Електронна пошта

263816674@qq.com

WhatsApp

+86 13332631293

Коротке обговорення методів хімічної обробки регенерованої води в системах циркулюючих охолодження

Aug 04, 2025 Залишити повідомлення

Огляд

 

Зі збільшенням дефіциту міської води більше муніципальних та промислових стічних вод глибоко обробляються та повторно використовуються, як зробити -} Вгору для систем циркулюючого охолодження [1]. Регенерована вода характеризується складною якістю води, високим вмістом суспендованих твердих речовин та багатством поживних речовин. Коли така вода повторно використовується в циркулюючих системах, первинна турбота полягає у накопиченні шкідливих іонів. Оскільки вода постійно переробляється і концентрується, ці іони примножуються, значно збільшуючи ризики корозії та масштабування.

У промислової циркулюючої води якість Make - Вгору вода відіграє ключову роль у визначенні корозійної та масштабування системи. Це, у свою чергу, тісно пов'язане з відбором та застосуванням інгібіторів корозії, інгібіторами масштабу та біоцидами. Давайте вивчимо цю тему далі з розумінням відновлених виробників водопостачання.

В даний час більшість досліджень зосереджуються на розробці процесу передової обробки для регенерованої води або індивідуальних очисних приміщень. Однак небагато досліджень стосуються специфічних методів хімічної обробки, необхідних, коли регенерована вода використовується як Make - вгору для систем охолодження. У цьому документі пропонується новий підхід до вирішення проблем з корозією та масштабуванням, спричиненими регенерованою водою, на основі експлуатаційного досвіду існуючих систем. Він вводить оптимізовані стратегії дозування та скориговані хімічні рецептури.

 

Хімічні агенти та методи лікування

2.1 Формуляція композитної інгібітора корозії та масштабу

 

Інгредієнти за вагою:

  • Поліепроксисукцинова кислота: 9–11 частини
  • 2-фосфонобутан-1,2,4-трикарбонова кислота (PBTCA): 18–22 частини
  • Діхексаметилен -триамін -пента (метиленова фосфонова кислота) (DTPMPA): 19–21 частини
  • Self - інгібітор шкали розповсюдження: 25–35 частин
  • Бензотріазол: 1–3 частини
  • Деіонізована вода: 9–28 частин

 

(1) Підготовка самого - інгібітор шкали розповсюдження:

Складається з:

  • Малеїновий ангідрид: 480–510 частин
  • Дигідроген фосфат натрію: 200–230 частин
  • Ініціатор (наприклад, персульфат калію): 100–120 частин
  • Деіонізована вода: 290–310 деталей
  • Акрилова кислота: 178–185 частини

 

Метод підготовки:
Додайте деіонізовану воду та малеїнове ангідрид у реактор з перемішуванням до розчинення. Потім повільно капати акриловою кислотою, дигідрогенним фосфатним розчином натрію та ініціатором протягом 2,8–3,0 годин, підтримуючи температуру на рівні 60–70 градусів. Після того, як всі компоненти додаються, продовжуйте помішувати на 68–72 градусів протягом 3–4 годин, поки не буде отримана прозора в'язка рідина. Отриманий продукт має міцний вміст 30–50%.

  • Дигідрогенфосфатний розчин натрію:Підготували шляхом розчинення 45 частин дигідрогенного фосфату натрію в 155 частинах деіонізованої води.
  • Рішення ініціатора:10–15 частин персульфату калію, розчиненого в 100 частинах деіонізованої води.

 

(2) Підготовка композитної інгібітора корозії та масштабу:

Додайте в PBTCA поліепроксисукцинову кислоту і ретельно перемішайте. Потім послідовно додайте dtpmpa, self - інгібітор шкали диспергування та деіонізовану воду, зберігаючи 20–35 градусів. Перемішайте протягом 25–35 хвилин. Нарешті, додайте бензотріазол і продовжуйте помішувати протягом 30–60 хвилин, щоб завершити рецептуру

 
2.2 Стратегія мікробного контролю

 

Мікробний контроль приймає комбінацію окислювальних біоцидів, не - окислювальних біоцидів та біологічних дисперсантів:

  • Окислювальні біоциди:Дихлороізоцинуарій натрію, трихлороізоцинунова кислота, або бромохлородиметилхідантоїн (BCDMH), при цьому надається перевагу BCDMH. Доза: 20 мг/л, двічі на тиждень.
  • Non - окислювальні біоциди:Модифіковані четвертинні сполуки амонію. Доза: 100 мг/л, раз на два тижні.
  • Біологічний дисперсант:Неіонні поверхнево -активні речовини. Доза: 20 мг/л, один раз на тиждень.
  • Усі агенти контролю мікробів повинні бути дозовані вручну у високих - областях потоку колекційного резервуара на основі загального обсягу води.

 

2.3 Оптимізація циркулюючої води

 

Система використовує автоматичну систему моніторингу та дозування в Інтернеті SYZL ∑Sigma Total Fosphorus для регулювання як хімічного дозування, так і вода, що робить - вгору/розряд. Композитний інгібітор корозії та масштабу дозована на 10–15 мг/л на основі MAKE - Вгору об'єм води. Загальний фосфор у циркулюючій воді підтримується при 4–7 мг/л, співвідношення концентрації близько 5,0. Застосовується сторона - фільтрація потоку, і встановлений монітор теплообмінника QYC-120.

 

Усі хімічні речовини, за винятком спеціальних -, зроблених дисперсантом, є комерційно доступними промисловими продуктами -. Дисперсант має міцний вміст понад 30%.

 

Перевірка продуктивності композитного інгібітора

Використовуваний зразок води показаний у таблиці 1, а метод випробування слід за HG/T 2160-2008"Динамічний метод випробування на моделювання для охолодження води"[2]. Результати представлені в Таблицях 1 та 2.

Як показано в таблиці 2, композитний інгібітор корозії та масштабу продемонстрував відмінну продуктивність у регенерованій воді - системи охолодження, ефективно контролюючи як масштабування, так і корозію. Коефіцієнт корозії залишається добре в межах, зазначених у GB 50050-2007.