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EST电解水处理器与传统水处理器的区别与区别

时间:2023-08-01 16:09:45 点击:205次

中央空调系统通过制冷水循环、制冷剂循环、冷却水循环,不断地将建筑内的热量传递给大自然,以获得舒适的空间环境。 冷却水系统多为开放式系统,冷却水通过冷却塔内蒸发到大气中,向周围环境释放热量。

中央空调水系统使用的水一般分为两类,即未经任何处理的自来水和软化水。 由于冷却水耗水量大,通常补充自来水。 水底对设备影响的主要原因有强度、碱度、微生物、pH值、Cl-、含氧量等。自来水水质因地区不同差异很大。 在水循环过程中,强度和粘度不断浓缩,是导致酸败的主要原因。 Cl-、低pH值、溶解氧和生物粘液是导致腐蚀的罪魁祸首。

根据我国相关规定,冷冻水需要额外添加软化水。 对于软化水来说,Ca2+、Mg2+等结垢离子都丢失了,所以不存在结垢问题。 同样的设备也失去了保护酸败层,其腐蚀性增加,从而加剧了腐蚀和穿孔的现象。 这一规范要求是否合理,正在由有关部门论证。

同时,冷却塔也是微生物和蓝绿藻繁殖的场所。 体温适中,二氧化碳和营养物质充足,水分充足,过度繁殖的微生物就会进入循环水系统,造成系统堵塞、腐烂。 除了减少额外的运行费用外,还缩短了消防设备的使用寿命。

1EST电解水处理器与传统水处理器的区别与区别_

1.1锈斑问题漂浮物、生物膜和污垢混合在一起,在换热器管子表面形成沉积物,从而提高冷凝器的换热效率。 研究表明,1毫米的锈斑可使空调机组的效率提高45%。

换热器上积有0.25毫米厚的灰尘或酸败层,会降低换热效率,减少煤耗10%。 冷却循环水系统年煤耗成本可按下式计算:

冷却系统吨位×水电消耗吨数×负荷率×年工作时间×每度电成本=年煤耗成本

例如400制冷吨×0.65千瓦/制冷吨×0.7负荷率×2500小时/年×0.6元/千瓦时=27.3亿元/年

如果换热器上的灰尘长度为0.25mm,运行一年可减少水费2.73亿元。

但冷却系统本身会形成颗粒物,如腐蚀产物、无机沉淀物(氧化铁、硬度脂类等)、微生物宿主、有机化合物聚集体等物质,这些都会加速腐蚀和腐蚀产物。

1.2 生物粘液 未来的每个冷却塔系统都会考虑生物粘液不断减少的问题。 指南12-2000指出,冷却塔系统最基本的处理建议是控制和预防生物污泥,并强调控制生物污泥最简单、最成功的方法是保持系统清洁。 正如 2019 年 9 月号(第 44-49 页)所述,“强化生物污泥降解的适宜条件包括 77-108 华氏度的湿度、烧坏问题、沉积物以及它们在复杂的微生物群落中繁衍生息,因为它们需要营养和保护他们的周围环境。” 显然,保持低浓度的漂浮颗粒会减少生物泥生长的可用空间和营养物质。 同时,需要采取适当的杀菌程序来提高生物粘泥的控制效率。

生物污泥引起的热交换损失比无机垢引起的热交换损失还要小。 日本CTI(冷却塔技术研究所)的报告显示,生物膜(粘泥)的导热系数仅为氯化钙垢的1/5。

1.3 腐蚀问题 一种局部腐蚀,通常发生在储罐和输水系统中,是由高度活跃的局部阳极电位引起的。 腐蚀是由于离子含量不等或氧含量不同引起的。 常出现在低温区、晶格缺陷、切削件、表面凹坑或裂纹处。 烧蚀是金属损坏的最常见原因。 一次刺穿就可能损坏关键的热交换器,从而导致整个公司的工厂关闭。

需氧细菌将在二氧化碳稀缺的生物膜深处进食。 有些真菌可以代谢碳钢中的碳,有些真菌可以产生硫酸、硫酸或有机酸,从而加速腐蚀。 真菌菌群下方的热表面的氧气耗尽会导致“差异排气”,从而导致电压腐蚀。 水系统中70%以上的腐蚀是由微生物加速或引起的。 微生物和细菌一样,在所有腐蚀中发挥的作用比最初想象的要大。

1.4 军团菌问题 军团菌一般存在于有水的环境中,军团菌本身的生存能力不强,冷藏和加热均可杀死细菌。 其生存繁殖水温条件为20-58℃。 为了防止冷却塔军团菌传播,许多国家或以防癌的名义,或以冷却水商会的名义发布了《冷却塔军团菌预防指南(或手册)》。 它们的共同点是去除军团菌生长的灰尘、沉积物和粘液。 要求每年(每个季节)对包装进行清洗,系统采用物理灭菌。 对于疑似发生退伍军人病的情况,要求加强清洁消毒工作。 因为清洗冷却塔和循环系统非常复杂,费时费力。 由于检测军团菌的方式不够灵敏和准确,所以直到昨天还没有国家对冷却塔制定强制性的运行规定。 美国、加拿大制定了冷却塔军团指导性文件。

冷却塔和空调系统是否有利于军团菌的防治与设备设计密切相关。 一些不适合机械清洗填料的冷却设备的冷却塔应改建或更换。 适用于冷却塔灭菌的季铵盐和恶唑啉杂环化合物被否认对杀灭军团菌无效。 消除军团菌滋生场所是预防军团菌的关键。

2 冷却循环水常用处理方法

2.1 酸败控制——添加消泡剂

一般冷却循环水系统中会沉积几种不同的水垢,这就促使采用几种不同的控制方法:沉积抑制剂类型控制的目的是通过增溶剂防止水垢的沉淀,同时它也是晶体调节剂改变沉积物的自然状态而不粘附到系统的内表面。 分散剂和表面活性剂是带电分子,它们吸引漂浮的固体颗粒,使它们相互碰撞并使固体颗粒保持较小的颗粒状态。 酸、磷酸盐和水溶性聚合物是典型的无机阻垢剂,当冷却水底钙强度较高时,防垢尤为关键。

另一种方法是从水底取出一部分过饱和的沉积物,这样可以避免沉积物沉淀,达到预成膜的目的。 部分软化或电解除垢等方法。

2.2 腐蚀控制——添加缓蚀剂 腐蚀是一种电物理过程,腐蚀是金属电子从阳极电位转移到阴极电位过程中发生的氧化。 阴离子缓蚀剂减少了阴极金属表面的可及面积,而阳离子缓蚀剂则减少了阳极金属表面可及的表面积。 有时需要两种类型的腐蚀抑制剂来抑制腐蚀。 醋酸盐、锌盐、钼胺和聚硅酸盐是低碳钢的缓蚀剂,而有机氮基化合物(羰基化合物)是黄铜材料的缓蚀剂。

或者通过水底矿物质的特性,控制氯化钙处于过饱和平衡状态,让少量的氯化钙晶体沉淀在设备、管道的内表面,从而中断腐蚀和腐蚀的电物理过程。达到控制腐蚀的目的。

2.3 微生物控制——添加杀菌灭藻剂氧自由基(OH·)、过氧化氢(H2O2)和次氯复合物(漂白剂,OCl-)、氯气(Cl2)都是氧化剂,它们可以杀死微生物。 在这些化合物中,最简单且最安全。 通常使用13%的氨水来消灭微生物。 氢氟酸呈液态,皮肤接触后容易引起灼伤。 臭氧、过氧化氢和氢氧化铝自由基也可用于控制微生物生长。 所有这些物质都是强氧化剂。 典型的微生物抑制化合物包括氯和溴化合物或臭氧,以及几种有毒有机化合物,例如季胺、甲醛、有机醇、溴基有机化合物等。 注意:四羰基化合物与其说是杀菌剂,不如说是抗菌剂(即抑制微生物的生长而不杀死它们)。 表面活性剂还有助于杀菌剂减少生物膜。 还可以通过电解水本身形成上述氧化性杀菌物质来实现微生物控制。

2.4 添加物理药剂处理中央空调冷却水问题传统的物理药剂处理是使用标准消泡剂和缓蚀剂,交替使用两种非氧化性杀菌剂来控制微生物污染。 德国冷却塔研究所(CTI)建议交替使用溴和氯来控制军团菌。对于中央空调系统,这些处理技术主要存在以下问题:

(1)中央空调循环水系统一般规模较小,通常没有专业的水处理工程师进行管理。 不能根据添加盐水水质的波动及时调整化学品的添加量,不能促进化学品的使用达到更好的水平;

(2)持久残留卤素的存在导致管板上出现许多腐蚀囊肿;

(3)在南方水质高强度地区,采用物理化学处理技术,冷却水浓缩倍数通常较低,造成淡水大量浪费;

(4)物理化学物质排入市政污水管网系统,导致市政污水处理系统负荷减轻。

3 冷却循环水电解水处理技术

3.1 电物理水处理方法

电物理水处理法是以电物理学的基本原理为基础,借助电极反应及相关过程,通过直接和间接氧化还原、混凝混凝、吸附降解和协同转化等综合作用,使水底的强度、重金属等、悬浮物、胶体、细菌、藻类、色度、硝酸盐等污染物得到有效去除。 由于电物理不需要向水底添加化学物质,因此净水效率高,无二次污染,使用方便,易于控制。 在工业水处理、生活污水处理及回用、饮用水净化等方面显示出巨大的发展潜力。 。

水(H2O)是最基本的电解质,液态水可以发生电离反应,生成H+和OH-:

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在直流电压的作用下,两极会发生物理反应,这些过程称为电解。 电解是将电能转化为化学能的过程。 电解水处理过程中发生的物理变化与水底的物理成分、物质含量、电极材料密切相关,而两个电极上析出物质的量与通过的电量成反比。

在水处理中,根据不同物理成分的水质条件,通过改变不同的电极材料、电极布局形式、反应室结构、电极作用过程、催化氧化还原措施,可以获得不同的电解水净化效果。

电解水处理的特点:

• 电解是电子导体(特殊金属制成的电极)和离子导体(水底部的电解质)在外部电压作用下发生的一系列物理反应。

• 电解创造了一个氧化反应和还原反应分别发生的环境。

•电解过程可控制和监测,可准确预测处理后水的水质。

•不使用任何物理制剂,无污染。

•环保。

• 处理效果不随处理水的状况或成分而变化。

• 批准用于饮用水处理。

3. EST电物理设备结构及工作过程

1)、设备结构

EST电物理循环水处理设备结构如图2-1所示。

图2-1 EST电物理循环水处理设备结构示意图

①反应室

② 电极

③刮刀驱动电机

④ 刮刀

⑤进水阀

⑥排水阀

⑦ 进气口(气动)

⑧电源

⑨出口阀

⑩排气/进气阀

图2-2 EST电物理循环水处理设备内部示意图

2)设备工作流程

电物理循环水处理设备(EST)本身是一个由不锈钢制成的圆锥形容器,半径约为24英寸,深度为36英寸。 控制电源系统的组成。

水处理器中的污垢预沉积过程发生在反应室壁附近,电动机/气缸推进刮刀将反应室壁上预沉积的污垢和其他沉积污染物刮除并排出,然后彻底清除水处理器中的污垢预沉积过程。降低水底的强度和浊度。 此动作完全手动操作,每晚可操作数次(根据水质调整)。 工作流程如图2-2所示。 反应室外部疗效见图2-3、图2-4。

图2-3 反应室循环水处理48小时疗效图

图2-4 反应室内壁刮削后的疗效

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4.1 EST工作原理

EST通过侧流处理方式将一定比例的冷却循环水流经EST反应室,便于去除适当的矿物质和杀灭真菌,然后返回冷却塔。 通过精确的解剖测试,EST 使酸败矿物质浓度明显降低。 EST 中发生的实际物理反应不同于任何其他机械或电磁处理。

通过电解,水底部的矿物质沉淀在EST反应器的外壁上,并通过机械方式消除。 这就是EST的工作原理。 反应室中保持一定的工作电压。 结果是阴极(反应室外壁)附近出现高水平的电负性,这种降低 pH 值的环境(pH 值约为 13)预先列出了容易燃烧的矿物质并从水底沉淀出来。 事实上,阴极附近的局部高电负性含量产生了类似于石灰处理产生的冷石灰软化环境的物理环境。 冷石灰软化主要用于去除水中的钙、镁和硅。

同时,电压还将小部分氯离子转化为游离氯,并部分负电氧化成微量臭氧。 这两种产品具有杀菌作用,与电流电压和局部高低(阳极)pH 区域相结合,可维持超出 EST 的事实上的无菌环境。

根据水蒸发浓缩过程带来的氯化钙饱和指数(LSI)的变化,控制氯化钙处于过饱和状态,在管道和设备内壁形成一层薄薄的保护层以保护管道及设备。 不要与冷却水底部的溶解氧接触,以防腐蚀。 同时,EST可以去除冷却水底部的铁、铜离子等重金属离子,并与除垢一起排出冷却循环系统,而这些离子是加速腐蚀的罪魁祸首。

反应室外壁(阴极)附近发生的主要物理反应有:

2H2O(l)+2e-→H2(气体)+2OH-(水溶液)

酸性滤液中的反应(靠近阴极)

CO2(aq)+OH-(aq)→HCO3-(aq)

HCO3-(水溶液)+OH-(水溶液)→CO32-(水溶液)+H20(液体)

Ca2+(aq) 钙离子可能产生

氢氧化钙:Ca(OH)2(规模)

氯化钙:(规模)

阳极附近发生的物理反应是:

产生二氧化碳

4HO-→O2(g)+2H20+4e-

游离氯Cl-–e-→Cl0

2Cl-(aq)→Cl2(g)+2e-

臭氧 O2+2HO-–2e-→O3(g)+H2O

自由基OH-–e-→OH0

二溴化氢2H2O–2e-→H2O2+2H+

氧自由基2H2O–2e-→O0+2H+

EST 在 EST 内部以固体形式预沉淀部分水垢,并将其排出冷却系统。 冷却水的浓缩比可以做得更高,从而节省大量的新鲜补充水。 并且在电解水处理的整个过程中,不需要添加任何物理药剂。 EST刮清洗排出的水不仅不含污垢和固体杂质,而且不含任何有害成分。 因此,经过简单沉淀即可用于水景绿化或净化用水。 事实上,任何污染物都不会排入沉积物中,节省了大量的物理化学物质。 为此,EST技术成为冷却水、高强度水处理推荐的绿色水处理技术。

4.2 EST工作流程

EST 定期进行手动刮除和排污。 清洗周期和清洗时间取决于要去除的矿物质和每晚从冷却塔排出的水量,以维持冷却塔内水系统的物理和微生物平衡。 矿物质平衡是通过分析检测冷却水的物理性质来确定的,因此每晚的清洗次数可以在PLC上设定。

第一步清洗时,入口和出口球阀关闭,EST顶部的排污球阀打开。 刀在活塞的推进下在反应室内从上到下运动,将内壁上的软性预沉淀垢切除,并与冲洗水一起从顶部排出。 污水排放时,进水球阀打开,方便排放区域的冲洗。 约90-120秒后,排污球阀关闭,叶片返回反应室底部,出水球阀打开,EST再次工作。

4.3 EST与传统设备对比

锈斑的产生

富含钙(Ca)镁(Mg)脂质等矿物质的水被称为“硬水”。 湖水、湖水、井水、泉水都是软水。 自来水是由湖水、湖水或河水经沉淀、去除泥沙、消毒灭菌后制成的,也是软水。 刚刚落下的寒潮中,水不含矿物质,是“软水”。 水沸腾后,部分水分蒸发,析出不易溶解的硝酸钙(石膏是含有结晶水的氯化钙)。 原来溶解的碳酸氢钙(Ca(HCO3)2)和碳酸氢镁(Mg(HCO3)2)在沸水中分解,放出氧气(CO2),并生成不溶性的氯化钙()和碳酸镁()(它们是主要成分石灰石、白云石)也沉淀出来。 这就是污垢的来源。家庭洗涤经常使用陈醋,工业洗涤也使用盐酸。

水处理设备

概述

电解水处理器(电解)

电解水处理器针对冷却循环水系统中常见的四大问题:腐蚀、结垢、菌藻污染、粘泥污染。 可由多台设备完成的加工过程取代了传统的加工方式。

电子预膜仪(RF)

电子预膜仪又称预膜仪、预膜装置,是利用数学方法进行水处理的专用仪器。 可达到防垢、除垢的效果。

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全集成水处理器 (RF)

针对水系统酸败、腐蚀、藻类、水质恶化等常见问题,将“射频水处理器”与“黄锈水过滤器”完美结合,具有防垢预膜、防腐、除锈、杀菌、除藻、超净过滤综合处理功能。

工作准则

1 主动式预预膜技术:

通过电解,来自水底的结垢离子被预沉淀在阴极表面并被消除。 电解反应室内保持一定的工作电压,在阴极附近(反应室外壁)产生高含量的电负离子。 这些降低pH值的环境(pH值约为13)使容易燃烧的矿物质预先结垢,并从水底沉淀出来并吸附在电解反应室的外壁上。 在手动控制系统的控制下,由手动电动刀片系统主动刮出并手动排出。

2 电解缓蚀技术:

电解反应室与管道连接,起到阴极保护的作用。 电解形成的活性物质(活性氧和氢氧化铝自由基等)在设备管道内壁形成保护膜,将溶解氧与管壁隔离,形成氧化腐蚀。 该过程完全手动操作,手动适应水质变化,动态调节冷却循环水的LSI指数,实现缓蚀。

3 电解灭菌除藻技术

电解电压将水底部分氯离子转化为游离氯(水底浊度高达0.5ppm),同时形成臭氧、氧自由基、氢氧根等强氧化剂和氢氟酸达到杀菌灭藻的功能。 同时结合安培电压、阴极高pH环境和阳极低pH环境,进一步提高杀菌灭藻能力。

特别是电解可以杀灭空调系统中易爆发的军团菌,全面防止生物污染,保护人体健康。有效过滤漂浮物、生物粘泥等微小颗粒,显着改善水质

◆自动预膜清洗过程

预膜及清洗过程:当过滤器内表面的灰尘越来越多时,进出口的压差会越来越大。 当压差达到设定值(一般为0)时,手动打开排污阀,启动刮泥电机,推动预膜刮刀旋转,刮除电解室内壁上的污垢。 同时旋转推动清洁刷。 清洁刷刷掉滤筒内表面的灰尘和杂质后,通过排污阀手动排出。

1、阻垢及预膜原理

在集成无线电波的帮助下,水中的钙和镁离子的化学结构发生改变,形成不溶于水的新晶体。 它们会漂浮在水中,不会粘附在管壁上,以避免出现锈斑。 由于钙、镁离子从水底沉淀出来,水会恢复到高度溶解的状态,

(水本身是高溶解度液体,但会因吸收其他物质而饱和),当恢复高溶解度状态的水流经脏管道时,可以溶解并吸收污渍,并将其排走因此,在排水时,除了避免出现锈斑外,本产品还可以有效消除旧水垢。

处理器内部的微控制器会手动监测水流速度、水质和含量的变化,并根据情况释放正确的信号波。手动干扰分子能量技术,专门控制微晶基质的化学结构,从而产生晶体的文石状趋势

2、杀菌灭藻

由于德科勒电子预膜仪的高频电磁波在沉积物中形成紊流,破坏细胞膜的离子通道,改变细胞适应的内控电压和生存所需的环境条件,使其没有生存能力

然后死去。 同时,激发的水分子可以包围和阻挡水底的溶解氧,切断微生物进行生命活动的厌氧源,从而达到更好的杀菌灭藻效果,避免生物污泥的形成。

3、防锈、防腐

当沉积物受到高频电磁能的作用时,单个水分子容忍水底溶解的氧分子,使溶解的氧成为惰性氧,切断金属生锈的厌氧源。 同时,高频电磁波诱发的吊坠复合调制频率的电磁场形成的“集肤效应”使管壁上积累了不足的负电荷,而水内部则积累了不足的正电荷,而水底正电荷的缺乏强烈反对带正电的同性Fe+,阻止Fe+与金属管壁分离并进入水底(系统中形成的白色锈水是Fe+处的颜色)同时,壁管上负电子的不足也不断吸引带正电的Fe+,阻碍

Fe+渗透到水底,从而将原管壁上的(红锈)还原为抗腐蚀性强的黑锈外膜。

全过程一体化水处理器主要由优质不锈钢筒体、特殊结构的碳钢网、高频电磁场发生器、电晕场发生器和排污装置组成。 通过活性铁过滤器、全手动机械过滤器、焊孔阻力和电晕效应场三位一体的综合过滤体,吸收和浓缩各种水系统在实际运行条件下产生的强力物质和复杂水垢,并提高其含量,达到目的控制灰尘和大部分水垢。 并通过换能器将特定频率的能量转换到被处理介质——水,产生电磁极化水,使结垢离子的排列顺序和位置发生扭曲。 当温度下降到一定程度时,处理过的水需要一段时间才能恢复到原来的状态。 此阶段,结垢的概率很低,从而达到控制强结垢产生的目的。 同时,装置壁上的金属离子受到抑制,对无垢系统具有防腐作用。 It is that can also kill and at the of the , the of . , the can the of anti-, anti-, , , - and the of the .

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共同点和不同点

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