Thread Content
Каковы основные этапы обработки охлаждающей воды?
Есть очистка, предварительное покрытие и ежедневное обслуживание.
1. Средства против накипи: вещества, препятствующие или замедляющие осаждение нерастворимых солей в воде. 2. Диспергатор: вещество, которое способствует поддержанию в суспензии частиц, образующихся в воде. 3. Ингибиторы: вещества, подавляющие или замедляющие процесс коррозии металлов. 4. Биоциды: вещества, используемые для уничтожения организмов в воде. 5. Префилмировочное средство: вещество, используемое в системах циркуляционной охлаждающей воды для формирования защитной пленки на поверхности металла. 6. Растворитель: вещество, способное отделять биомассу Nengneng и образующуюся при этом грязь от металлической поверхности теплообменного оборудования или стенок охлаждающих башен. 7. Сurfактанты: вещества, способные значительно снижать поверхностное натяжение жидкости. 8. Антипенетик: поверхностно-активное вещество, используемое для устранения пены, образующейся в процессе обработки воды.
1) Средства против накипи: вещества, которые препятствуют или замедляют осаждение нерастворимых солей в воде. 2) Добавление диспергатора: вещество, которое способствует поддержанию в суспензии частиц, образующихся в воде. 3) Добавление ингибиторов: веществ, подавляющих или замедляющих процесс коррозии металлов. 4) Биоциды: вещества, используемые для уничтожения организмов в воде. 5) Добавление префилмовочного вещества: вещество, используемое в системах циркуляционной охлаждающей воды для формирования защитной пленки на поверхности металла. 6) Средство для отделения: вещество, способное отделять биомассу и образующуюся из нее грязь от металлической поверхности теплообменного оборудования или стенок охлаждающих башен. 7) Добавление поверхностно-активных веществ: вещества, способные значительно снизить поверхностное натяжение жидкости. 8) Антипенетик: поверхностно-активное вещество, используемое для устранения пены, образующейся в процессе обработки воды.
В развитых странах доля повторного использования воды в промышленных целях достигла 80–90%, а коэффициент концентрации воды — 6–8 раз. В нашей стране уровень использования воды составляет менее 50%, а коэффициент концентрации воды, используемой в системах циркуляционного охлаждения, в большинстве случаев находится на уровне 2–3 раза. С точки зрения экономии энергии и воды это, безусловно, представляет собой огромную трату ресурсов; кроме того, это способствует ухудшению качества окружающей среды. Поэтому повышение эффективности использования воды и снижение загрязнения окружающей среды стали одной из важнейших задач в современной промышленной обработке воды. 1. Метод обработки с использованием полифосфатов. Этот метод широко применялся в США в 50–60-х годах XX века для очистки воды; в Китае же он начал использоваться только в конце 70-х годов того же века. Недостатком этого метода является низкая термостабильность полифосфатов, их склонность к гидролизу, а также образование осадка Ca3(PO4)2 в результате взаимодействия с ионами Ca2+ в воде. Это снижает способность полифосфатов к ингибированию коррозии и предотвращению образования налета. Кроме того, у полифосфатов низкая предельная концентрация; поэтому для поддержания их лечебного эффекта требуется высокая концентрация. Фосфаты относятся к питательным веществам, которые серьезно загрязняют окружающую среду. Их большое количество в воде способствует активному размножению водорослей, в результате чего расходуется большое количество растворенного кислорода. Живые организмы в воде гибнут из-за нехватки кислорода. В настоящее время загрязнение окружающей среды фосфором привлекает внимание стран мира. Поэтому использование единственного метода обработки фосфатами постепенно отходит в прошлое. 2. Методы обработки органическими фосфатами. В конце 1970-х годов в нашей стране были разработаны органические фосфатные средства против накипи, такие как гидроксиэтилендиаминтетрауксусная кислота (HEDP) и аминотриметилфосфонат (ATMP). Эти средства находят широкое применение. Преимущества препаратов на основе органических фосфоров заключаются в их хорошей химической термостабильности, низкой склонности к гидролизу, способности образовывать стабильные комплексы с двухвалентными металлическими ионами, а также в высокой эффективности в предотвращении образования накипи при температурах ниже 200°C. Однако эффективность использования этих средств в одиночку не является идеальной: они плохо защищают медные конструкции от коррозии. Кроме того, содержание фосфора на единицу массы остается высоким, а значительное количество выбросов также оказывает серьезное негативное воздействие на окружающую среду. В последние годы это средство также постепенно заменяется полностью органическими препаратами с низким содержанием фосфора. 3. Метод обработки с использованием полностью органической формулы. Этот препарат является наиболее распространенным способом обработки воды в циклических системах. Молекулы препарата содержат такие специфические функциональные группы, как малоновая, уксусная, сульфоновая и фосфорновая группы. Они эффективно способствуют диспергированию в воде таких веществ, как CaCO3, Ca3(PO4)2, CaSO4 и оксид железа(II). Кроме того, препарат хорошо растворяется в воде. Его сочетание с солями цинка обеспечивает особые преимущества. 4. Новое поколение средств на основе компонентов серии «Линь» для обработки воды. Новые ингибиторы коррозии и накипи из этой серии представляют собой средства для обработки воды с низким содержанием фосфора, разработанные в последние годы. К таким средствам относятся, например, фосфофтилсукциновая кислота (POCA) и полиаминополиэфирная метакриловая кислота (PAPEMP), разработанные в конце 1990-х годов. Эти средства обладают хорошей способностью к толерантности к кальцию, как показано в таблицах 1 и 2. Очевидно, что новые фосфатные ингибиторы коррозии и накипи обладают отличными свойствами противодействия образованию накипи. 5 Экологически чистых методов обработки воды. Хотя органические фосфаты имеют низкую токсичность и сложно разлагаются, их длительный сброс все же оказывает определенное воздействие на окружающую среду. В связи с этим началась разработка средств для обработки воды без фосфора, которые оказывают минимальное воздействие на окружающую среду. Полиаспартат представляет собой новый безфосфатный препарат для предотвращения образования накипи; он уже поступил на рынок. Его преимущество заключается в том, что он эффективнее полиакрилата в борьбе с кальций-карбонатом и кальций-сульфатом. Кроме того, он может полностью разлагаться в окружающей среде. В настоящее время такие компании, как американская Donaldson, немецкая Bayer и американская Rohm & Haas, конкурируют друг с другом в разработке и производстве подобных препаратов. Однако этот препарат менее подходит для использования в различных видах вод по сравнению с фосфорсодержащими препаратами, и у него по-прежнему есть определенные ограничения.