循环水阻垢剂应用及循环水浓缩倍率的检测方法
金淼水处理科技(青岛)有限公司 2022-11-27

循环水阻垢剂是一种用于循环冷却水系统、热交换器设备的防腐防结垢的水处理药剂,通常称为循环水缓蚀阻垢剂或循环水阻垢缓蚀剂,简称为循环水阻垢剂。在称为循环水阻垢剂时,有些也包含了循环水杀菌灭藻剂、循环水粘泥剥离等循环水药剂的含义在里面。山东青岛金淼水处理科技专注各类循环水阻垢剂、反渗透阻垢剂等水处理药剂的研制生产、销售及售后服务,技术专业,实力雄厚,今天我们为你介绍循环水阻垢剂应用及循环水浓缩倍率的检测方法。


金淼循环水阻垢剂应用及循环水浓缩倍率的检测方法



一:循环水阻垢剂

循环水缓蚀阻垢剂产品又称为循环冷却水缓蚀阻垢剂或阻垢缓蚀剂,广泛用于循环冷却水处理、热交换器系统、锅炉用水等,能有效的控制无机物结垢,有效蜇合水中钙、镁等离子,使结垢晶体扭曲防止晶体增长。在发挥阻垢作用后不会产生难溶于水的沉淀物质,长期使用金淼水处理【JMSCL】循环水缓蚀阻垢剂产品可以延长系统清洗周期,延长锅炉,循环水设备的使用寿命,降低运行成本。

青岛金淼水处理【JMSCL】循环水缓蚀阻垢剂产品进口原物料根据国内水质合理配比而成,缓蚀阻垢效果特别好,抑垢原理区别于市场同类产品。

1、产品特点:

1、兼有除垢效能,能经过长期使用清除存量结垢

2、有效控制碳酸盐、硅酸盐、硫酸盐、硫酸盐结垢

3、缓蚀成分为进口高效物质,可随温度升高环视率成正比提升

4、有机聚合物质可有效调节PH值,具有高效控制碱度性能

5、适用于所有循环水系统 

2、物理特性:

1、外观:琥珀色透明液体

2、主要成分:有机聚合物

3、比重:1.08±0.05

4、有效含量:25±3

5、PH值(1%水溶液):1.5±0.5

6、适用范围:PH5-9

7、蜇合后分解产物:可溶于水盐类

8、保存温度:0℃

3、循环水阻垢剂品应用

适用于各种水质运行的循环冷却水环境:电厂、水泥厂、印染厂、造纸厂、石化厂、钢厂、循环水、中央空调、注塑设备、凉水塔、闭式及高温冷却塔、蒸发式冷凝器、热交换系统等。


金淼循环水阻垢剂应用及循环水浓缩倍率的检测方法



二:循环水浓缩倍数的检测方法

循环水系统日常运行时,浓缩倍数的检测一般是根据循环水中某一种组分的浓度或某一性质与补充水中某一组分的浓度或某一性质之比来计算的。即:

K=C循/C补=M/(B1+B2)

式中

C循——循环水中某一组分的浓度;

C补——补充水中某一组分的浓度

K——浓缩倍数;

M——补充水量(t / h);

B1——排污水量(t / h);

B2——飞溅水量(t / h)。

但对于用来检测浓缩倍数的某一组分,要求不受运行中其他条件如加热、投加水处理剂、沉积、结垢等情况的干扰。因此,一般选用的组分有Cl-、Ca2+、SiO2、K+和电导率等。出于简便,一般采用电导率的方式来检测浓缩倍数作为参考依据。


金淼循环水阻垢剂应用及循环水浓缩倍率的检测方法


1、Cl-Ca2+法

虽然Cl-的测定比较简单,在循环水运行过程中既不挥发也不沉淀,但因常用Cl2或NaClO、洁尔灭等药剂来控制水中的微生物及粘泥,这样会引入额外的

Cl-,用该法测得的浓缩倍数会偏高;同时循环水系统在运行过程中或多或少地会结垢,尤其在高浓缩倍数时更为明显,故用Ca2+法测得的浓缩倍数会偏低,当然采用上述两种方法取平均也是目前国内众多厂家主流做法之一。

2、电导率法

电导率的测定比较简单、快速、准确。从理论上来说,在循环水系统中常需要加入水处理剂和通入Cl2,这会使水的电导率增加,另外当系统设备有泄漏时也会使电导率明显增高,故用该法测出的电导率也会产生很大的误差。当然,对于一般工艺比较单一的循环冷却水系统,如太阳能、电子、食品、医疗、塑料、空压机、中央空调水系统及其工艺冷却水来讲,由于水处理药剂投加量小,工艺基本无泄漏,电导率法是一个好的选择方法,还是具有一定的参考价值。

3、SiO2法

对于没有采用硅酸盐系列水处理剂处理循环水系统的,用该法检测时,循环水浓缩倍数数据容易出现了异常波动且严重失真的现象。因此此法基本不被主流采用。

4、K+法

从理论上来说,循环水系统中K+来源较少,一般在某个阶段内K+是相对稳定的,但在不同时期,也会受土壤、地面水等外界环境的影响而有一定的变化。K+的溶解度较大,在运行过程中也不会从水中析出,故用K+法检测循环水浓缩倍数K时,受到的干扰相对较少。

由此可见,用K+法测出的K值误差较小,可作为循环水系统的实际K值,但是K+的检测一般是通过色谱仪进行检测,成本高是其缺点。

循环水浓缩倍数的控制指标

一般浓缩倍数低,耗水量就大,排污量也大;浓缩倍数高可以减少水量,节约水处理费用。但浓缩倍数过高会使循环冷却水中的硬度、碱度和浊度升得太高,水的结垢倾向增大很多,从而使结垢、腐蚀控制的难度变大,使水处理药剂在冷却水系统内的停留时间增长而水解。因此,循环冷却水的K值并不是愈高愈好。

每提高一个浓缩倍数单位所降低的补充水量的百分比随浓缩倍数的增加而降低,且在低浓缩倍数时,提高K值的节水效果比较明显;但当K提高到4.0以上时再进一步提高浓缩倍数的节水效果就不太明显了,一般情况下,由4.0提高到5.0时,节水量仅占循环水量的0.1-0.2%。


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