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[水处理技术] 除盐水活性炭装填

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我们厂的脱盐水活性炭罐用了多年,现在想更换里面的活性炭,不知道活性炭和石英砂的数量,不知道有没有相关的规范可以参考。看到有些资料说活性炭装填好了, 还要加3%-50%的酸浸泡12小时。不知道有没有这样的操作。

 

发表于 2021-10-26 21:14:30

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产品简介
     公司研发生产的“高压静电循环水处理器”,采用数套至上百套地集群安装,称为“高压静电循环水处理器阵列”。集群安装的高压静电循环水处理器阵列,因具有协同效应,从而产生强大的杀菌灭藻、缓蚀、阻垢和渐进式除垢的能力。产品应用于循环流量200M3/H—80000M3/H的工业循环冷却水系统水处理,完美替代化学药剂处理循环冷却水这一传统模式。
(备注说明:本循环水系统主要指敞开式冷却水系统,下同)

推介理由
     敞开式循环冷却水系统运行过程中,水通过冷却塔的冷却、水分的蒸发和散失造成水中的钙、镁等离子、溶解性固体及悬浮物增加;由于冷却塔为开式冷却,空气中的污染物进入循环系统,导致微生物繁殖,微生物藻类的产生会减小冷却塔的气流通道从而降低了冷却塔的处理能力;循环水的浓缩运行,管道中产生结垢、腐蚀和粘泥,从而造成换热器效率降低、影响生产、资源浪费。
      当前,国内防止循环水系统技术状态恶化的主要措施,是对循环水系统进行化学加药水质稳定处理。但加药处理的成本高、污染大,管理复杂,效果难以控制。特别是当前环保部门严格控制循环水排污的水质指标,导致系统长期高浓缩倍率运行,不敢排污,这势必造成循环水系统的恶化,影响正常生产。
      高压静电循环水处理器是纯物理法的循环水处理技术,以其稳定而卓越的性能经历了大量的实际应用检验,可以完全替代加药处理,简化系统管理措施,有效解决水垢、腐蚀、菌藻类滋生问题,达到系统更优化、水质更稳定、管理更方便、费用更节省目标,甚至在过滤设备或除盐设备的配合下,实现循环冷却水零排放。
技术原理
防腐蚀机理
腐蚀是冷却水系统中严重的问题。水的蒸发导致电解质浓度增加,冷却塔的曝气吸入了CO2、H2S等腐蚀性气体增加了水的腐蚀性,垢下腐蚀常会洞穿管壁而造成系统停车,微生物亦会造成和加速腐蚀。
高压静电循环水处理器有效阻止循环水对系统的腐蚀。当“高压静电循环水处理器”输入220V电压运行时,能产生25KV-28KV高压静电,作用于流经静电场的全部循环水,从而提高了总体水体电位。水体电位的提高,实际上改变了水的物理性能:一方面整个水体成为了一个可随容器形状而改变的“牺牲阳极”,从而使处于“阴极”的金属设备得到了保护;另一方面阻碍了碳钢表面电极微电流的流动,这意味着其正极与氧离子结合能力的降低,锈蚀的可能性变小;再一方面水体电位的提高,利用电位差原理在管壁上形成一层致密的氧化膜,有效阻止循环水对设备的腐蚀。
阻垢和除垢机理
在整个循环水系统运行过程中,由于冷却水不断飞溅、蒸发的原因,水中电解质浓度不断增加,当超过其溶解度时,就结晶出来而产生水垢,水温升高会导致溶解度下降,因此常沉积在换热器的表面,降低传热效率。
高压静电循环水处理器能有效阻止硬垢生成。由于水体电位的提高,组成水分子原子的原子核正极性加强。虽然水中的溶解离子也同时得到了加强,但由于水体占绝对的质量优势,故静电场的能量绝大部分被水体接收,大量的水分子由于位能的提高,有力地阻止了水中溶解离子及自由电子的各种运动。这意味着,它们与其他物质生成各种化合物(包含水垢)的可能性降低。另一方面,按照水分子具有极性的特性,自然状态下的水分子是无序排列的,但在高压静电场中,水分子则会发生有规则的排列。可将水体中的阴离子( Cl-和SO42-)、阳离子(Ca2+、Mg2+)包围起来,阻止其化学反应的发生,并且在水分子和设备间形成电位差,束缚离子向设备聚集的能力,起到阻止结垢的作用,有效防止硬垢生成。
高压静电循环水处理器还能有效去除系统中的硬垢。在高压静电场中水垢分子间的电子结合力能得到破坏,改变了其晶体结构,促使其疏松,并加大水分子的偶极距,增强与盐类分子的水合能力,使水垢逐渐剥蚀、脱落。
杀菌灭藻机理
冷却水塔、热交换器或系统其他部分的菌藻产生的沉积物会影响换热器的换热效率,若脱落就会堵塞冷却塔上的分水孔和水管。
高压静电循环水处理器的静电场破坏了细胞膜的离子通道,改变了细胞适应的内控电流和生存所需的环境条件,使其丧失生存能力而死亡。同时激活后的水分子能将水中溶解氧包围封锁,切断了微生物进行生命活动所需氧的来源,从而达到了较好的杀菌灭藻效果,同时也防止了生物污泥的产生。另一方面,高压静电在循环水中能产生臭氧,其杀菌能力比氯离子强600~3000倍,能够有效杀灭水体中的细菌和藻类,并且阻止软垢的生成。
产品特点
安全性:水处理器只产生直径1.2米的单极高压静电场,用以保证大部分循环水能流经此区域得到处理。静电场的范围小,不会对设备和人体产生任何副作用。
有效性:使系统换热设备的热交换效率始终达到或逐步接近设计值,水质始终达标。
经济性:综合费用约为化学加药处理法的3.0%—10%。
方便性:安装、管理、维修简便;通过每年对棒体擦净的维护方式,可让设备保持15年以上的使用寿命。
节水性:循环水利用率大于98.5%,浓缩倍数在5.0-10.0倍区间。
环保性:不需要添加任何化学药剂,杜绝了水体对环境的污染。

 

发表于 2022-4-18 09:47:33

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