孟志昌
摘要:循環冷卻水的使用將大大增加水中各種離子的溶解固體和懸浮液、漂浮物,如 Ca2+、Mg2+、Cr等,同時,空氣中的塵 埃、雜質等污染物也隨之產生,進入循環冷卻水,使腐蝕冷卻循環水系統設備和管道出現結垢現象,降低了換熱器的傳熱效 果,減少了截面或出現穿孔等等。也就是說,循環冷卻水的腐蝕和結垢問題與微生物繁殖密切相關。因此,必須合理進行水 垢的防治。
關鍵詞:循環冷卻水;水垢;防治;水處理劑
中圖分類號:TQ085.4 文獻標識碼:A 文章編號:2095-3178(2018)06-0338-01
前言
目前,冷卻水的循環使用作為節水技術之一,已被廣泛應用于
各行各業中。它把已用于冷卻的水通過冷卻塔降溫后再用于冷卻, 這樣可以大大節約用水量。但是由于水分不斷地被蒸發,水中的鹽 類和其他雜質被濃縮,加上冷卻水通過冷卻塔時與空氣充分地接觸,
溶解氧和細菌含量大量增加,從而導致循環冷卻水中出現結垢、腐 蝕與微生物滋生的三大弊病,使換熱效率大為降低,嚴重時會威脅 設備的正常運行。
1 循環冷卻水的特點
水內游離或溶解的二氧化碳大量逸散,在二氧化碳量較少的情
況,無法確保碳酸鹽平衡,進而碳酸鈣沉淀問題將產生于給水管道 或用水設備內,導致整個系統碳酸鈣結垢。水內電解質(溶解性氣 體、腐蝕性鹽類等)充分接觸金屬時,在電解質作用下,Fe2+將由 金屬表面析出。不斷增加Fe2+含量,將大大降低阻磷酸鈣效果。由 此可見,在阻垢分散中必須嚴格控制循環冷卻水內 Fe2+含量,要求 控制在每升 1mg 以下。如循環冷卻水內大量進入空氣污染物,如灰 塵、雜質等,將滋生大量微生物,進而腐蝕金屬。循環利用中因補 充水等存有微生物、有機物等,長期沉積于管道表面,將加快管道 結垢速度。因循環冷卻水水質惡化,將嚴重腐蝕管道、設備,并出 現結垢現象。為此,必須做好循環冷卻水處理工作。一般可選取補 充水軟化處理法,減小循環水內的碳酸鹽硬度,提高系統水質穩定 性。選取水質穩定技術,可通過物理結合化學的方式對水質進行有 效改善,進而解決循環冷卻系統腐蝕、結垢問題,達到節約用水的 最終目的。基于經濟性原則,在對焦化廠循環冷卻水水質判斷后, 可采用緩蝕阻垢劑用于解決菌藻危害,要求在 2.0 到 2.5 范圍內控 制其濃縮倍數,以此滿足阻垢要求。
2 循環冷卻水垢的形成與判斷
2.1循環冷卻水垢形成的機理
水垢根據其形成原因的不同大致可分為硬垢和軟垢兩種。硬垢
的主要成分是碳酸鹽、硫酸鹽、硅酸鹽和磷酸鹽等。軟垢的主要成 分是銹垢、微生物和粘泥灰沙等。先以碳酸鹽垢為例介紹硬垢形成 的機理。由于溶解在水中的 Ca(HCO3)2 在加熱過程中失去平衡,分 解為CaCO3,CO2和 H2O,而CaCO3的溶解度較低,所以首先在冷卻 系統的表面沉積下來:
Ca(HCO3)2=CaCO3↓+CO2↑+H2O
其他硅酸鹽和磷酸鹽等硬垢形成的原因大致相同。
2.2循環冷卻水結垢趨勢的判斷如果循環冷卻水中 Ca2+、SO42-
離子含量(均以CaCO3 計,mg/L)的乘積大于1.5×105 則將會產生 硫酸鈣垢。當鎂含量大于 40mg/L 時,應控制 Mg2+與 SiO2 的乘積 <15000,Mg2+以 CaCO3計mg/L。
以上判斷方法均有一定的參考價值,但只是以單一鹽類來考慮 的,而水中的離子是復雜平衡,互有影響,且計算中無法考慮微生 物對腐蝕結垢的影響。因此,上述指標不能作為表示水質的絕對指 標。在使用中還要考慮其它因素予以修正,需要豐富的經驗才能科 學地判斷。值得注意的是:以上計算是針對未加藥的循環水系統。 如果系統加入水質穩定劑后,水質會有所改善。根據我們的經驗, 水處理系統一般控制在 LSI-1.0~2.0 范圍,水質較為正常。
3 水垢控制
量子水技術波頻場發生器通過智能模塊產生復合交變電流,由
波頻場能量交換器發射到循環水中并形成波頻場,水在波頻場的作 用下發生物理性能和結構的變化。通常情況下,水中的水分子是由 氫鍵締合成水分子團的形式。在波頻場的作用下,水分子團(鏈)增 大,水分子的偶極子極性增強,從而增加了水對鹽的溶解度,偶極子的負極與水中的Ca2+、Mg2+等陽離子親和,偶極子的正極與水中 的 CO32-等陰離子親和。大量的偶極子分別包圍在 Ca2+、Mg2+和 CO32-周圍,使 Ca2+、Mg2+和 CO32-相互隔開,運動速度大大降低,
碰撞結合的機率減小,有效阻止了 CaCO3 的形成,達到阻垢目的。 另外,經過波頻場處理后,在較高能量狀態下,可改變 CaCO3 的結 晶形成過程,使其生成松散泡沫狀的文石,抑制了致密的方解石硬 垢生成,而粉末狀水垢會隨著水流帶走。
4 幾種水處理劑的實際應用 4.1 1227
1227 又叫做苯扎氯銨,是一種非氧化性的殺菌劑,具有強烈的 殺菌滅藻的能力,同時還具有一定的除臭作用和去油作用,是常見 的水處理藥劑。1227 應用范圍極為廣泛,無論是石油、化工,還是 電力、紡織等行業,都可以在冷卻水循環系統中加入1227,控制菌 類和藻類的生長。如果冷卻循環水當中的1227含量越大,冷卻循環 水的 COD 值也會越高。COD 值又叫做化學需氧量,也就是水體當中 需要被氧化的還原性物質的具體含量。通常情況下,COD 值越高, 則表示水體受到的污染越嚴重。這是因為水體中需要被氧化的還原 性物質大多數是對水體有害的有機化合物。所以,在對冷卻循環水 進行處理的過程中,要注意 1227 的投放使用量,最好控制在 10 毫 克每升左右。
4.2異噻唑啉酮
異噻唑啉酮,中文別名也可以叫做卡松防腐劑,對細菌、真菌
等微生物具有很強的殺滅作用。由于冷卻循環水當中往往含有大量 的細菌類和真菌類微生物,所以要投入異噻唑啉酮來起到殺菌的作 用。異噻唑啉酮與微生物發生接觸之后,能夠切斷微生物蛋白質之 間的鍵,導致微生物的死亡。這種水處理藥劑的優點是具有良好的 降解性能,殺菌效率高,而且對人體沒有什么危害,大規模使用能 夠降低冷卻循環水的處理成本。在油田、造紙、皮革、染料等行業 當中被廣泛使用。
4.3 ATMP
ATMP常用于火力發電廠、煉油廠、油田的冷卻水循環系統當中,
具有很好的水溶性,通常呈無色或者淡黃色的液體形式。冷卻循環 水當中許多鹽類容易凝聚成固態,形成水垢。而 ATMP 可以對這一過 程進行組織,起到減少水垢的作用,適用于堿性冷卻水的處理。雖 然 ATMP 本身沒有什么毒性,但是整體呈現酸性特質,一旦與人體的 眼睛、皮膚等部位發生接觸,很容易對人體造成傷害。如果發生這 種情況,工作人員要迅速用大量水對沾染ATMP的部位進行沖洗,避 免對人身安全造成危害。ATMP 的固體呈結晶粉末的形式,很容易吸 收空氣中的水分受潮,所以要存放在室內的陰涼、通風地帶,不能 放在室外接受陽光曝曬的部位。
結束語
循環冷卻水的處理技術經歷了漫長的發展階段,在節省工業生
產成本、保護環境方面做出了巨大的貢獻。水處理藥劑是該項技術 中的重要組成部分。新時期的工業企業應該進一步加強對水處理藥 劑的研發、生產和應用,以滿足現代工業的生產需求和環境保護需 求。
參考文獻
[1]薛瑞.工業循環冷卻水處理技術優化探討[J].工業用水
與廢水,2014(05):62-64.
[2]劉霞,李鵬飛,王東海,任真,周靖仁,趙開源.新型綠色環 保緩蝕阻垢劑的開發與應用研究[A].2014 中國水處理技術 研討會暨第 34屆年會論文集[C].2014