联系电话:185-3943-9399
行业新闻
联系我们
电话

固话:0373-3672099

联系电话:185-3943-9399

地址:河南省新乡市经济技术开发区榆东路1号

网址:www.yuhanep.com

行业新闻

当前位置:首页 > 新闻资讯 > 行业新闻 >

循环水处理技术

关键词:河南污水处理设备 来源:www.yuhanep.com 发布时间:2019-08-29 09:26

  循环水处理技术:
  
  在工业循环冷却水系统运行过程中,由于水的蒸发,风失等,循环水不断浓缩,其中所含的盐超标,阴离子和阳离子增加,pH值变化显着,水质恶化,而循环水的温度,pH值和养分有利于微生物生长,冷却塔上充足的阳光是藻类生长的理想选择。而水垢控制和腐蚀控制,微生物控制等,不可避免地需要循环水处理。
  循环水处理技术
  循环水运行中出现的主要问题:
  
  (1)结垢:由于循环水在冷却过程中不断蒸发,水中盐的浓度不断增加,超过了某些盐和沉淀物的溶解度。常见碳酸钙、磷酸钙、硅酸镁等鳞片。结垢的织构比较致密,大大降低了传热效率。结垢厚度为0.6 mm时,传热系数降低20%。
  
  (2)污垢:污物主要由有机质、微生物菌落、分泌物、沉积物、粉尘等组成。污垢质地柔软,不仅降低了传热效率,而且在结垢下产生腐蚀,缩短了设备的使用寿命。
  
  (3)腐蚀:循环水对换热设备的腐蚀,主要是电化学腐蚀,其原因是设备制造缺陷、水中充足的氧气、水中的腐蚀离子(Cl-、Fe2+、Cu2+)以及微生物分泌的粘液产生的污垢,腐蚀后果十分严重。即使换热设备和输水管道设备在很短的时间内不受控制地报废。
  
  (4)微生物泥:循环水中有充足的氧气、适宜的温度和丰富的培养条件,非常适合微生物的生长繁殖。如果不及时控制,水质会迅速恶化、发臭、变黑。冷却塔内有大量污垢沉积甚至堵塞,冷却散热效果大大降低,设备腐蚀加剧。因此,循环水处理必须控制微生物的繁殖。
  
  微生物危害
  
  循环冷却水中的微生物有两个方面。首先,冷却塔在水蒸发过程中需要引入大量的空气,微生物也会随空气进入冷却水中。其次,冷却水系统的补充水或多或少会有微生物,这些微生物也会带着补充水进入冷却水系统。
  
  在阳光照射下,藻类会与水中的二氧化碳、碳酸氢盐等碳源进行光合作用,吸收碳作营养,释放氧气。因此,藻类繁殖时,会增加水中的溶解氧含量,有利于氧气的去极化。因此,腐蚀过程加速了.循环水系统中微生物的大量存在,会使循环水的颜色变得黑色、气味、污染环境。粘稠的泥浆沉积在热交换器中,降低了传热效率,增加了水头的损失。粘稠的泥浆沉积在金属表面,会造成严重的结垢腐蚀。同时,它还分离了缓蚀剂对金属的影响,使制剂无法发挥作用。理想的防腐蚀效率。这些问题导致循环水系统长期运行不安全,影响生产,造成严重的经济损失。因此,微生物对冷却水系统造成的危害与规模和腐蚀造成的危害一样严重。甚至可以说,这三者是第一个控制微生物危害的。
  
  可用以下化学分析项目来测量循环水中微生物的移动情况:
  
  主要研究结果如下:(1)在剩余氯(游离氯)灭菌过程中,应注意余氯的产生时间和数量,因为当微生物繁殖严重时,循环水中氯的消耗量会大大增加。
  
  (2)氨循环水一般不含氨,但由于工艺介质的泄漏或空气中氨的吸入,也会引起水中的氨。在这个时候,不应掉以轻心。除了主动寻找氨的泄漏点之外,还需要注意水是否在使用中。含有亚硝酸盐,水中的氨含量优选控制在10mg / l以下。
  
  (3)当水中含有氨和亚硝酸盐时,据说亚硝酸盐细菌已将水中的氨转化为亚硝酸盐。此时,循环水系统的加氯将变得非常困难,氯的消耗将增加,余氯将难以达到目标。水中NO2含量应控制在1 mg/L以下。
  
  (4)水中的化学需氧量,当微生物严重繁殖时,会增加鳕鱼,因为细菌分泌的粘液会增加水中有机物的含量。因此,通过对化学需氧量的分析,可以观察到水中微生物的变化趋势。在正常情况下,水中的鳕鱼最好小于5毫克/升(kmno4方法)。
  
  循环水中微生物的危害十分严重。如果你想采取措施后所造成的危害,微生物,它往往花费很大的杀生剂和金钱。因此,有必要对循环冷却水中的微生物进行预先监测。
  
  浓水倍数
  
  循环水浓度倍数是指循环水系统运行过程中,由于水的蒸发和风吹损失而引起的循环水的连续浓度率(与补充水的基准点相比)。水质控制是衡量水质质量的一项重要综合指标。高浓度比可降低水量,节约水处理成本,且水处理剂浓度低、耗水量大、污水排放量大、水处理剂效率低,不能充分发挥水处理剂的效能。但是,浓度比过高,水结垢倾向增大,阻垢和腐蚀控制难度增大,水处理剂失效,不利于微生物的控制。因此,循环水的浓度倍数应该有一个合理的控制指标。
  
  水垢的形成
  
  在循环水系统中,水垢由过饱和的水溶性组分和各种盐如碳酸氢盐,碳酸盐,氯化物,硅酸盐等形成,其中溶解的碳酸氢盐溶解在水中。盐如Ca(HCO3)2,Mg(HCO3)2
  
  它是最不稳定和最容易分解成碳酸盐。因此,当有更多的碳酸氢盐溶解在冷却水中时,流动将通过换热器的表面被加热和分解,特别是温度较高的表面。当磷酸盐和钙离子溶解在水中时,也会发生磷酸钙沉淀。碳酸钙和Ca3(PO4)2的溶解度与普通盐不同。碳酸钙和碳酸钙(PO_4)_2的溶解度不随温度的升高而增加,但随温度的升高而减小。因此,在换热器的传热表面上,这些不溶盐很容易在水中达到过饱和结晶状态,特别是当流速较小或传热表面粗糙时,这些结晶沉积物就会沉积在传热表面上。形成的鳞片俗称鳞片,因为这些鳞片既致密又坚硬,又称硬鳞片,常见的鳞片成分有:碳酸钙、硫酸钙、磷酸钙、镁盐、硅酸盐。
  
  循环水处理技术
  
  根据企业循环用水系统的特点和技术条件以及当地水质特点,选择适合企业经营条件的水处理方案,并通过添加药物等措施控制循环水目标在一定范围内运行,以保证生产设备的长期运行。提高了循环水的利用率。利用循环水处理技术不仅能为企业带来显著的经济效益,而且能为社会带来良好的社会效益。因此,采用循环水处理技术是十分必要的。相关链接:技术交流:工业废水处理的十大难题