Cтраница 1
Обработка циркуляционной воды фосфатами дает возможность допустить повышение ее щелочности без образования накипи в системе. Благодаря этому фосфатирование циркуляционной воды в некоторых случаях решает задачу безнакипной работы систем охлаждения. [1]
Обработка циркуляционной воды фосфатами имеет целью воспрепятствовать кристаллизации карбоната кальция на теплопередающих поверхностях оборудования, включенного в систему обратного водоснабжения. Как полагают, это достигается тем, что на гранях микрокристаллов СаСО3 образуется Са э ( РО4) 2, препятствующий дальнейшему росту кристаллов и их агломерации. [2]
Обработка циркуляционной воды фосфатами имеет целью воспрепятствовать кристаллизации карбоната кальция на теплопередающих поверхностях оборудования, включенного в систему обратного водоснабжения. Как полагают, это достигается тем, что на гранях микрокристаллов СаСО3 образуется Саз ( РО4) 2, препятствующий дальнейшему росту кристаллов и их агломерации. [3]
Обработка циркуляционной воды подкислением основана на нейтрализации бикарбонатной щелочности свободным ионом водорода при введении в воду растворов соляной или серной кислоты. Благодаря ионному обмену соли карбонатной жесткости замещаются солями некарбонатной жесткости, обладающими более высокой растворимостью. Образующаяся при этом свободная углекислота содействует стабилизации оставшейся в циркуляционной воде карбонатной жесткости. [4]
Обработка циркуляционной воды дымовыми газами, в кото. [5]
Обработка циркуляционной воды фосфатами дает возможность допустить некоторое повышение щелочности циркуляционной воды без образования накипи в системе. Благодаря этому обработка циркуляционной воды фосфатами в некоторых случаях решает задачу безнакипной работы циркуляционных систем. [6]
Для обработки циркуляционной воды обычно применяется более дешевая серная кислота; пригодна для этой цели и соляная кислота. [7]
Этот метод обработки циркуляционной воды основан на активно-поверхностных свойствах гексаметафосфатов или ортофосфатов натрия, добавляемых в небольших количествах к циркуляционной воде. [8]
Наиболее эффективными методами обработки циркуляционной воды в оборотных системах охлаждения для устранения накипеобразования являются подкисление и фосфатирование воды. Обработка кислотой вызывает уменьшение щелочности охлаждающей воды и увеличение концентрации свободного диоксида углерода, что способствует замедлению карбонатного накипеобразования. [9]
Рассмотрим кратко физико-химические основы и приемы некоторых методов обработки циркуляционной воды. [10]
При работе СОО с высокой кратностью концентрирования продувку сочетают с обработкой циркуляционной воды серной кислотой, полифосфатами, оксиэтилидендифосфоновой кислотой ( ОЭДФК), разрушающими или стабилизирующими карбонатную жесткость. [11]
В оборотных системах с градирнями и брызгальными бассейнами сокращения размера продувки добиваются применением химических методов обработки добавочной и циркуляционной воды. Поскольку непрерывная продувка связана с кратностью упаривания воды в системе, уменьшение продувки означает соответствующее увеличение кратности упаривания. [12]
Схема установки для обработки циркуляционной воды медным купоросом. [13] |
Для примера можно привести результаты, полученные на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе, где в течение ряда лет велись наблюдения за состоянием оборудования на устройстве оборотного водоснабжения производительностью 3000 м3 / ч, трех устройств производительностью 6 000 м3 / ч и двух производительностью 9000 ft 10000 м3 / ч, на которых осуществлялась обработка циркуляционной воды медным купоросом. [14]
Обработка циркуляционной воды фосфатами дает возможность допустить некоторое повышение щелочности циркуляционной воды без образования накипи в системе. Благодаря этому обработка циркуляционной воды фосфатами в некоторых случаях решает задачу безнакипной работы циркуляционных систем. [15]