденсата пара и воды из котла для анализа. Уровень pH конденсата пара составил 9; при визуальном осмотре конденсат показался чистым и прозрачным ; pH уровень воды в котле — 12, вода имеет светло-красный оттенок. Начиная с 10:00 19 сентября 2020 года, автоматический насос для дозирования добавок начал подавать конденсатный защитник BF-31T в резервуар котла в количестве 80 мл на тонну воды, поступающей в котел ; 20 сентября в 10:00 были взяты пробы конденсатной и котельной воды для анализа. Уровень pH пробы конденсатной воды составил 9; при визуальном осмотре проба конденсатной воды показалась чистой и прозрачной ; Значение pH воды в котле — 12; красный цвет постепенно уменьшается. Начиная с 10:00 20 сентября 2020 года, автоматический насос для дозирования добавок начал подавать конденсатный защитник BF-31T в резервуар котла в количестве 60 мл на тонну воды, поступающей в котел ; 21 сентября в 10 часов были взяты пробы конденсатной воды и воды из котла для анализа. Уровень pH конденсатной воды составил 8. По визуальному осмотру конденсатная вода оказалась очень чистой ; Показатель pH пробы воды в котле составляет 11; проба воды имеет слегка желтоватый оттенок, а красный цвет исчез. Начиная с 10:00 21 сентября 2020 года, насос для добавления реагентов закачивал конденсатный защитник BF-31T в резервуар котла со скоростью 50 мл на тонну воды, поступающей в котел ; 22 сентября в 10:00 были взяты пробы конденсатной и котельной воды для анализа. Уровень pH пробы парового конденсата составил 8; проба конденсатной воды на вид казалась полностью чистой и прозрачной ; Значение pH в образце воды в котле — 11, цвет воды вернулся к нормальному уровню. ▲Образец воды, получаемой в результате конденсации пара. На данный момент, исходя лишь из показателей pH и цвета воды, получаемой в результате конденсации пара, а также воды в котле, можно сказать, что процесс коррозии в котле и в системах и трубопроводах, связанных с конденсацией пара, успешно контролируется. Таким образом были полностью решены проблемы красного цвета воды в котле, желтоватого оттенка воды, получаемой в результате конденсации пара, а также проблема чрезмерного содержания ионов железа. 6. Послесловие. С момента начала использования рекомендуемого способа обработки с помощью конденсатного защитного средства BF-31T прошло 17 месяцев. Котел для использования отходящего тепла продолжает работать стабильно и безопасно. Больше не возникает проблем, связанных с коррозией оборудования и трубопроводов котельной системы, покраснением воды в котле и сточных вод, желтоватым цветом конденсата, а также превышением уровня ионов железа. Благодаря стабильной работе котла с использованием отходящего тепла и хорошему качеству воды в котле, объем отходов, выделяемых котлом, снизился на 10% по сравнению с периодом до мер по улучшению его работы; этот показатель соответствует проектным нормам в 2%. Средство для защиты конденсатной воды BF-31T помогло предприятиям, использующим такие котлы, сократить уровень загрязнения и выбросов, а также экономить большое количество энергии и водных ресурсов.