
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



綠禾盛環保,設備純化的水,0.25噸、1噸、2噸、4噸、5噸、10噸、15噸、100噸、200噸各類型設備齊全,采用雙級RO+EDI+拋光混床工藝,適用于晶圓清洗、光刻膠配制等關鍵環節.下面純水設備廠家介紹中央空調化學水處理。
中央空調運行中產生的問題:
一、中央空調結垢的原因?
自然水(地表水)經城市自來水廠處理后,絕大部分的懸浮物、膠體性雜質基本被清出水體,而溶于水中的陽離子和氣體,仍存在于水中。這樣的水作為補充水加入中央空調外循環冷卻水系統中,經熱交換器進行熱交換后,水溫提高,經涼水塔曝氣純水被蒸發出去循環水逐漸被濃縮,水中二氧化碳的含量與碳酸鹽硬度之間的平衡關系被破壞:
Ca2++2HCO3-→CaCO3 +CO2 十H2O
Mg2++2HCO3-→ Mg(OH)2 +2CO2
而碳酸鹽在水中的溶解度隨著水溫的升高而降低,當水中碳酸鹽由水中析出沉積在換熱器水側表面時,這就形成了垢。垢的生成將影響熱交換的正常進行,造成中央空調制冷能力下降,電耗量增加。
二、空調系統中設備腐蝕和菌藻產生的原因 ?
自然界中的水中含有的陰離子:CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、NO3-、HSiO3-、F-、H2PO4-、OH-、H2BO3-、HPO42-、HCO3-、NO2-、HS-屬于腐蝕性介質,另外,水中的溶解氧的存在,它在水側金屬表面形成氧的濃差,產生電化學腐蝕。如果水中還含有其它陰離子如氯離子、硫酸根離子都會造成金屬的腐蝕,如果水系統中有不銹鋼材料,水中存有高濃度的氯離子時將造成了不銹鋼的局部腐蝕,嚴重的點蝕可造成設備穿孔。
腐蝕過程可表示為:
Fe Fe 2++2e
1/2O2 +H2O+2e → 2OH-
Fe2+ +2OH- →Fe(OH)2
氫氧化亞鐵極易氧化成紅棕色的鐵銹,這就是冷凍水出現紅水的主要原因。
在循環水系統中,菌藻的滋生和死亡,與水中機械雜質混合成為粘泥如附著在管道和換熱器表面將同垢一樣影響熱傳導,同時給厭氧菌造成了生存的空間,將以鐵為營養源加速設備的腐蝕進程。反應如下:
SO42- + 8H+ + 8e S2- + 4H2O + 能量(供細菌生存用)
Fe2- + S2- FeS 黑色帶臭味的腐蝕產物
Fe2- 細菌 Fe3+ +能量(供細菌生存用)
在中央空調的冷凍水系統,人們為了防止垢的產生,多采用軟化水,但軟化水中仍含有溶解氧,而且系統中還會不斷溶解入空氣這是造成冷凍水系統遭到腐蝕的原因。
三、在中央空調水系統采用化學水處理技術
化學水處理工藝為:首先在設備水側清潔表面進行預膜處理,使金屬表面生成一層致密的無機沉積膜,使水中溶解氧、氯根等腐蝕性介質不能與金屬表面接觸,從而達到控制金屬腐蝕的目的。由于水的沖刷或水中懸浮物粒子磨損設備表面,都會局部破壞預膜表面,會使腐蝕發生。所以,在循環冷卻水中都要投加一定量的緩蝕劑。起到不斷修復膜面,從而達到控制設備腐蝕的目的。
另外,向循環水中投加阻垢劑、阻垢分散劑,可以與水中的鈣、鎂等陽離子起到螯合作用,從而阻止垢的生成,確保換熱器熱交換的順利進行。向水中投加氧化型和非氧化型殺菌滅藻劑,可起到控制循環水中菌藻滋生,即可以保護設備不被腐蝕,又可以防止因粘泥的附著而使換熱器換熱能力下降及管道水流速和流量降低,而造成制冷和中央空調制冷能力降低。
實踐證明,循環冷卻水的化學處理技術和相應的藥劑能很好的維護制冷和中央空調生產裝置和管線長周期穩定運行。同時,水處理藥劑的投加、可以使水中的溶解鹽兩倍、三倍于原水的濃度存在于水系統,在阻垢、緩蝕方面得到很好的控制,生產裝置即能長周期穩定運行。節省了大量補充水、又減少了設備維修、更換投入的資金,具有很好的經濟效益、環境效益和社會效益。
化學水處理技術在制冷空調領域的使用會在節水、節能、提高制冷效果、確保設備使用壽命等方面必將獲得良好的經濟、環境和社會效益。

復制成功
×