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  • 2022-04-22 13:32:27 发布

工业循环水处理技术及优化对策制定

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'  工业循环水处理技术及优化对策制定工业循环水也可以理解为我们平时所说的循环冷却水,其工作原理主要为通过降低设备温度,减少设备中水垢的出现和设备腐蚀问题的发生。进而起到对设备的保护作用,同时时间节约能源和提升工作效率。工业循环水的量,达到了整个工业用水量的百分之九十以上,在工业用水中占有不可忽视的地位。因此,在整个工业的设计和施工工程中,必须对工业新换水的处理作出科学的规划,在发生故障是,也应及时完善处理方法,找到合理化的解决措施。  1工业循环水  工业循环水会影响整个工业施工过程。循环水的合理处理,将会起到促进工业完成的重要作用。  1.1特征  工业循环水在整个工业完成过程中会不断被循环往复地利用。循环水能够起到对设备冷却的作用,进而实现对工业施工过程中,水中含有的不稳定的胶体、沉淀物、溶解的气体及水体中的化学离子进行处理,从而避免工业设备遭到腐蚀或者由于水体原因形成水垢、细菌等降低工业完成效率的物质,从而确保工业施工的合理、有效进行。  1.2作用   从以往的实际工作来看,工业循环水的合理处理,将能够节约工业用水量,同时也可以保证工业完成效率,在工业生产中占有重要地位。首先,我国是一个水资源不是十分富足的国家。就相关数据来看,我国每年的城市用水量达到了全国用水总量的百分之八十,而工业用水量又达到了城市用水量的百分之八十五以上。由此可以看出工业用水的巨大消耗量。对工业循环水进行科学的处理,可以提高工业生产过程中循环水的利用效率,进而减小整个工业的用水量,这将有效的减少我国年均用水量,将会对有限的水资源起到合理的保护作用。其次,工业循环水能够通过它的冷却作用,是设备处于合适的工作所需温度中。由于工业生产进行过程中,水中难免会由于化学作用产生上文提到过的种种不稳定的物质,这些物质对影响工业生产的进行,也会大大增加工业生产本不必要消耗的能源。而循环水能够保证工业生产的环境温度,进而减小这些物质的产生,对设备起到保护作用,与此同时,也能够减少工业生产所消耗的能量。  2工业循环水的处理技术  由上文论述可知,合理的循环水处理技术能够对工业生产产生良性的影响。工业循环水的处理,主要是为了解决设备中水垢和腐蚀问题的发生。  2.1工业循环水阻垢处理机理   水垢主要指由于水体中微融性盐类受到温度所影响而逐渐沉淀形成结晶,根据相关研究表明,水垢地产生往往需要经过过饱和溶液形成、晶核出现以及晶体出现这三个环节,并且缺一不可。而工业循环阻垢处理机理便是利用水垢产生的这一特性,通过利用阻垢剂其中一个环节进行破坏,如此一来可以在有效地抑制或减缓水垢形成过程的前提下达到阻止其产生的目的。结合实践来看,阻垢剂是工业循环水处理水垢的重要技术,它主要通过使得循环水至垢离子浓度大大提升而达到阻止水垢产生之目的。阻垢剂具体工作原理主要是当晶核出现并逐渐向晶体结构转变过程中,水体中水垢碳酸钙结晶致密度和坚硬度二者通常都很高,而此时阻垢剂地使用能够对其结晶过程施加干扰,如此一来便会导致晶体因内部应力增强出现畸变与破裂而无法结晶。而且工业循环水中含有大量稳定性弱的化学离子,这其中就有钙镁离子。而一旦使用阻垢剂后,它便会和钙镁离子发生化学反应而生产强稳定性赘合物。  2.2工业循环水缓蚀处理机理  根据研究可知,工业循环水缓蚀处理机理主要是通过利用具有安全环保性的缓蚀剂将溶解氧从水体中排出, 以此避免循环水系统中各设备被腐蚀。目前在工业循环水缓蚀处理中使用最为广泛的缓蚀剂主要有钥酸盐、锌盐等,并且它们优缺点各异。钥酸盐在工业循环水缓蚀处理中主要具有优点在于,其对钢、铜以及铝等材质设备能够实现有效地缓蚀,缺点则主要在于成本高,因为进行一次工业循环水缓蚀处理往往需要使用较大量的钥酸盐。锌盐优点在于成本低,但其缺点是具有极大毒性,因而使得锌盐使用受到严格地控制。因而在工业循环水缓蚀处理中,应当充分结合设备腐蚀情况、经济环保性等选择较为适宜的缓蚀剂进行处理。  3工业循环水处理技术的优化  目前,我国工业生产中,循环水的处理方法大致可分为化学方法和物理方法。传统的化学处理法虽然操作较为简便,但往往很难避免化学试剂本身具有的毒性和腐蚀性。因此,为了避免处理过程中节能出现的化学问题,现在,通常采用物理方法,即膜处理法和阴极保护法技术对工业循环水进行处理。  3.1膜处理法   膜处理法是一种多循环水进行处理的有效的物理方法。主要通过一层特质的薄膜,来实现对工业循环水中的特殊成分进行处理,包括了反渗透处理法和纳滤处理法。反渗透处理法是指对工业循环水施加一定的压力,循环水在压力的作用下进入水分离过程,在分离的过程中进而提取达到标准的工业循环水。反渗透处理法能够将工业循环水进行深度的净化,加速多余物质与水的分离。此外,纳滤处理法是目前发展较快的工业循环水处理技术,它比反渗透处理法具有更高的渗透率,纳滤的工艺和技术更为先进。总之,膜处理法没有化学处理法的毒性和刺激性,但是处理的效果远远不如化学处理法。  3.2阴极保护  阴极保护是通过借助直流的电流,使含有离子的保护介质流到被保护金属的周围,被保护金属的负电位在这种作用下可以移位到保护的电位范围内,金属在此情况下免于腐蚀。阴极保护方法有外加电流的阴极保护和牺牲阳极的阴极保护,前者是通过施加外加电流来实现,后者则是通过阴极与阳极的偶联来实现。工业循环水处理的物理办法是利用循环水的物理特点,在不改变工业循环水特性的前提下达到循环水净化和循环水冷却利用的目的,具有较为广阔的使用前景。相关技术人员在加大资金投入力度的前提下对物理处理法进行深入的研究,避免化学处理办法的弊端。  4结论   对工业循环水进行科学、合理地处理,可以使工业生产过程更为简便,同时也能在保障工业生产效率的同时,实现对水资源及其他工业生产所需能源的节约。近年来,我国普遍的工业生产进行过程中,循环水的处理技术都得到了一定程度的优化。为了使工业生产过程继续得到科学化的发展,相关的技术人员仍需对现有的技术进行不断的改进和完善,从而使工业生产更加安全、节能,进而使我国的工业生产行业实现可持续发展。'