循環水凈化機|循環水除垢器|浙江杭州循環水除垢器|循環水處理器適用范圍:
工業領域:
電廠、鋼廠、水泥廠、石化、電力、制藥、食品、造紙、印刷、冶金、煤炭開采、機械加工、制造、工業用空壓站、供熱等循環水系統,解決結垢、腐蝕、菌藻滋生問題。
民用領域:
工廠、酒店、商場、寫字樓、機關辦公樓等中央空調循環冷卻水系統,解決結垢、腐蝕、菌藻滋生、懸浮物等問題。
水產養殖:
高端養殖、水產育苗等場所的水質凈化、殺菌。
生活用水:
用于解決小水廠、家用自備水井水質硬度高、口感差 等問題,在不添加任何化學品前提下可降低水的總硬 度、總堿度和細菌數,保障居民用水干凈、衛生。
污水處理:
改善沉淀池污泥的沉淀速度,使水質變得清澈,降低 處理費用,吸附水中有害的金屬離子,殺滅水中細菌, 保護環境。
工作原理:
在電流的作用下,水在陰極發生電解反應生成OH-,見式(1)、式(2)。由陰極反應產生的OH-離子,打破陰極附近溶液中堿度與硬度的平衡,溶液中的HCO3-離子轉化為CO32-離子,見式(3)。同時水中的Ca2+、Mg2+等成垢離子在靜電引力的作用下向陰極區遷移,分別生成CaCO3、Mg(OH)2沉淀析出,見式(4)、式(5)。
防垢除垢
在電流的作用下,水在陰極發生電解反應生成OH-,見式(1)、式(2)。由陰極反應產生的OH-離子,打破陰極附近溶液中堿度與硬度的平衡,溶液中的HCO3-離子轉化為CO32-離子,見式(3)。同時水中的Ca2+、Mg2+等成垢離子在靜電引力的作用下向陰極區遷移,分別生成CaCO3、Mg(OH)2沉淀析出,見式(4)、式(5)。
(1)O2+2H2O+4e→4OH-
(2)2H2O+2e→H2+2OH-
(3)OH-+HCO3-→CO32-+ H2O
(4)Ca2++CO32-→CaCO3↓
(5)Mg2++2OH-→Mg(OH)2↓
同時在電場的作用下,CaCO3在陰極板表面的結晶形式由堅硬的方解石結構轉變為較為疏松的文石型結構,更易于剝離去除,從而達到去除水垢的目的。
殺菌滅藻
電化學殺菌并不是一個簡單的過程,其包括了物理、化學和生物等多種作用機制與反應歷程,可以認為是多種因素共同作用完成的。其中主要涉及如電解氯化、活性基團作用等。
在電場的作用下,水中的氯離子會被氧化成氯氣、次氯酸、次氯酸根等自由氯組分,見式(6)、式(7)、式(8)。一般認為,電解氯化作用,主要通過次氯酸起作用。次氯酸為很小的中性分子,只有它才能擴散到帶負電的細菌表面,并通過細菌的細胞壁穿透到細菌內部。當次氯酸到達細菌內部時,能起氧化作用破壞細菌的酶系統而使細菌死亡。
在電化學反應中,通過電解水以及溶解在水中的氧氣在電極表面生成一些短壽命的中間產物,即臭氧(式9)、羥基自由基(式10)、過氧化氫(式11)和氧自由基(式12)等,這些強氧化性的物質能使微生物細胞中的多種成分發生氧化,從而使微生物產生不可逆的變化而死亡。
(6)2Cl--2e→Cl2
(7)Cl-+H2O-2e→HClO+H+
(8)Cl-+2OH--2e→ClO+H2O
(9)O2+2OH--2e→O2+H2O
(10)OH--e→OH0
(11)2H2O-2e→H2O2+2H+
(12)H2O -2e→O0+2 H+
?防止腐蝕
循環水系統中的腐蝕通常是由高活性的陽極電位、重金屬離子濃度不對等和菌類引起的微分通風電池等原因造成,在電化學反應過程中,重金屬被去除,細菌被殺滅,反應時產生的大量電子補充了電位差,多種因素作用下,循環水系統的腐蝕程度得到有效抑制,因此起到了防止腐蝕的作用。
效益分析
節電:
長期的實踐證明,如果熱交換器上的污垢厚度為0.25mm,將增加能耗10%,污垢厚度達到1mm,能耗將會增加到45%左右,如果這種情況不加以控制,由此引起的能源消耗和經濟損失將是非常驚人的。
我們假設以400冷噸的機組、年運行時間240天為例計算:
設備能耗:
400冷噸*0.73KW/噸功耗*0.7/負載系數*24小時/天*240天*0.6元/KW/h=706406元。
污垢厚度0.25mm, 能耗增加10%:706406元*10%=70640元
污垢厚度1.00mm, 能耗增加45%:706406元*45%=317882元
通過以上計算我們知道,如果系統結垢能夠得到控制,即使節省10%的能耗,每年僅電費就可以節省70640元。
省水:
在循環冷卻水系統中,水的損失主要是蒸發損失、風吹損失和排污損失。其中蒸發損失約為循環量的0.8%,風吹損失約為循環量的0.3%,排污損失約為循環量的2%。各項損失相加為循環量的3%左右,也就是意味著因為各項損失而需補充水量為系統循環量的3%,排污水量為系統循環量的2%。仍以400冷噸機組、年運行時間240天。
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