南昌市循环水加药装置种类
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参考价: 面议

具体成交价以合同协议为准
2022-02-18 17:00:17
343
属性:
处理量:10-1000m³/h;额定电压:220-380v;加工定制:是;水泵功率:0.75kw;主体材质:碳钢;
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产品属性
处理量
10-1000m³/h
额定电压
220-380v
加工定制
水泵功率
0.75kw
主体材质
碳钢
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山东明基环保设备有限公司

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产品简介

南昌市循环水加药装置种类,循环水加药装置是一种新概念的化学水处理加药设备,于火力发电、石油、化工等行业炉水处理系统、原水处理系统以及废水处理系统。它是由计量泵、溶液箱、控制系统、管路及阀门等组件安装在同一底座上,实现药液溶配、计量投加功能。

详细介绍

南昌市循环水加药装置种类

  循环水加药装置是一种新概念的化学水处理加药设备,于火力发电、石油、化工等行业炉水处理系统、原水处理系统以及废水处理系统。它是由计量泵、溶液箱、控制系统、管路及阀门等组件安装在同一底座上,实现药液溶配、计量投加功能。按其用途联氨除氧加药装置、缓腐蚀剂加药装置、调节PH值加酸(碱)装置以及*镀膜加药装置等。按其形式分一泵一箱、两泵两箱、三泵两箱、多泵多箱等。

  一、 原理

  成套加药装置是一种新概念的化学水处理加药设备,于火力发电、石油、化工等行业炉水处理系统、原水处理系统以及废水处理系统。它是由计量泵、溶液箱、控制系统、管路及阀门等组件安装在同一底座上,实现药液溶配、计量投加功能。按其用途联氨除氧加药装置、缓腐蚀剂加药装置、调节PH值加酸(碱)装置以及*镀膜加药装置等。按其形式分一泵一箱、两泵两箱、三泵两箱、多泵多箱等。

  二、优特点

  1、一体化组合,,。 2、,方便操作。 3、可选择不同计量泵等组件。 4、根据要求选择不同材质(客户可以要求)。 5、可选择近程、远程、手动、自动控制系统,实现不同控制要求。

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  三、循环水加药装置适用范围

  火力发电或石油化工冷却循环水处理、原水预处理、废水中和处理。

  四、循环水加药装置流程概述:

  本装置主要包括药液溶配系统、计量投加系统、安系统和控制系统等四部分。固体药剂加入溶药箱约,然后按比例加入工业水搅拌溶解,由计量投加系统投加到投药点。投加控制采用手动方式,也可依据上位系统输出的控制信号,进行随动控制,自动投加。

  五、缓蚀剂(阻垢剂)加药装置

  工艺原理 工业循环冷却系统在自然运行时,会因循环水的硬度、碱度、PH值、浓缩倍数、气温、环境湿度等因素的综合影响产生结垢或腐蚀倾向,两者对循环冷却系统的安和运行效率都会产生不良影响,为了抑制结垢或者腐蚀发生,就需向水中人工投加缓蚀剂或阻垢剂。常用的缓蚀剂和阻垢剂包括聚磷酸盐、锌盐、聚羧酸盐和膦酸盐等等。 流程概述 本装置主要包括药液溶配系统、计量投加系统、安系统和控制系统等四部分。 固体药剂加入溶药箱内,然后按比例加入工业水搅拌溶解,由计量投加系统投加到投药点。投加控制可采用手动方式,也可依据上位系统输出的控制信号,进行随动控制,自动投加。

  六、调节PH值加酸(加碱)装置

  工艺原理 由于水处理工艺的要求,水的PH值常常需要被控制在一定范围内,向水中人工投加酸或碱是满足这一要求为直接效的办法。常用的酸、碱中和剂包括硫酸、盐酸、氨水、氢氧化钙、氢氧化钠、碳酸钠等等。 流程概述 本装置主要包括药液溶配系统、计量投加系统、安系统和控制系统等四部分。 固体药剂加入溶药箱内,然后按比例加入工业水搅拌溶解,由计量投加系统投加到投药点;液体药剂一般不加水稀释,直接投加。投加控制可采用手动方式,也可依据上位系统输出的控制信号,进行随动控制,自动投加。

南昌市循环水加药装置种类

  工作原理

  电机经联轴器带动蜗杆并通过蜗轮减速使主轴和偏心轮作回转运动,由偏心轮带动挺杆在导筒内作往复运动。连同膜片,通过单向阀的使泵腔内逐渐形成真空,吸入阀打开,吸入液体;当膜片向前死点移动时,此时吸入阀关闭,排出阀打开,液体在膜片的推动下排出。在泵通过调节一定的行程的往复顺还工作形成连续压力、定量的排放液体。

  流量调节特性

  泵的流量调节是靠旋转调节手轮,带动调节螺杆转动,从而改变挺杆间的间距,改变膜片在泵腔内移动行程来决定流量的大小。调节手轮的刻度决定膜片行程,率为95%。

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  循环水处理

  循环水运行过程中主要产生的问题:

  (1)水垢:由于循环水在冷却过程中不断地蒸发,使水中含盐浓度不断增高,过某些盐类的溶解度而沉淀。常见的碳酸钙、磷酸钙、硅酸镁等垢。水垢的质地比较致密,大大的降低了传热效率,0.6毫米的垢厚就使传热系数降低了20%。

  (2)污垢:污垢主要由水中的机物、微生物菌落和分泌物、泥沙、粉尘等构成,垢的质地松软,不降低传热效率而且还引起垢下腐蚀,缩短设备使用寿命。

  (3)腐蚀:循环水对换热设备的腐蚀,主要是电化腐蚀,产生的原因设备缺陷、水中充足的氧气、水中腐蚀性离子(Cl-、Fe2+、Cu2+)以及微生物分泌的黏液所生成的污垢等因素,腐蚀的后果十分严重,不加控制短的时间即使换热器、输水管路设备报废。

  (4)微生物粘泥:因为循环水中溶充足的氧气、合适的温度及富养条件,很适合微生物的生长繁殖,如不及时控制将迅速导致水质恶化、发臭、变黑,冷却塔大量黏垢沉积甚至堵塞,冷却散热效果大幅下降,设备腐蚀加剧。因此循环水处理必须控制微生物的繁殖。

  微生物危害

  循环冷却水中的微生物来自两个方面。一是冷却塔在水的蒸发过程中需要引入大量的空气,微生物也随空气带入冷却水中,二是冷却水系统的补充水或多或少都会微生物,这些微生物也随补充水进入冷却水系统中。

  藻类在日光的照射下,会与水中的二氧化碳、碳酸氢根等碳源起光合,吸收碳素作营养而放出氧,因此,当藻类大量繁殖时,会增加水中溶解氧含量,利于氧的去化,腐蚀过程因此而加速。微生物在循环水系统中的大量繁殖,会使循环水颜色变黑,发生恶臭,污染环境。同时,会形成大量黏泥使冷却塔的冷却效率降低,木材变质腐烂。黏泥沉积在换热器内,使传热效率降低和水头损失增加,沉积在金属表面的黏泥会引起严重的垢下腐蚀,同时它还隔了缓蚀阻垢剂对金属的,使药剂不能发挥应的缓蚀阻垢效能。微生物黏泥除了会加速垢下腐蚀外,些细菌在代谢过程中,生物分泌物还会直接对金属构成腐蚀。所这些问题导致循环水系统不能安运转,影响,造成严重的损失,因此,微生物的危害与水垢、腐蚀对冷却水系统的危害是一样的严重,甚至可以说,三者比较起来控制微生物的危害是要的。

  循环水中微生物的动向可以通过以下化学分析项目进行测量:

  (1)余氯(游离氯) 加氯杀菌时要注意余氯出现的时间和余氯量,因为微生物繁殖严重时就会使循环水中耗氯量大大地增加。

  (2)氨 循环水中一般不含氨,但由于工艺介质泄漏或吸入空气中的氨时也会使水中出现含氨,这时不能掉以轻心,除积寻找氨的泄漏点外,还要注意水中是否含亚硝酸根,水中的氨含量控制在10mg/l以下。

  (3)NO2- 当水中出现含氨和亚硝酸根时,说是水中已亚硝酸菌将氨转化为亚硝酸根,这时循环水系统加氯将变为十分困难,耗氯量增加,余氯难以达到指标,水中NO2-含量应控制在小于1mg/l。

  (4)化学需氧量 水中微生物繁殖严重时会使COD增加,因为细菌分泌的黏液增加了水中机物含量,故通过化学需氧量的分析,可以观察到水中微生物变化的动向,正常情况下水中COD小于5mg/l(KMnO4法)。

  循环水中微生物所造成的危害是十分严重的,如果要在微生物造成危害之后采取措施往往是事倍功半还要耗费大量的杀生剂和金钱。因此,事先面监测循环冷却水的微生物情况是十分必要的,

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  浓水倍数

  循环水浓缩倍数是指循环水系统在运行过程中,由于水分蒸发、风吹损失等情况使循环水不断浓缩的倍率(以补充水作基准进行比较),它是衡量水质控制好坏的一个重要综合指标。浓缩倍数低,耗水量、排污量均大且水处理药剂的效能得不到充分发挥;浓缩倍数高可以减少水量,节约水处理;可是浓缩倍数过高,水的结垢倾向会增大,结垢控制及腐蚀控制的难度会增加,水处理药剂会失效,不利于微生物的控制,故循环水的浓缩倍数要一个的。

  水垢的形成

  在循环水系统中,水垢是由过饱和的水溶性组分形成的,水中溶解各种盐类,如碳酸氢盐、碳酸盐、氯化物、硅酸盐等,其中以溶解的碳酸氢盐如Ca(HCO3)2.MgHCO3)2 不稳定,容易分解生成碳酸盐,因此,当冷却水中溶解的碳酸氢盐较多时,水流通过换热器表面,特别是温度较高的表面,就会受热分解;水中溶磷酸盐与钙离子时,也将产生磷酸钙的沉淀;碳酸钙和Ca3(PO4)2等均属难溶解度与一般的盐类还不同,其溶解度不是随温度的升高而加大,而是随着温度的升高而降低。因此,在换热器传热表面上,这些难溶性盐很容易达到过饱和状态而水中结晶,尤其当水流速度小或传热面较粗糙时,这些结晶沉淀物就会沉积在传热表面上,形成通常所称的水垢,由于这些水垢结晶致密,比较坚硬,又称之为硬垢,常见的水垢成分为:碳酸钙,硫酸钙,磷酸钙,镁盐,硅酸盐。

  处理技术

  根据企业循环水系统的特点和工艺条件,结合当地的水质特点,选择适合企业运行条件的水处理方案,通过加药等措施,控制循环水指标在一定范围内运行,既设备的长周期运行,又提高了循环水利用率。循环水处理技术的利用,既能给企业带来突出的效益,又能为社会带来良好的社会效益。所以循环水处理技术是非常必要的。

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