HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Вода в котле для использования остаточного тепла стала красной при взятии проб! ! !

2017-12-03View Original

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 проблемы
Reply #22017-12-03
Во время капитального ремонта толщина стенки печной трубы была проверена, и все оказалось в порядке
Reply #32017-12-03
Слишком много ионов железа, добавить реагент, увеличить объем слива
Reply #42017-12-04
Увеличить сброс сточных вод, усилить непрерывный и плановый сброс
Reply #52017-12-04
Предполагается, что внутренняя поверхность имеет неровности в виде ям; вода в котле имеет светло-красный цвет с коричневыми осадками. В таком случае необходимо снова промыть и нанести предварительную пленку!
Reply #62017-12-04
В воде котла, помимо железа, проводятся ещё какие-либо анализы? pH, растворенный кислород и т. д.! Отправьте и посмотрите. Измерение толщины при коррозии в краткосрочной периоде не даст значимых результатов
Reply #72017-12-04
Возможен ли кислородный коррозионный износ в трубах для подачи воды?
Reply #82017-12-06
Цвет ржавчины от коррозии; увеличение объемов отходов
Reply #92022-02-24
Семь способов устранения проблем, связанных с большим объемом отходящих вод в котле на использование остаточного тепла, красноватым цветом воды в котле и желтым оттенком воды, возвращаемой обратно: какой из них вы выберете? 1. Обзор: Одна из компаний в Автономном районе Внутренняя Монголия установила новый котел на использование остаточного тепла мощностью 7 тонн. В качестве воды для питания котла используется деионизированная вода; конденсат пара сразу же возвращается обратно в котел. Температура конденсата пара составляет около 80 градусов Цельсия. Доля конденсата пара, используемого в качестве воды для питания котла, составляет 75%. Эффективность работы котла при использовании остаточного тепла составляет 77%, а коэффициент выбросов — 2%. Через 9 месяцев работы котла с использованием отходящего тепла цвет воды в котле стал красным, цвет сточных вод — темно-красным, а цвет воды, получаемой при конденсации пара, — желтым. Проверка показала, что качество дистиллированной воды соответствует нормам. По рекомендации производителя котла была увеличена норма сброса стоков; доля сбрасываемых вод возросла с 2% до 10%. Однако при анализе проб стало заметно, что цвет стоков стал светлее, что является признаком улучшения ситуации ; Цвет воды в котле стал светлее, но улучшение цвета не заметно (см. рисунок ниже). По результатам тестирования показатель pH воды в котле для использования остаточного тепла составил 9,5, а показатель pH конденсата пара — 6,5. ▲Сравнение цвета проб воды котла до и после непрерывной сбросной эксплуатации (слева), проб сточных вод (в центре) и воды, полученной в результате конденсации пара (справа). Уважаемые коллеги и однокурсники, как вы думаете, почему вода в котле с использованием остаточного тепла имеет красноватый оттенок, а вода, полученная в результате конденсации пара, — желтоватый? Какой вред они могут причинить производству предприятия, если с ними не разобраться? Каково ваше решение? Янь Хуэй всегда рад видеть коллег и однокурсников, чтобы вместе обсудить I86OO475386, предложить свои решения и вместе учиться!* 2. Анализ явлений и причин. В данном случае вода в котле с остаточным нагревом имела красноватый оттенок, а вода, получаемая в результате конденсации пара, — желтоватый цвет. Это свидетельствует о наличии в воде котла и в воде, получаемой при конденсации пара, повышенного количества ионов железа. Согласно практическому опыту автора, судя по цвету, содержание ионов железа в образцах воды составляет более 1 миллиграмма на литр, что значительно превышает установленный государственными стандартами показатель в 0,3 мг/л. Ионы железа образуются в результате коррозии в системе котлов с восстановлением тепла, что свидетельствует о довольно серьезной коррозии в этой системе. Коррозия в системах котлов с использованием отходящего тепла обусловлена преимущественно окислительной коррозией и слабокислой коррозией, вызванной CO2. Основным источником кислорода, способствующего коррозии в котлах с использованием отходящего тепла, является растворенный кислород в воде, подаваемой в котел. Кроме того, эффективность деаэрации в деаэраторах таких котлов недостаточна ; CO2, вызывающий слабокислую коррозию в производственной системе котлов с отоплением от остаточного тепла, поступает в основном в результате растворения воды для питания котла, либо из-за разложения небольшого количества ионов бикарбоната, присутствующих в этой воде, под действием тепла с образованием CO2 и воды. Почему в данном случае показатель pH конденсатной воды от котла с использованием остаточного тепла составляет 6,5, что делает воду слабокислой? Как известно, конденсат пара — это дистиллированная вода, обладающая слабой способностью к поглощению кислот и оснований; при добавлении небольшого количества CO2 значение pH конденсата пара быстро снижается. Эксперименты показали, что при растворении 1 миллиграмма CO2 в 1 литре конденсатной воды её pH-значение снижается с 7 до 5,5. В данном случае показатель pH воды в котле для использования отходящего тепла составил 9,5. Этот показатель ниже стандартного значения для паровых котлов, указанного в национальном стандарте GB/T1576-2008 – 10–12. Как это произошло? В данном случае 25% воды, добавляемой в котел для использования отводимого тепла, поступает из десалинизированной воды, а 75% — из воды, получаемой в результате конденсации пара при pH 6,5. По сравнению с обычной мягкой водой, десалинизированная вода не содержит минеральных веществ; она более чистая, но имеет худшую способность к поглощению колебаний pH. Как правило, при производстве десалинизированной воды с помощью процесса обратного осмоса значение pH составляет около 6,5. Следовательно, низкий уровень pH в воде, используемой для пополнения запасов воды в котле с отводом тепла, является причиной того, что значение pH в образце воды из котла не соответствует установленным стандартам. Вода в котле имеет красноватый оттенок, а вода, получаемая в результате конденсации пара, — желтоватый. Почему цвет воды в котле более темный, чем у воды, получаемой при конденсации пара? Желтоватый оттенок конденсата пара указывает на наличие в нем в количестве, превышающем допустимые значения, неколоримых двухвалентных и колоримых трехвалентных ионов железа. При повторном использовании конденсата пара в котле неколоримые двухвалентные ионы железа окисляются под действием тепла до колоримых трехвалентных ионов. По мере увеличения концентрации воды в котле концентрация ионов железа также растет, в результате чего цвет воды становится все более красным. Почему в данном случае цвет проб воды в котле и проб сточных вод до увеличения объема слива тепловых отходов был более темным, чем цвет проб после увеличения объема слива? После увеличения объема слива из котла для удаления избыточного тепла снижается степень концентрации воды в котле. В связи с этим снижается концентрация ионов железа в воде, и ее красный цвет становится менее насыщенным. Постоянное увеличение объемов сброса сточных вод приводит к тому, что ржавчина, накапливающаяся на дне котла, смывается, и цвет сточных вод из котла становится светлее. Красный цвет воды в котле и желтоватый оттенок конденсата могут привести к каким проблемам в системе котлов с рекуперацией тепла? Желтоватый оттенок воды, образующейся в результате конденсации пара, свидетельствует о серьезной коррозии оборудования системы производства пара и трубопроводов для сбора конденсата. С течением времени стенки труб становятся все тоньше, что приводит к появлению точечной коррозии, а также к пробоинам и утечкам. Все это может негативно повлиять на безопасность производства в предприятии. Вода в котле становится красной; избыток ионов железа в ней приводит к образованию ржавчины на нагревательных поверхностях котла. Скорость теплообмена при наличии ржавчины составляет 1/200–1/300 от скорости теплообмена у стали. Ржавчина не только снижает эффективность котла, но и способствует коррозии под слоем ржавчины, что может привести к пробоинам в нагревательных поверхностях, утечкам и даже к взрыву котла. 3. Как решить проблему? Одни студенты говорят, что для повышения pH значения в воде котла следует добавлять гидроксид натрия. Другие считают, что для этой цели можно использовать тринатрийфосфат. Ещё кто-то предлагает добавлять аммиак в воду котла. Некоторые советуют использовать антиоксиданты. Также есть мнение о необходимости повышения эффективности удаления кислорода из воды с помощью специальных устройств. Ещё кто-то предлагает устанавливать оборудование для удаления железа в воде, возвращаемой после конденсации пара. Есть и те, кто считает, что все вышеупомянутые методы можно комбинировать и применять поочередно. Существует семь способов решения проблем, связанных с большим объемом отходов в котлах с рекуперацией тепла, красноватым цветом воды в котле и желтым цветом воды, возвращаемой обратно. Какой из этих способов вы выберете? Можно добавить гидроксид натрия в воду котла для повышения её pH значения. При регулировании щелочности и значения pH в воде котла путем добавления NaOH следует учитывать 3 основных момента: во-первых, при корректировке pH дистиллированной воды с помощью гидроксида натрия увеличивается щелочность воды; гидроксид натрия является сильным электролитом, поэтому проводимость воды значительно возрастает ; Во-вторых, слишком высокая щелочность может привести к образованию пены в воде котла, что негативно сказывается на качестве пара ; В-третьих, гидроксид натрия является сильной щелочью, которая плохо способствует поддержанию стабильности pH воды. При добавлении сильной щелочи в котел происходит щелочное коррозионное разрушение; это приводит к уязвимости углеродистой стали к действию щелочей, что влияет на безопасную работу котла. Поэтому необходимо строго контролировать его концентрацию и количество. На месте у пользователя я лично видел резервуар для очищенной воды из стеклопластика, чьи внешние стенки были покрыты заплатами разного размера; это произошло в результате коррозии, вызванной повышением значения pH очищенной воды в котле с использованием гидроксида натрия. Самое главное — добавление NaOH не способствует повышению уровня pH конденсатной воды; коррозия в системах пара и конденсата продолжается. Семь способов устранения проблем: большой объем отходящих вод в котле с остаточным теплом, красноватый цвет воды в котле, желтоватый оттенок возвращающейся воды. Выберите один из двух вариантов: добавление трисодия фосфата в воду котла для повышения её pH-уровня. Добавление трисодия фосфата в воду котла для повышения её pH-уровня. Тринатрийфосфат относится к соединениям с сильной щелочной и слабой кислотной природой; в воде он проявляет щелочные свойства и способен повышать уровень pH в воде котла. Тринатрийфосфат относится к средствам против образования накипи. В данном случае вода, используемая для пополнения запасов в котле, является деионизированной водой, не содержащей ионов жесткости. К тому же добавление тринатрийфосфата в воду котла не способствует повышению уровня pH конденсатной воды; коррозия в системах пара и конденсатной воды продолжается. Семь способов устранения проблем: большой объем отходящих газов в котле с остаточным теплом, красноватый цвет воды в котле, желтоватый оттенок возвращаемой воды. Какой из этих способов вы выберете? Третий способ – добавление аммиака в котел для повышения значения pH воды в котле. Добавление аммиака в котел для повышения значения pH воды в котле. Аммиаковый раствор является наиболее часто используемым средством для регулирования pH. Использование аммиакового раствора в качестве такого средства имеет множество преимуществ: прежде всего, аммиак обладает слабощелочной природой; концентрация аммиака, добавляемого в воду, обычно бывает невелика, а стоимость его довольно низкая. Когда значение pH превышает 8, аммиак может полностью нейтрализовать углекислый газ в воде, в результате чего образуется NH4HCO3. NH3 + H2O ⇌ NH4OH (обратимая реакция)
NH4OH + 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.
Reply #102022-02-26
Хороший материал — ставим лайк, приглашаем больше участвовать в обсуждениях на Хайчуань

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.