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1.
1概论
1.1锅炉水处理的必要性
在锅炉用水(自来水、工业用水、地下水、河水等)中一般都含有悬浮物、溶解物、气体成分等各种物质,其含有量如表1所示,因水的种类和地域的不同差别很大。 相似文献
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2.2 腐蚀
2.2.1 低压锅炉的腐蚀
通常,影响腐蚀反应的因素有pH、溶解气体(溶解氧和溶解二氧化碳等)、溶解盐类的种类和浓度、温度、流速等,但在低压锅炉中对腐蚀反应影响大的因素是溶解气体和pH。 相似文献
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所谓腐蚀是指金属因其所处的环境而引起的化学或电化学溶解。因物理、机械损耗等原因导致的金属劣化或磨损、疲劳等一般不称为腐蚀。此外,腐蚀也不包括非金属物质发生的侵蚀。但是很多腐蚀都与化学、电化学作用和物理作用同时有关,因此系统内的反应是很复杂的。 相似文献
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无论是否实行了离子交换或脱气等处理措施,锅炉设备在长期运行中,很难避免与结垢和腐蚀密切相关的各种物质混入锅炉, 相似文献
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溶解或悬浮于水中的物质由于各种原因析出或沉淀固结于金属表面,成为垢。垢的种类因水系的不同而异,有碳酸钙,硫酸钙、亚硫酸钙、磷酸钙、硅酸钙、硅酸镁、氢氧化镁、磷酸锌、氢氧化锌、碱式碳酸锌等。代表性的垢成分如表1所示。 相似文献
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1冷却水引起的障害发生原因
冷却水系统障害的发生原因可分为①腐蚀,②污垢(腐蚀生成物、垢、粘泥)。
冷却水系统发生的障害及其原因如表1所示。腐蚀不仅会引起设备寿命缩短、因换热器管穿孔产品泄漏和污染等直接障害,而且也会引发由于腐蚀生成物的附着使换热器热效率下降、泵的压力上升等间接的障害。此外,在高温、高压工艺的冷却水系统中,事故的发生也可能导致人身事故。 相似文献
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1锅炉的水质管理方法
为了防止由锅炉水引起的故障,确保锅炉安全、高效运行,必须进行正确的水处理和极其严格的水质管理。 相似文献
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1冷却水系统障害的防止
为了防止冷却水系统发生障害,对引发障害的原因,即腐蚀或结垢等可用各种有效的药剂或设备进行处理,根据冷却水系统的材质或运行状况、水质等,应选择最合适的药剂或设备。 相似文献
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我国锅炉用水和冷却水中硝酸盐的测定主要采用硝酸盐紫外光度法。为了探究影响结果的关键因素,分别对检测过程中的甲液过滤方式、甲液酸度、乙液反应时间进行了实验研究。实验结果显示,过滤方式及甲液酸度对结果的影响较为关键。 相似文献
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尝试了在锅炉用水和冷却水氯化物的测定(电位滴定法)GB/T15453-2008[1]中,使用MATLAB小波工具箱函数。实验结果表明,小波分解用于电位滴定终点(化学计量点)的确定是完全可行的,而且和常规的电位滴定确定化学计量点的方法比较,小波分解法快速、简洁、方便。电位滴定小波分解法是对GB/T15453-2008工业循环冷却水和锅炉用水中氯化物的测定方法的补充和发展。 相似文献
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JOHNRICHARDSON MICHAELG.TRULEAR 《水处理信息报导》2003,(1):7-12
开发了用于不加酸,高LSI冷却水系统运行的以新型四元共聚物为基础的技术。讨论了该技术的优点,其中包括关键活性组分的直接可测性和在高钙和镁的硅酸盐饱和条件下的优异性能,列举了实验室和现场试验结果。 相似文献
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采用甲基橙光度比色法测定锅炉用水和冷却水中的碱度,考察了方法的反应条件,结果表明:50.00mL水样中,加入pH值为3.1的0.005%甲基橙溶液2.0mL、测量波长550nm时,得到标准曲线的相关系数为0.999.在50.0~160mg·L-1碱度范围内,最大相对标准偏差为1.3%、最大相对误差为4.3%、回收率在95.3%~103%之间.与酸碱滴定法相比较,甲基橙光度比色法具有操作简单、速度快、成本低、精密度高、准确等优点. 相似文献
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循环冷却水排污水通常作为废水直接排弃,这样做对环境会造成污染和浪费水资源。采用膜法处理排污水,将排污水除盐后作为循环冷却水的补充水,可节省大量新鲜水的补充量,并为企业带来可观的经济效益。通过对1万m3/h循环冷却水系统排污水未设回收系统与设有RO回收系统或双膜法系统的运行参数对比得出,采用双膜法处理回收系统可将新鲜水补水率由未设回收系统的2.62%降为1.97%。建设投资可在2年内收回。 相似文献