工业循环冷却水的水质稳定处理

工 业 循 环 水

处理方案

目 录

第一节:工业(电厂)循环水概述

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第二节:循环水中各种杂质的危害及处理方法

……………………………………………………………第5页

第三节:循环水处理剂各论

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HXD-904氧化型杀菌灭藻剂

………………………………………………………第13页 HXD-905氧化型杀菌灭藻剂

………………………………………………………第14页

HXD-901杀菌灭藻剂

………………………………………………………第15页

HXD-902缓蚀阻垢剂

………………………………………………………第16页

HXD-900新型高效广谱杀菌灭藻剂

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聚丙烯酰胺(PAM)

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第四节:结论及附表

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第一节:工业(电厂)循环水概述

一 (电厂)循环水首先来源于天然水

天然水(即自然界的水)都是不纯净的,含有各类型的杂质,水的质量就是由这些杂质的成份、数量及其性质决定的。大气降水(雨或雪)是地面水的主要来源。地面水又是地下水的主要来源,电厂用水主要是地下的井水或地面的江湖、河水。其中的杂质按其微粒的分散程度可分为以下几类:

1、 悬浮物质:

这类杂质的微粒粒径一般在0.2微米以上,呈较大的颗粒状悬 浮在水中,其主要组成为矿物质(如泥土、砂粒等)、有机物(如藻类、细菌、动植物碎片等)以及其它不溶物质。

2、 胶质物质:

这类杂质的微粒粒径在0.001~0.2微米之间,呈较小的颗粒状态,即以许多分子的集合体形式存在于水中。其主要成分是钙、镁、钾、钠等盐类,氧、二氧化碳、硫化氢等气体以及酸碱和其它无机、有机物质。

二 (电厂)循环用水

电厂工业用水量是很大的,为了切实节约用水,节能降耗,一般都是循环利用的,循环水在使用过程中,由于受雨雪风沙的侵袭,温度的升高,溶解氧的变化,水的质量受到较大的影响。首先,以上天然水所存的各种杂质在循环水中表现出来,接着由于温度的

升高,化学耗氧量增加,各种细菌、藻类真菌、芽孢、沾泥的滋生速度加快,而且随着溶解氧的增加,化学耗氧量的提高,水和金属表面的化学反应及电化反应速度加快,从而导致循环用水的水质发生变化。

三 (电厂)循环用水主要控制指标

1、悬浮物

它是悬浮于水中的不溶性的物质,主要包括:细菌、藻类、原生动物、泥沙、粘泥以及其它的不溶性物质,如果循环用水超过规定标准的话,就会对用水系统的设备及管道造成堵塞、沉积。从而影响到设备生长的正常运行,所以必须对循环水进行澄清、过滤、加药等净化处理,单位一般用毫克/升表示。

2、溶解固形物

溶解固形物也叫做蒸发残渣,指水中所溶解的全部盐类的总量,确切的说,它实际上只是溶解在水中的、并且在105~110℃时不挥发物的总量,水中溶解固形物越高,所含矿物质越多,水质也就越差,越容易对循环用水的设备及系统产生腐蚀及结垢。在实际生产运行中常用测定水中氯离子的含量来代替,一般用毫克/升来表示。

3、硬度

这是衡量循环用水的一项极重要的指标。硬度是指水中所含钙、镁离子的总量,水的硬度越高,设备越容易结垢,相对水处理费用也就越高。其单位现统一用毫克当量/升表示。

4 、碱度

也是衡量循环用水的一项重要指标。它是指水中能与强酸作用的物质,一般指重碳酸盐碱度、碳酸盐碱度和氢氧化物碱度,碱度太高时,可对循环水系统的钢制容器、换热设备等造成碱腐蚀。

5、PH值

这是表示水的酸碱度的指标,PH值越大,碱度越强,PH值越小,酸度越强。PH值为7时,水为中性。循环水都要求有一定的PH值,因为它直接影响着设备的结垢和腐蚀速度。

6、相对碱度

它是防止循环水系统的设备产生苛性脆化而规定的一项技术指标,其数值应≤0.2,如果数值过高,对设备容易造成损害。

7、氯离子

循环水中的氯离子的含量也是常见的一项循环用水指标,水中氯离子的浓度越低越好,氯离子的浓度过高,容易引起设备的腐蚀。一般以毫克/升表示氯离子的浓度。

8、溶解氧

氧气能溶解于水中,水的温度越高,其溶解度越小,由于水中的溶解氧能加快细菌、藻类的生长,另一方面,溶解氧能腐蚀设备及给水管路,换热器等。所以循环水中的溶解氧应尽可能除去。

第二节 循环水中各类杂质的危害及

处理方法

一、循环水中的泥沙危害及处理

由于循环水储存系统暴露在室外及空气中,再加上风、雨、雪的洗礼,空气中的泥、沙和其它有机无机的尘埃容易落入循环水系统中,从而造成循环水的浊度增大。这些如果不除去,容易在设备和系统中形成沉积,使设备的正常运行受到很大影响,而且对细菌、藻类的生长提供了良好的环境,也容易在设备中产生水垢、油垢等危害性杂质,所以必须进行清除,其方法是往循环水池中加入聚丙烯酰胺、聚合氯化铝等絮凝剂,这些药剂絮凝效果好,用量少成本低。一般阴离子聚丙烯酰胺澄清后的水浊度在5~8之间,聚合氯化铝澄清后的水浊度在10~12之间,前者为阴离子高分子聚合物,后者为无机高分子化合物。

二、循环水的阻垢、防垢及除垢

1、水垢的种类

水垢的种类很复杂,通常是多种化合物的复合体,按其主要化学成分可分为以下几类:

① 碳酸盐水垢:

通常是指碳酸盐含量占50%以上的水垢,这种水垢常附着在设备温度较低的部分,如热交换口、给水管道等处,有硬度水垢,也有疏松的海绵状水垢。

② 硫酸盐水垢:

这种水垢硫酸钙占50%以上,坚硬致密,常沉积在设备受热强度最大的地方。

③ 硅酸盐水垢:

通常指SiO2含量20%以上的水垢,这种水垢容易在热应力较

大的蒸发面上沉积,非常坚硬,导热性小,难于清除。

④ 混合水垢:

由Ca(CO3)2、Mg(OH)2、CaSO4、CaSiO3等多种成分组成,很难说

那一种成分是主要的。这种水垢导热系数较大,可当做碳酸盐垢处理。

⑤含油水垢:

当水中含油量较大而水中的硬度又较小时,易生成黑色疏松的含油水垢,常沉积在设备内温度最高的部件上,这种水垢难于清理。

2、水垢的危害

水垢的导热性能极差,其导热系数比钢铁小数十倍,甚至数百倍。由于水垢的存在,会使给水管道、热交换设备受热及传热性能的情况变坏,热量不能迅速传递,使受热面壁温大大提高,金属抗拉强度大大降低。另外,若受热面上大量集结水垢,还会影响水循环,甚至堵塞管道,这些都可导致受热面的过热变形,鼓起和裂缝,甚至炸破,影响生产和设备的使用寿命。

3、结垢的原因

水垢的形成是一个复杂的物理化学过程,水垢形成的原因可分 为内因和外因两个方面。内因就是给水中有残留硬度,即存有钙镁

等结构离子,钙镁盐类,如若遇到下列因素就会形成水垢(即水垢形成的外因):

①蒸发浓缩:

在一定温度下,盐类在水中的溶解度是一定的。由于循环水在使用过程中会不断的受到浓缩,可溶性钙镁盐类的浓度不断增大,当形成过饱和溶液时。就会有沉淀析出,在蒸发面或设备管道壁上浓缩最快,故水垢就易在那里结生。

②受热分解:

重碳酸盐类的热稳定性较差,水中钙、镁的重碳酸盐受热后要发分解,生成不溶性的钙镁沉淀物,方程式如下:

Ca(HCO3)2=CaCO3↓+H2O+CO2↑

Mg(HCO3)2=MgCO3↓+H2O+CO2↑

碳酸镁在水中也有一定的溶解度,它进一步水解成溶解度更小的氢氧化镁后才沉淀。

MgCO3+H2OMg(OH)2↓+CO2↑

③温度升高、溶解度降低:

大多数物质的溶解度时随着温度的升高而增大(即正温度系数);少数物质的溶解度时随着温度的升高而减小(即负温度系数)。如硫酸钙就属于负温度系数的永硬部分。

如果循环水碱度较高,蒸发浓度大,也可能不生成水垢;如果水中细菌、藻类等生成水渣或颗粒,它们重新在金属壁上附着,就会产生二次水垢。

4.防垢、阻垢及除垢:

防止给水管道及热交换设备结垢是循环水处理工作的重点。以上了解到,水垢的形成是多种多样的,故防垢、阻垢要先从循环水的水质入手。目前主要的处理方法是加入絮凝剂首先使循环水澄清。为了防止细菌、藻类、粘泥的产生,利用杀菌灭藻剂进行处理,在以上对水进行处理的同时,重点是加入防垢阻垢剂,我们采用先进的生产工艺和配方而成的由有机膦酸、聚羧酸、含磺酸盐共聚物、唑类等组成的阻垢剂或复合而成的阻垢缓蚀剂进行阻垢,其原理是高效阻垢缓蚀剂中的高聚物吸附在垢的微晶体上,抑制垢的结晶生长,并起到分散微晶体的作用。同时产品中的膦酸盐使垢的微晶体产生畸变,从而抑制了垢的形成。循环水设备一旦有垢就要用除垢剂进行除垢,如氨基磺酸复配物等。

三、循环水设备的防腐

循环水的给水管道、热交换设备等在周围介质的作用下会发生化学或电化学的破坏过程,也就是设备的腐蚀,腐蚀是设备损坏的主要原因之一。

1、腐蚀的分类

①按照金属表面被腐蚀的特征,腐蚀可分为全面腐蚀和局部腐蚀(如点蚀、溃疡性抗蚀、晶际腐蚀等)。

②按照腐蚀过程中的性质分类,腐蚀可分为化学腐蚀和电化学腐蚀。

③按照造成腐蚀的原因进行分类,可分为氧腐蚀、酸腐蚀、二

氧化碳腐蚀、苛性脆化等。

设备的腐蚀,有时是一种形式单独进行的,有时是几种形式合并在一起的,一般来说,局部腐蚀远比全面腐蚀危险,其中最危险的是晶际腐蚀。因为金属遭到晶际腐蚀后,尽管表面并无大量的腐蚀产物,但是这部分金属已经丧失了机械强度,其次是溃疡性腐蚀,常常造成设备的穿孔破坏。

2、影响金属设备腐蚀的主要因素

①溶解氧:

水中的溶解氧是影响循环水设备腐蚀的重要因素之一,只要水中含有一定数量的氧,就会对设备产生腐蚀。

②PH值:

当溶液的PH值较低时(PH<7)会产生酸性腐蚀,由于这是腐蚀产物的溶解,保护膜不易形成,金属表面的破坏表现在均匀腐蚀,但随着溶液PH值的提高,金属的均匀腐蚀则逐渐转为局部性。

③游离二氧化碳:

游离二氧化碳的存在使水呈酸性反应,而且在相同PH值下,碳酸的腐蚀作用将比盐酸厉害。

④中性盐:

溶解盐的腐蚀性有显著的电化学特性,随着盐类浓度的提高,增大了循环水的电导,腐蚀速度也相应增加。

⑤相对碱度:

较大的相对碱度是金属苛性脆化的先决条件,苛性脆化是晶际

腐蚀的一种。当水的相对碱度大于0.2,高浓度的苛性钠溶液可以溶

解铁及氧化膜,从而造成晶际腐蚀。

3、循环水设备的防腐

①循环水中加入缓蚀剂,我公司通过近几年的水处理先进经验,

科学的筛选了大量配方,研制出由苯骈三氮唑及其它唑类化合物,

有机膦酸盐、磺酸盐共聚物等复配而成的缓蚀阻垢剂,可有效地防

止金属设备的腐蚀,延长设备的使用寿命。其缓蚀原理为磷酸盐等

复配活性物的分解产物与水中的钙离子在金属表面(阴极区)结合

成磷酸钙化合物保护膜,阻止了阴极反应,同时在溶解氧的存在下,金属阳极区上正磷酸盐(分解产物)生成磷酸铁和γ-Fe2O3的混合物

保护膜,把金属的腐蚀电位提高到钝化区,抑制了阳极反应。

②控制循环水中的碱度符合水质标准,同时保持一定的PH值和

相对碱度小于0.2,可以减缓设备腐蚀,防止苛性脆化。

③适当加入和亚硫酸钠化学除氧剂,减少水中的溶解氧,减缓

腐蚀( Na2SO3+O2->Na2SO4 )。

四、 循环水中的杀菌灭藻

1.循环水中微生物的来源

在冷却水循环系统中,含有微生物的补充水不断进入,与此同时,

冷却塔中从上面喷淋下来的水又从相遇的空气中捕集了大量的微生

物进入冷却水系统,冷却水系统充沛的水量为这些进入的微生物生

长提供了可靠的生存环境,冷却水的水温范围又特别有利于某些真

菌、细菌、藻类的生长,一些水里的有机无机盐类为它们的生长提

供了营养源及所需能量的来源,冷却水在冷却塔内喷淋曝气过程中

溶入了大量氧气,为好氧的微生物提供了必需条件,而一些污垢等

沉积物又为厌氧性微生物提供了庇护所,所以,在冷却水循环系统

中存在着大量的微生物。

2.循环水系统中微生物的主要存在类型及危害

①细菌

在循环水中引起的故障的细菌通常又粘泥细菌和铁细菌,还有

硫酸盐还原菌。粘泥细菌又称粘液形成菌、粘液异氧菌等,是循环

水系统中数量最大的一类有害细菌,它们能产生一种胶体酸粘性的

或粘泥状的附着力很强的沉积物。这种沉积物遮盖在金属的表面,

降低了换热效率并易引起垢腐蚀。铁细菌又称铁沉淀细菌,它能把

溶于水中的Fe2+ 转化为不溶于水的Fe2O3的水合物,作为其代谢作用

的一部分而在水中产生大量的氢氧化铁沉淀。

铁细菌还通过铁锈瘤建立氧浓差腐蚀电池,从而引起铁腐蚀。

硫酸盐还原菌又称硫化细菌,它能把水溶性的硫酸盐还原为

H2S,产生的H2S对金属有腐蚀性,另外产生的H2S还可和加到水中的

铬酸盐和锌酸盐反应,使这些缓蚀剂从水中沉积出来,产生的沉淀

则沉积在金属表面形成污垢。

②真菌

真菌一般生长在冷却塔的木质结构上,水槽座和换热口中,真

菌生长所产生的粘泥沉淀覆盖在换热器的换热表面,降低了换热效

率,而且会在金属表面建立差异腐蚀电池而引起金属腐蚀。

③藻类

主要有蓝藻,绿藻和硅藻,它们常在水中形成金属表面腐蚀电

池而致沉积物下腐蚀,块状的还会堵塞换热口中的管路,减少水的

流量,从而降低换热效率。

3、循环水中的杀菌灭藻措施

根据目前电厂循环用水的实际情况,最有效的办法使对循环水

投加杀菌灭藻剂。我公司通过多年的潜心研究,研制开发成功了新

型的具有高效、广谱、低毒、使用方便的氧化性有机氯类和非氧化

性季胺盐类、噻唑啉酮类的杀生剂,通过几年的实际应用,氧化性

和非氧化性杀生剂为交替使用,再加入杀生增效剂,通过对水质的

定期分析,杀菌灭藻率达99%,有效的保障了循环用水的水质,延

长了循环设备的使用寿命。

第三节 循环水处理剂各论

一、前言

我公司是专业从事水处理剂的的开发、研制、生产和销售的综

合性化工生产企业,本公司生产的氧化型杀菌灭藻剂、二氯异氰尿

酸钠(优氯净)、三氯异氰尿酸(强氯精)以及复合性HXD-900新型

高效广谱杀菌灭藻剂等系列产品80%的产品销往美国、加拿大、意

大利、澳大利亚、日本等国,深受国内外用户的好评。非氧化性杀

菌灭藻消毒剂,季胺盐类、噻唑啉酮类及缓蚀剂、阻垢剂、预膜剂、

阴离子聚丙烯酰胺、阳离子聚丙烯酰胺等水处理剂的工艺先进,配

方合理、效果好,在国内外市场中有较强的竞争能力。

二、本公司水处理剂各论

1、HXD-904氧化型杀菌灭藻剂

主要成分:有机氯,有机溴。

外 观:白色结晶性粉末或颗粒及各种白色片剂。

主要技术指标如下表:

②产品性能及灭藻机理

HXD-904是性能特别优异的杀菌、消毒剂,具有高效、广谱、快

速、安全、低毒、无残留、不污染环境的特点,能有效的杀灭真菌、藻类等微生物,其作用机理是HXD-904能与微生物的蛋白质发生反

应,生成氮卤键,抑制了细胞的再生从而把微生物杀死。

③使用方法和投用量

粉剂的产品可采用冲击式投放,也可采用间歇式投放,初期投

放的浓度一般在50~70PPm,然后每2~3天投放一次,浓度在10~

15PPm即可达到极佳的杀生效果,通过测试杀菌灭藻效果达98.5%。

2. HXD-905氧化型杀菌灭藻剂

主要成分:强氯精。

①、结构式、分子式、分子量及主要技术指标

结构式:

分子式:C3N3O3Cl3 分子量:232.50

主要技术指标: 有效氯≥90%

PH值(1%水溶液):2.7-3.3

水分≤0.5%

外 观: 白色粉末、颗粒或制成圆柱片剂

②产品性能及特点、杀菌机理

HXD-905是一种性能特别优良的杀菌、消毒剂,在氯代异氰尿酸类

产品中杀菌能力最强。具有高效、广谱、低毒、安全、使用方便、

贮存稳定、便于运输等优点。主要用作工业循环水的杀菌灭藻及污

水处理,还用作杀菌、消毒剂、去污洗净剂、漂白剂、脱色剂、保

鲜剂、羊毛防缩剂、养蚕、禽舍消毒剂以及宾馆、医院、家庭及食

品加工、制药、水产养殖、畜牧种子植保等行业杀菌、消毒处理。

本品对各类微生物(包括芽孢等)具有极强的杀灭作用,是当今理

想的有机氯杀菌灭藻剂,杀菌机理类同优氯净。

③使用方法与投放量

采用冲击或间歇式加药。加药浓度为5㎎/L时,对异氧藻杀菌率

为98.5%,对铁细菌为95.5%,对硫酸还原菌为99.8%。加药量为

30㎎/L时,对异氧藻杀菌率为99.9%,对铁细菌杀菌率为99.6%,对硫酸还原菌为99.9%。建议采用冲击式加药浓度为30~50㎎/L,采用间歇式用药浓度为5~10㎎/L。

3.HXD-901杀菌灭藻剂

①主要技术质量指标

外 观: 浅黄色液体。

有 效 活 性 成 分: ≥25%

PH值( 1%水溶液 ): 6.0~8.0

密 度: 1.10±0.1

②产品性能特点及杀菌灭藻机理

本品是由季胺盐和阳离子高效表面活性剂等复配而成的非氧化

性杀菌灭藻剂,它能杀死几乎所有的细菌、病毒、真菌、藻类等微

生物,具有杀菌速度快,杀伤力强,适用温度、PH值广泛等优点,

其杀菌灭藻效果远远大于其它非氧化性杀菌剂,是一种高效、长效、

广谱、低毒的杀菌灭藻剂,综合成本低。

它常用的水质稳定剂(如阻垢剂、缓施剂) 配伍性好,无不

良反应。本品稳定性好,有效成份能始终维持在一定的有效浓度,

不会因消耗或时间的推移而减少,实际应用中,一般投一次能维持7

天以上的时间(换水除外)。其作用机理是本品带有极强的正电荷,

易吸附于微生物的表面(带负电荷),通过渗透、扩散作用,穿过表

面进入微生物细胞膜,完成半渗透作用,再进一步进入细胞内部,

使细胞酶钝化,蛋白质核酶不能产生,蛋白质得以改性,借此杀死

微生物。另外,本品也是一种表面活性剂,它可以渗透到菌垢的内

部,将吸附在设备壁上的菌藻杀死。

③使用方法及投放量

采用冲击式或间歇式投用。初次投用药量为50~70PPm,在泵前

投入。以后每隔一周,其投用浓度为10~20PPm即可,本品易生物

降解,不会造成二次污染,无排放限制,符合环保标准。

4.HXD-902缓蚀阻垢剂

①产品性能和特点

本品是我公司由丙烯酸及其酯类共聚物、有机膦、铜缓蚀剂等复

配制剂,药剂分子的特性基团在水中最大发挥了分散、螯合、晶格

歪曲等作用,因而阻垢、缓蚀性能均有较大提高。

由于在药剂分子中引入了能增强分子群电力推动的特性基团,从

而增强了药剂的耐温能力。在循环冷却水系统中可有效地防止各种

垢类的形成,对防止磷酸钙的形成有特效;在较高温度和碱性条件下

有良好的阻垢作用。由于该产品含有足以使设备不受侵蚀的多功能

缓冲剂,在高效阻垢,大量的节水的情况下,同时可达到设备缓蚀。

②主要技术指标:

1、外 观:无色或浅黄色透明液体。

2、比 重:1.10±0.1

3、总 膦:(以PO4-3计)%7.3±0.5

4、亚 膦:(以PO3-3计)%≤0.70

5、固体份:>23%

6、PH 值:3.5±1.0

③使用方法:

采用连续投加方式,用量一般为5~20㎎/L 。

5. HXD-900新型高效广谱杀菌灭藻剂

①产品性能特点

该产品是我公司技术人员由有机氯杀菌灭藻剂、缓释剂、稳定

剂等复合而成的新型高效广谱的杀菌灭藻剂,杀菌效果为游离氯的

100倍,并能适应循环水系统的各种水处理环境,对各种菌藻都有优

异的杀灭作用。该产品无毒无害,无污染,无强烈刺激性气味,不

损伤皮肤,不腐蚀设备,并可长期贮存于干燥阴凉的环境中,具有

缓释作用,该药剂经过同其它杀菌灭藻剂对比试验,各种性能指标

均能达到国际国内先进水平,完全可以取代市场上同类产品和价格

昂贵的加氯机和其它非氧化性杀菌灭藻剂。

②产品主要技术指标:

1、外 观: 白色圆片、粉剂或颗粒

2、有 效 活 性 成 份: % ≥50(也可根据用户需要加工成≥90%的成分)

3、水 分: % ≤0.5

4、PH值 (1%水溶液): 3.3-6.5

③使用方法:

可采用冲击式加药或间歇式加药。冲击加药初期使用浓度为30~50PPm;间歇式每2~3天投加一次,每吨水投加10克,可对青苔藻类、微生物、管道粘泥及水中各种主要危害细菌、真菌有99%的杀灭和剥离作用。

6. 聚丙烯酰胺(PAM)

①产品性能特点:

聚丙烯酰胺简称PAM,俗称絮凝剂或凝聚剂,是线性高分子聚合物,是水溶性高分子化合物中应用最广泛的品种之一。阴离子PAM絮凝剂适用于粒子表面带正电荷的浆体,和阳离子型PAM类絮凝剂相比,阴离子型PAM类絮凝剂分子量较高,而且由于同一分子内离子型基团间相互排斥,在水中的分子伸展度比较大,因而具有良好的离子絮体化性能。在水处理中,除可用于炼铁高炉、工业循环水、造纸、河砂粒洗涤等水处理,亦适用于氧化铝制备过程中赤泥的絮凝沉淀及泥液分离。还应用在城市下水的一般处理中。

PAM用作污水处理,对水中有机物去除效率高,用量少,沉降速度快,制水成本低,是其它絮凝剂无法替代的产品。

②主要技术指标:

1、外 观: 白色粉状体

2、溶 解 性: 冷水易溶

3、分 子 量: 1500~1800万

4、水溶液 PH值: 7.0

5、水 不 溶 物: ≤0.3%

6、水 解 度: 27~32%

7、离 子 性: 阴性

③使用方法:

首先将阴离子型PAM用冷水溶解成1%左右的水溶液,然后根据水的浓度河水量进行加入,加入后要充分搅拌或泡腾,有利于提高沉降速度,一般用量10~30g/m3水,一般PAM分子量越高,单耗越低。

第四节、结论及附表

一、结论

通过我公司对工业循环水处理的多年经验,只要对水质进行不间断的分析和研究,再加上合理科学使用药剂进行处理,就能收到良好的效果,主要表现在以下几个方面:

1、对水质所含杂质进行彻底分析,掌握水质的第一手材料,

对症下葯。

2、对使用药剂(包括杀菌灭藻剂、防垢剂、絮凝剂、缓蚀阻垢剂)配方不断改进更新,因为细菌、真菌、藻类(包括芽孢)都属于微生物,它们是由单细胞或多细胞组成的,如果一直使用同一个配方的药剂,它们就会产生抗药性,不仅用药量增加,而且用药成本提高了也达不到预期的目的。因此,氧化性和非氧化性杀菌灭藻剂交替使用,可使效果最优。

3、用药方法:在投药方式上,一般杀菌灭藻剂有冲击式或投放和间歇式投放,这要根据水质的分析而定,如果细菌、藻类的个数多了,就采用冲击式,浓度较大一点的(一般冲击式投放在50~70PPm),否则采用间歇式投放,其投放浓度以杀死微生物的最低限量计算,一般为10~30PPm即可。缓蚀阻垢剂一般都是采用连续式投放,因为垢的产生和设备的腐蚀,在一定的条件随时都可以发生,所以采用连续的方式会收到良好的效果,延长设备的使用寿命,提高生产效率。

4、投药前计量储水池水量,准确计算加药量,不要盲目少加或多加,根据实际情况,可以通过试验后再投药。 5、处理后的循环水应达到的指标

PH 值: 6.5~8.0 浊 度: 不大于5度 化学耗氧量: 不超过10~12㎎/L 大 肠 杆 菌:不超过18个/L 细菌菌群数: 不超过1000个/L

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二、附表

表一:水中杂质对设备的危害及处理方法

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表二、水垢的定性试验方法

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工 业 循 环 水

处理方案

目 录

第一节:工业(电厂)循环水概述

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第二节:循环水中各种杂质的危害及处理方法

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第三节:循环水处理剂各论

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HXD-904氧化型杀菌灭藻剂

………………………………………………………第13页 HXD-905氧化型杀菌灭藻剂

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HXD-901杀菌灭藻剂

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HXD-902缓蚀阻垢剂

………………………………………………………第16页

HXD-900新型高效广谱杀菌灭藻剂

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聚丙烯酰胺(PAM)

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第四节:结论及附表

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第一节:工业(电厂)循环水概述

一 (电厂)循环水首先来源于天然水

天然水(即自然界的水)都是不纯净的,含有各类型的杂质,水的质量就是由这些杂质的成份、数量及其性质决定的。大气降水(雨或雪)是地面水的主要来源。地面水又是地下水的主要来源,电厂用水主要是地下的井水或地面的江湖、河水。其中的杂质按其微粒的分散程度可分为以下几类:

1、 悬浮物质:

这类杂质的微粒粒径一般在0.2微米以上,呈较大的颗粒状悬 浮在水中,其主要组成为矿物质(如泥土、砂粒等)、有机物(如藻类、细菌、动植物碎片等)以及其它不溶物质。

2、 胶质物质:

这类杂质的微粒粒径在0.001~0.2微米之间,呈较小的颗粒状态,即以许多分子的集合体形式存在于水中。其主要成分是钙、镁、钾、钠等盐类,氧、二氧化碳、硫化氢等气体以及酸碱和其它无机、有机物质。

二 (电厂)循环用水

电厂工业用水量是很大的,为了切实节约用水,节能降耗,一般都是循环利用的,循环水在使用过程中,由于受雨雪风沙的侵袭,温度的升高,溶解氧的变化,水的质量受到较大的影响。首先,以上天然水所存的各种杂质在循环水中表现出来,接着由于温度的

升高,化学耗氧量增加,各种细菌、藻类真菌、芽孢、沾泥的滋生速度加快,而且随着溶解氧的增加,化学耗氧量的提高,水和金属表面的化学反应及电化反应速度加快,从而导致循环用水的水质发生变化。

三 (电厂)循环用水主要控制指标

1、悬浮物

它是悬浮于水中的不溶性的物质,主要包括:细菌、藻类、原生动物、泥沙、粘泥以及其它的不溶性物质,如果循环用水超过规定标准的话,就会对用水系统的设备及管道造成堵塞、沉积。从而影响到设备生长的正常运行,所以必须对循环水进行澄清、过滤、加药等净化处理,单位一般用毫克/升表示。

2、溶解固形物

溶解固形物也叫做蒸发残渣,指水中所溶解的全部盐类的总量,确切的说,它实际上只是溶解在水中的、并且在105~110℃时不挥发物的总量,水中溶解固形物越高,所含矿物质越多,水质也就越差,越容易对循环用水的设备及系统产生腐蚀及结垢。在实际生产运行中常用测定水中氯离子的含量来代替,一般用毫克/升来表示。

3、硬度

这是衡量循环用水的一项极重要的指标。硬度是指水中所含钙、镁离子的总量,水的硬度越高,设备越容易结垢,相对水处理费用也就越高。其单位现统一用毫克当量/升表示。

4 、碱度

也是衡量循环用水的一项重要指标。它是指水中能与强酸作用的物质,一般指重碳酸盐碱度、碳酸盐碱度和氢氧化物碱度,碱度太高时,可对循环水系统的钢制容器、换热设备等造成碱腐蚀。

5、PH值

这是表示水的酸碱度的指标,PH值越大,碱度越强,PH值越小,酸度越强。PH值为7时,水为中性。循环水都要求有一定的PH值,因为它直接影响着设备的结垢和腐蚀速度。

6、相对碱度

它是防止循环水系统的设备产生苛性脆化而规定的一项技术指标,其数值应≤0.2,如果数值过高,对设备容易造成损害。

7、氯离子

循环水中的氯离子的含量也是常见的一项循环用水指标,水中氯离子的浓度越低越好,氯离子的浓度过高,容易引起设备的腐蚀。一般以毫克/升表示氯离子的浓度。

8、溶解氧

氧气能溶解于水中,水的温度越高,其溶解度越小,由于水中的溶解氧能加快细菌、藻类的生长,另一方面,溶解氧能腐蚀设备及给水管路,换热器等。所以循环水中的溶解氧应尽可能除去。

第二节 循环水中各类杂质的危害及

处理方法

一、循环水中的泥沙危害及处理

由于循环水储存系统暴露在室外及空气中,再加上风、雨、雪的洗礼,空气中的泥、沙和其它有机无机的尘埃容易落入循环水系统中,从而造成循环水的浊度增大。这些如果不除去,容易在设备和系统中形成沉积,使设备的正常运行受到很大影响,而且对细菌、藻类的生长提供了良好的环境,也容易在设备中产生水垢、油垢等危害性杂质,所以必须进行清除,其方法是往循环水池中加入聚丙烯酰胺、聚合氯化铝等絮凝剂,这些药剂絮凝效果好,用量少成本低。一般阴离子聚丙烯酰胺澄清后的水浊度在5~8之间,聚合氯化铝澄清后的水浊度在10~12之间,前者为阴离子高分子聚合物,后者为无机高分子化合物。

二、循环水的阻垢、防垢及除垢

1、水垢的种类

水垢的种类很复杂,通常是多种化合物的复合体,按其主要化学成分可分为以下几类:

① 碳酸盐水垢:

通常是指碳酸盐含量占50%以上的水垢,这种水垢常附着在设备温度较低的部分,如热交换口、给水管道等处,有硬度水垢,也有疏松的海绵状水垢。

② 硫酸盐水垢:

这种水垢硫酸钙占50%以上,坚硬致密,常沉积在设备受热强度最大的地方。

③ 硅酸盐水垢:

通常指SiO2含量20%以上的水垢,这种水垢容易在热应力较

大的蒸发面上沉积,非常坚硬,导热性小,难于清除。

④ 混合水垢:

由Ca(CO3)2、Mg(OH)2、CaSO4、CaSiO3等多种成分组成,很难说

那一种成分是主要的。这种水垢导热系数较大,可当做碳酸盐垢处理。

⑤含油水垢:

当水中含油量较大而水中的硬度又较小时,易生成黑色疏松的含油水垢,常沉积在设备内温度最高的部件上,这种水垢难于清理。

2、水垢的危害

水垢的导热性能极差,其导热系数比钢铁小数十倍,甚至数百倍。由于水垢的存在,会使给水管道、热交换设备受热及传热性能的情况变坏,热量不能迅速传递,使受热面壁温大大提高,金属抗拉强度大大降低。另外,若受热面上大量集结水垢,还会影响水循环,甚至堵塞管道,这些都可导致受热面的过热变形,鼓起和裂缝,甚至炸破,影响生产和设备的使用寿命。

3、结垢的原因

水垢的形成是一个复杂的物理化学过程,水垢形成的原因可分 为内因和外因两个方面。内因就是给水中有残留硬度,即存有钙镁

等结构离子,钙镁盐类,如若遇到下列因素就会形成水垢(即水垢形成的外因):

①蒸发浓缩:

在一定温度下,盐类在水中的溶解度是一定的。由于循环水在使用过程中会不断的受到浓缩,可溶性钙镁盐类的浓度不断增大,当形成过饱和溶液时。就会有沉淀析出,在蒸发面或设备管道壁上浓缩最快,故水垢就易在那里结生。

②受热分解:

重碳酸盐类的热稳定性较差,水中钙、镁的重碳酸盐受热后要发分解,生成不溶性的钙镁沉淀物,方程式如下:

Ca(HCO3)2=CaCO3↓+H2O+CO2↑

Mg(HCO3)2=MgCO3↓+H2O+CO2↑

碳酸镁在水中也有一定的溶解度,它进一步水解成溶解度更小的氢氧化镁后才沉淀。

MgCO3+H2OMg(OH)2↓+CO2↑

③温度升高、溶解度降低:

大多数物质的溶解度时随着温度的升高而增大(即正温度系数);少数物质的溶解度时随着温度的升高而减小(即负温度系数)。如硫酸钙就属于负温度系数的永硬部分。

如果循环水碱度较高,蒸发浓度大,也可能不生成水垢;如果水中细菌、藻类等生成水渣或颗粒,它们重新在金属壁上附着,就会产生二次水垢。

4.防垢、阻垢及除垢:

防止给水管道及热交换设备结垢是循环水处理工作的重点。以上了解到,水垢的形成是多种多样的,故防垢、阻垢要先从循环水的水质入手。目前主要的处理方法是加入絮凝剂首先使循环水澄清。为了防止细菌、藻类、粘泥的产生,利用杀菌灭藻剂进行处理,在以上对水进行处理的同时,重点是加入防垢阻垢剂,我们采用先进的生产工艺和配方而成的由有机膦酸、聚羧酸、含磺酸盐共聚物、唑类等组成的阻垢剂或复合而成的阻垢缓蚀剂进行阻垢,其原理是高效阻垢缓蚀剂中的高聚物吸附在垢的微晶体上,抑制垢的结晶生长,并起到分散微晶体的作用。同时产品中的膦酸盐使垢的微晶体产生畸变,从而抑制了垢的形成。循环水设备一旦有垢就要用除垢剂进行除垢,如氨基磺酸复配物等。

三、循环水设备的防腐

循环水的给水管道、热交换设备等在周围介质的作用下会发生化学或电化学的破坏过程,也就是设备的腐蚀,腐蚀是设备损坏的主要原因之一。

1、腐蚀的分类

①按照金属表面被腐蚀的特征,腐蚀可分为全面腐蚀和局部腐蚀(如点蚀、溃疡性抗蚀、晶际腐蚀等)。

②按照腐蚀过程中的性质分类,腐蚀可分为化学腐蚀和电化学腐蚀。

③按照造成腐蚀的原因进行分类,可分为氧腐蚀、酸腐蚀、二

氧化碳腐蚀、苛性脆化等。

设备的腐蚀,有时是一种形式单独进行的,有时是几种形式合并在一起的,一般来说,局部腐蚀远比全面腐蚀危险,其中最危险的是晶际腐蚀。因为金属遭到晶际腐蚀后,尽管表面并无大量的腐蚀产物,但是这部分金属已经丧失了机械强度,其次是溃疡性腐蚀,常常造成设备的穿孔破坏。

2、影响金属设备腐蚀的主要因素

①溶解氧:

水中的溶解氧是影响循环水设备腐蚀的重要因素之一,只要水中含有一定数量的氧,就会对设备产生腐蚀。

②PH值:

当溶液的PH值较低时(PH<7)会产生酸性腐蚀,由于这是腐蚀产物的溶解,保护膜不易形成,金属表面的破坏表现在均匀腐蚀,但随着溶液PH值的提高,金属的均匀腐蚀则逐渐转为局部性。

③游离二氧化碳:

游离二氧化碳的存在使水呈酸性反应,而且在相同PH值下,碳酸的腐蚀作用将比盐酸厉害。

④中性盐:

溶解盐的腐蚀性有显著的电化学特性,随着盐类浓度的提高,增大了循环水的电导,腐蚀速度也相应增加。

⑤相对碱度:

较大的相对碱度是金属苛性脆化的先决条件,苛性脆化是晶际

腐蚀的一种。当水的相对碱度大于0.2,高浓度的苛性钠溶液可以溶

解铁及氧化膜,从而造成晶际腐蚀。

3、循环水设备的防腐

①循环水中加入缓蚀剂,我公司通过近几年的水处理先进经验,

科学的筛选了大量配方,研制出由苯骈三氮唑及其它唑类化合物,

有机膦酸盐、磺酸盐共聚物等复配而成的缓蚀阻垢剂,可有效地防

止金属设备的腐蚀,延长设备的使用寿命。其缓蚀原理为磷酸盐等

复配活性物的分解产物与水中的钙离子在金属表面(阴极区)结合

成磷酸钙化合物保护膜,阻止了阴极反应,同时在溶解氧的存在下,金属阳极区上正磷酸盐(分解产物)生成磷酸铁和γ-Fe2O3的混合物

保护膜,把金属的腐蚀电位提高到钝化区,抑制了阳极反应。

②控制循环水中的碱度符合水质标准,同时保持一定的PH值和

相对碱度小于0.2,可以减缓设备腐蚀,防止苛性脆化。

③适当加入和亚硫酸钠化学除氧剂,减少水中的溶解氧,减缓

腐蚀( Na2SO3+O2->Na2SO4 )。

四、 循环水中的杀菌灭藻

1.循环水中微生物的来源

在冷却水循环系统中,含有微生物的补充水不断进入,与此同时,

冷却塔中从上面喷淋下来的水又从相遇的空气中捕集了大量的微生

物进入冷却水系统,冷却水系统充沛的水量为这些进入的微生物生

长提供了可靠的生存环境,冷却水的水温范围又特别有利于某些真

菌、细菌、藻类的生长,一些水里的有机无机盐类为它们的生长提

供了营养源及所需能量的来源,冷却水在冷却塔内喷淋曝气过程中

溶入了大量氧气,为好氧的微生物提供了必需条件,而一些污垢等

沉积物又为厌氧性微生物提供了庇护所,所以,在冷却水循环系统

中存在着大量的微生物。

2.循环水系统中微生物的主要存在类型及危害

①细菌

在循环水中引起的故障的细菌通常又粘泥细菌和铁细菌,还有

硫酸盐还原菌。粘泥细菌又称粘液形成菌、粘液异氧菌等,是循环

水系统中数量最大的一类有害细菌,它们能产生一种胶体酸粘性的

或粘泥状的附着力很强的沉积物。这种沉积物遮盖在金属的表面,

降低了换热效率并易引起垢腐蚀。铁细菌又称铁沉淀细菌,它能把

溶于水中的Fe2+ 转化为不溶于水的Fe2O3的水合物,作为其代谢作用

的一部分而在水中产生大量的氢氧化铁沉淀。

铁细菌还通过铁锈瘤建立氧浓差腐蚀电池,从而引起铁腐蚀。

硫酸盐还原菌又称硫化细菌,它能把水溶性的硫酸盐还原为

H2S,产生的H2S对金属有腐蚀性,另外产生的H2S还可和加到水中的

铬酸盐和锌酸盐反应,使这些缓蚀剂从水中沉积出来,产生的沉淀

则沉积在金属表面形成污垢。

②真菌

真菌一般生长在冷却塔的木质结构上,水槽座和换热口中,真

菌生长所产生的粘泥沉淀覆盖在换热器的换热表面,降低了换热效

率,而且会在金属表面建立差异腐蚀电池而引起金属腐蚀。

③藻类

主要有蓝藻,绿藻和硅藻,它们常在水中形成金属表面腐蚀电

池而致沉积物下腐蚀,块状的还会堵塞换热口中的管路,减少水的

流量,从而降低换热效率。

3、循环水中的杀菌灭藻措施

根据目前电厂循环用水的实际情况,最有效的办法使对循环水

投加杀菌灭藻剂。我公司通过多年的潜心研究,研制开发成功了新

型的具有高效、广谱、低毒、使用方便的氧化性有机氯类和非氧化

性季胺盐类、噻唑啉酮类的杀生剂,通过几年的实际应用,氧化性

和非氧化性杀生剂为交替使用,再加入杀生增效剂,通过对水质的

定期分析,杀菌灭藻率达99%,有效的保障了循环用水的水质,延

长了循环设备的使用寿命。

第三节 循环水处理剂各论

一、前言

我公司是专业从事水处理剂的的开发、研制、生产和销售的综

合性化工生产企业,本公司生产的氧化型杀菌灭藻剂、二氯异氰尿

酸钠(优氯净)、三氯异氰尿酸(强氯精)以及复合性HXD-900新型

高效广谱杀菌灭藻剂等系列产品80%的产品销往美国、加拿大、意

大利、澳大利亚、日本等国,深受国内外用户的好评。非氧化性杀

菌灭藻消毒剂,季胺盐类、噻唑啉酮类及缓蚀剂、阻垢剂、预膜剂、

阴离子聚丙烯酰胺、阳离子聚丙烯酰胺等水处理剂的工艺先进,配

方合理、效果好,在国内外市场中有较强的竞争能力。

二、本公司水处理剂各论

1、HXD-904氧化型杀菌灭藻剂

主要成分:有机氯,有机溴。

外 观:白色结晶性粉末或颗粒及各种白色片剂。

主要技术指标如下表:

②产品性能及灭藻机理

HXD-904是性能特别优异的杀菌、消毒剂,具有高效、广谱、快

速、安全、低毒、无残留、不污染环境的特点,能有效的杀灭真菌、藻类等微生物,其作用机理是HXD-904能与微生物的蛋白质发生反

应,生成氮卤键,抑制了细胞的再生从而把微生物杀死。

③使用方法和投用量

粉剂的产品可采用冲击式投放,也可采用间歇式投放,初期投

放的浓度一般在50~70PPm,然后每2~3天投放一次,浓度在10~

15PPm即可达到极佳的杀生效果,通过测试杀菌灭藻效果达98.5%。

2. HXD-905氧化型杀菌灭藻剂

主要成分:强氯精。

①、结构式、分子式、分子量及主要技术指标

结构式:

分子式:C3N3O3Cl3 分子量:232.50

主要技术指标: 有效氯≥90%

PH值(1%水溶液):2.7-3.3

水分≤0.5%

外 观: 白色粉末、颗粒或制成圆柱片剂

②产品性能及特点、杀菌机理

HXD-905是一种性能特别优良的杀菌、消毒剂,在氯代异氰尿酸类

产品中杀菌能力最强。具有高效、广谱、低毒、安全、使用方便、

贮存稳定、便于运输等优点。主要用作工业循环水的杀菌灭藻及污

水处理,还用作杀菌、消毒剂、去污洗净剂、漂白剂、脱色剂、保

鲜剂、羊毛防缩剂、养蚕、禽舍消毒剂以及宾馆、医院、家庭及食

品加工、制药、水产养殖、畜牧种子植保等行业杀菌、消毒处理。

本品对各类微生物(包括芽孢等)具有极强的杀灭作用,是当今理

想的有机氯杀菌灭藻剂,杀菌机理类同优氯净。

③使用方法与投放量

采用冲击或间歇式加药。加药浓度为5㎎/L时,对异氧藻杀菌率

为98.5%,对铁细菌为95.5%,对硫酸还原菌为99.8%。加药量为

30㎎/L时,对异氧藻杀菌率为99.9%,对铁细菌杀菌率为99.6%,对硫酸还原菌为99.9%。建议采用冲击式加药浓度为30~50㎎/L,采用间歇式用药浓度为5~10㎎/L。

3.HXD-901杀菌灭藻剂

①主要技术质量指标

外 观: 浅黄色液体。

有 效 活 性 成 分: ≥25%

PH值( 1%水溶液 ): 6.0~8.0

密 度: 1.10±0.1

②产品性能特点及杀菌灭藻机理

本品是由季胺盐和阳离子高效表面活性剂等复配而成的非氧化

性杀菌灭藻剂,它能杀死几乎所有的细菌、病毒、真菌、藻类等微

生物,具有杀菌速度快,杀伤力强,适用温度、PH值广泛等优点,

其杀菌灭藻效果远远大于其它非氧化性杀菌剂,是一种高效、长效、

广谱、低毒的杀菌灭藻剂,综合成本低。

它常用的水质稳定剂(如阻垢剂、缓施剂) 配伍性好,无不

良反应。本品稳定性好,有效成份能始终维持在一定的有效浓度,

不会因消耗或时间的推移而减少,实际应用中,一般投一次能维持7

天以上的时间(换水除外)。其作用机理是本品带有极强的正电荷,

易吸附于微生物的表面(带负电荷),通过渗透、扩散作用,穿过表

面进入微生物细胞膜,完成半渗透作用,再进一步进入细胞内部,

使细胞酶钝化,蛋白质核酶不能产生,蛋白质得以改性,借此杀死

微生物。另外,本品也是一种表面活性剂,它可以渗透到菌垢的内

部,将吸附在设备壁上的菌藻杀死。

③使用方法及投放量

采用冲击式或间歇式投用。初次投用药量为50~70PPm,在泵前

投入。以后每隔一周,其投用浓度为10~20PPm即可,本品易生物

降解,不会造成二次污染,无排放限制,符合环保标准。

4.HXD-902缓蚀阻垢剂

①产品性能和特点

本品是我公司由丙烯酸及其酯类共聚物、有机膦、铜缓蚀剂等复

配制剂,药剂分子的特性基团在水中最大发挥了分散、螯合、晶格

歪曲等作用,因而阻垢、缓蚀性能均有较大提高。

由于在药剂分子中引入了能增强分子群电力推动的特性基团,从

而增强了药剂的耐温能力。在循环冷却水系统中可有效地防止各种

垢类的形成,对防止磷酸钙的形成有特效;在较高温度和碱性条件下

有良好的阻垢作用。由于该产品含有足以使设备不受侵蚀的多功能

缓冲剂,在高效阻垢,大量的节水的情况下,同时可达到设备缓蚀。

②主要技术指标:

1、外 观:无色或浅黄色透明液体。

2、比 重:1.10±0.1

3、总 膦:(以PO4-3计)%7.3±0.5

4、亚 膦:(以PO3-3计)%≤0.70

5、固体份:>23%

6、PH 值:3.5±1.0

③使用方法:

采用连续投加方式,用量一般为5~20㎎/L 。

5. HXD-900新型高效广谱杀菌灭藻剂

①产品性能特点

该产品是我公司技术人员由有机氯杀菌灭藻剂、缓释剂、稳定

剂等复合而成的新型高效广谱的杀菌灭藻剂,杀菌效果为游离氯的

100倍,并能适应循环水系统的各种水处理环境,对各种菌藻都有优

异的杀灭作用。该产品无毒无害,无污染,无强烈刺激性气味,不

损伤皮肤,不腐蚀设备,并可长期贮存于干燥阴凉的环境中,具有

缓释作用,该药剂经过同其它杀菌灭藻剂对比试验,各种性能指标

均能达到国际国内先进水平,完全可以取代市场上同类产品和价格

昂贵的加氯机和其它非氧化性杀菌灭藻剂。

②产品主要技术指标:

1、外 观: 白色圆片、粉剂或颗粒

2、有 效 活 性 成 份: % ≥50(也可根据用户需要加工成≥90%的成分)

3、水 分: % ≤0.5

4、PH值 (1%水溶液): 3.3-6.5

③使用方法:

可采用冲击式加药或间歇式加药。冲击加药初期使用浓度为30~50PPm;间歇式每2~3天投加一次,每吨水投加10克,可对青苔藻类、微生物、管道粘泥及水中各种主要危害细菌、真菌有99%的杀灭和剥离作用。

6. 聚丙烯酰胺(PAM)

①产品性能特点:

聚丙烯酰胺简称PAM,俗称絮凝剂或凝聚剂,是线性高分子聚合物,是水溶性高分子化合物中应用最广泛的品种之一。阴离子PAM絮凝剂适用于粒子表面带正电荷的浆体,和阳离子型PAM类絮凝剂相比,阴离子型PAM类絮凝剂分子量较高,而且由于同一分子内离子型基团间相互排斥,在水中的分子伸展度比较大,因而具有良好的离子絮体化性能。在水处理中,除可用于炼铁高炉、工业循环水、造纸、河砂粒洗涤等水处理,亦适用于氧化铝制备过程中赤泥的絮凝沉淀及泥液分离。还应用在城市下水的一般处理中。

PAM用作污水处理,对水中有机物去除效率高,用量少,沉降速度快,制水成本低,是其它絮凝剂无法替代的产品。

②主要技术指标:

1、外 观: 白色粉状体

2、溶 解 性: 冷水易溶

3、分 子 量: 1500~1800万

4、水溶液 PH值: 7.0

5、水 不 溶 物: ≤0.3%

6、水 解 度: 27~32%

7、离 子 性: 阴性

③使用方法:

首先将阴离子型PAM用冷水溶解成1%左右的水溶液,然后根据水的浓度河水量进行加入,加入后要充分搅拌或泡腾,有利于提高沉降速度,一般用量10~30g/m3水,一般PAM分子量越高,单耗越低。

第四节、结论及附表

一、结论

通过我公司对工业循环水处理的多年经验,只要对水质进行不间断的分析和研究,再加上合理科学使用药剂进行处理,就能收到良好的效果,主要表现在以下几个方面:

1、对水质所含杂质进行彻底分析,掌握水质的第一手材料,

对症下葯。

2、对使用药剂(包括杀菌灭藻剂、防垢剂、絮凝剂、缓蚀阻垢剂)配方不断改进更新,因为细菌、真菌、藻类(包括芽孢)都属于微生物,它们是由单细胞或多细胞组成的,如果一直使用同一个配方的药剂,它们就会产生抗药性,不仅用药量增加,而且用药成本提高了也达不到预期的目的。因此,氧化性和非氧化性杀菌灭藻剂交替使用,可使效果最优。

3、用药方法:在投药方式上,一般杀菌灭藻剂有冲击式或投放和间歇式投放,这要根据水质的分析而定,如果细菌、藻类的个数多了,就采用冲击式,浓度较大一点的(一般冲击式投放在50~70PPm),否则采用间歇式投放,其投放浓度以杀死微生物的最低限量计算,一般为10~30PPm即可。缓蚀阻垢剂一般都是采用连续式投放,因为垢的产生和设备的腐蚀,在一定的条件随时都可以发生,所以采用连续的方式会收到良好的效果,延长设备的使用寿命,提高生产效率。

4、投药前计量储水池水量,准确计算加药量,不要盲目少加或多加,根据实际情况,可以通过试验后再投药。 5、处理后的循环水应达到的指标

PH 值: 6.5~8.0 浊 度: 不大于5度 化学耗氧量: 不超过10~12㎎/L 大 肠 杆 菌:不超过18个/L 细菌菌群数: 不超过1000个/L

20

二、附表

表一:水中杂质对设备的危害及处理方法

21

表二、水垢的定性试验方法

22


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