發布于:2019/2/4 13:16:20 點擊量:200
微生物危害
循環冷卻水中的微生物來自兩個方面。一是冷卻塔在水的蒸騰進程中需要引進許多的空氣,微生物也隨空氣帶入冷卻水中,二是冷卻水系統的補充水或多或少都會有微生物,這些微生物也隨補充水進入冷卻水系統中。
藻類在日光的照射下,會與水中的二氧化碳、碳酸氫根等碳源起光合作用,吸收碳素作營養而放出氧,因此,當藻類許多繁殖時,會增加水中溶解氧含量,有利于氧的去極化作用,腐蝕進程因此而加快。微生物在循環水系統中的許多繁殖,會使循環水顏色變黑,發作惡臭,污染環境。一同,會構成許多黏泥使冷卻塔的冷卻功率下降,木材蛻變腐朽。黏泥沉積在換熱器內,使傳熱功率下降和水頭丟掉增加,沉積在金屬表面的黏泥會引起嚴峻的垢下腐蝕,一同它還隔絕了緩蝕阻垢劑對金屬的作用,使藥劑不能發揮應有的緩蝕阻垢效能。微生物黏泥除了會加快垢下腐蝕外,有些細菌在代謝進程中,生物排泄物還會直接對金屬構成腐蝕。所有這些問題導致循環水系統不能長時刻安全工作,影響出產,構成嚴峻的經濟丟掉,因此,微生物的危害與水垢、腐蝕對冷卻水系統的危害是相同的嚴峻,乃至可以說,三者比較起來控制微生物的危害是首要的。
循環水中微生物的意向可以通過以下化學剖析項目進行測量:
(1)余氯(游離氯) 加氯滅菌時要留心余氯出現的時刻和余氯量,由于微生物繁殖嚴峻時就會使循環水中耗氯量大大地增加。
(2)氨循環水中一般不含氨,但由于工藝介質泄露或吸入空氣中的氨時也會使水中出現含氨,這時不能漫不經心,除活躍尋覓氨的泄露點外,還要留心水中是否含有亞硝酸根,水中的氨含量最好是控制在10mg/l以下。
(3)NO2-當水中出現含氨和亞硝酸根時,說是水中已有亞硝酸菌將氨轉化為亞硝酸根,這時循環水系統加氯將變為好不簡單,耗氯量增加,余氯難以到達方針,水中NO2-含量最好是控制在小于1mg/l。
(4)化學需氧量水中微生物繁殖嚴峻時會使COD增加,由于細菌排泄的黏液增加了水中有機物含量,故通過化學需氧量的剖析,可以觀察到水中微生物改變的意向,正常情況下水中COD最好小于5mg/l(KMnO4法)。
循環水中微生物所構成的危害是十分嚴峻的,假如要在微生物構成危害之后采取辦法往往是因小失大還要消耗許多的殺生劑和金錢。因此,事先全面監測循環冷卻水的微生物情況是十分必要的。
濃水倍數
循環水濃縮倍數是指循環水系統在工作進程中,由于水分蒸騰、風吹丟掉等情況使循環水不斷濃縮的倍率(以補充水作基準進行比較),它是衡量水質控制好壞的一個重要歸納方針。濃縮倍數低,耗水量、排污量均大且水處理藥劑的效能得不到充分發揮;濃縮倍數高可以減少水量,節約水處理費用;可是濃縮倍數過高,水的結垢傾向會增大,結垢控制及腐蝕控制的難度會增加,水處理藥劑會失效,不利于微生物的控制,故循環水的濃縮倍數要有一個合理的控制方針。
水垢的構成
在循環水系統中,水垢是由過飽和的水溶性組分構成的,水中溶解有各種鹽類,如碳酸氫鹽、碳酸鹽、氯化物、硅酸鹽等,其間以溶解的碳酸氫鹽如Ca(HCO3)2、Mg(HCO3)2 最不安穩,極簡單分解生成碳酸鹽,因此,當冷卻水中溶解的碳酸氫鹽較多時,水流通過換熱器表面,特別是溫度較高的表面,就會受熱分解;水中溶有磷酸鹽與鈣離子時,也將發作磷酸鈣的沉積;碳酸鈣和Ca3(PO4)2等均屬難溶解度與一般的鹽類還不同,其溶解度不是隨溫度的升高而加大,而是跟著溫度的升高而下降。因此,在換熱器傳熱表面上,這些難溶性鹽很簡單到達過飽和狀況而水中結晶,尤其當水流速度小或傳熱面較粗糙時,這些結晶沉積物就會沉積在傳熱表面上,構成一般所稱的水垢,由于這些水垢結晶細密,比較堅硬,又稱之為硬垢,常見的水垢成分為:碳酸鈣,硫酸鈣,磷酸鈣,鎂鹽,硅酸鹽。
循環水處理技術
根據桂冠循環水系統的特征和工藝條件,結合當地的水質特征,選擇合適企業工作條件的水處理方案,通過加藥等辦法,控制循環水方針在必定范圍內工作,既保證出產設備的長周期工作,又提高了循環水運用率。循環水處理技術的運用,既能給企業帶來明顯的經濟效益,又能為社會帶來杰出的社會效益。所以循環水處理技術運用對錯常有必要的。
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