Trumpa diskusija apie regeneruoto vandens cheminio apdorojimo metodus cirkuliuojančiose aušinimo sistemose

Aug 04, 2025 Palik žinutę

Apžvalga

 

Didėjant miesto vandens trūkumui, daugiau komunalinių ir pramoninių nuotekų yra giliai traktuojamos ir pakartotinai naudojamos kaip - vandenį cirkuliuojančioms aušinimo sistemoms [1]. Regeneruotam vandeniui būdingas sudėtinga vandens kokybė, aukštai suspenduotų kietųjų dalelių kiekis ir maistinių medžiagų turtingumas. Kai toks vanduo pakartotinai naudojamas cirkuliuojančiose sistemose, pagrindinis susirūpinimas kelia kenksmingų jonų kaupimąsi. Kadangi vanduo nuolat perdirbamas ir koncentruojamas, šie jonai dauginasi, žymiai padidindami korozijos ir mastelio riziką.

Pramoniniuose cirkuliuojančiuose vandens valyme esančios - vandens kokybė vaidina pagrindinį vaidmenį nustatant sistemos koroziją ir mastelio keitimo tendenciją. Tai, savo ruožtu, yra glaudžiai susijęs su korozijos inhibitorių, masto inhibitorių ir biocidų pasirinkimu ir taikymu. Panagrinėkime šią temą toliau naudodamiesi regeneruotų vandens įrangos gamintojų įžvalgomis.

Šiuo metu daugumoje tyrimų dėmesys sutelkiamas į pažangaus regeneruoto vandens ar individualių gydymo padalinių apdorojimo proceso projektavimą. Tačiau nedaugelis tyrimų aptaria specifinius cheminio apdorojimo metodus, kurių reikia regeneruotam vandeniui, naudojamas kaip - aušinimo sistemoms. Straipsnyje siūlomas naujas požiūris į korozijos ir mastelio keitimo problemas, kurias sukelia regeneruotas vanduo, remiantis esamų sistemų eksploatavimo patirtimi. Jame pateikiamos optimizuotos dozavimo strategijos ir pakoreguotos cheminės kompozicijos.

 

Cheminiai agentai ir gydymo metodai

2.1FORIJOS KORORISIJOS IR MOKŲ INHIBITORIŲ Formuliacija

 

Ingredientai pagal svorį:

  • Poliepoksisukcino rūgštis: 9–11 dalis
  • 2-fosfonobutano-1,2,4-trikarboksirūgštis (PBTCA): 18–22 dalys
  • Diheksametileno triamino penta (metileno fosfono rūgštis) (DTPMPA): 19–21 dalys
  • Self - pagamintas dispersijos skalės inhibitorius: 25–35 dalys
  • Benzotriazolas: 1–3 dalys
  • Dejonizuotas vanduo: 9–28 dalys

 

(1) savęs paruošimas - padarė dispersijos skalės inhibitorių:

Sudarytas iš:

  • Malein Anhidridas: 480–510 dalys
  • Natrio dihidrogeno fosfato tirpalas: 200–230 dalys
  • Iniciatorius (pvz., Kalio persulfatas): 100–120 dalių
  • Dejonizuotas vanduo: 290–310 dalys
  • Akrilo rūgštis: 178–185 dalys

 

Paruošimo metodas:
Į reaktorių įpilkite dejonizuoto vandens ir maleino anhidrido maišydami, kol ištirps. Tada lėtai lašinkite akrilo rūgštyje, natrio dihidrogeno fosfato tirpalu ir iniciatoriumi, viršijančiu 2,8–3,0 valandos, išlaikydamas 60–70 laipsnių temperatūrą. Pridėjus visus komponentus, 3–4 valandas maišykite 68–72 laipsnių laipsniu, kol gausime skaidrią klampų skystį. Gauto produkto tvirtas kiekis yra 30–50%.

  • Natrio dihidrogeno fosfato tirpalas:Paruošta ištirpinant 45 dalis natrio dihidrogeno fosfato 155 dalyse dejonizuotame vandenyje.
  • Iniciatoriaus sprendimas:10–15 dalių kalio persulfatas ištirpo 100 dalių dejonizuoto vandens.

 

(2) Kompozicinio korozijos ir mastelio inhibitoriaus paruošimas:

Į PBTCA įpilkite poliepoksisukcininės rūgšties ir gerai išmaišykite. Tada paeiliui pridėkite DTPMPA, savarankiškai - pagamintą dispersinės skalės inhibitorių ir dejonizuotą vandenį išlaikant 20–35 laipsnius. Išmaišykite 25–35 minutes. Galiausiai įpilkite benzotriazolo ir toliau maišykite 30–60 minučių, kad atliktumėte kompoziciją

 
2.2 Mikrobų valdymo strategija

 

Mikrobų kontrolė priima oksidacinių biocidų, ne - oksidacinių biocidų ir biologinių dispersantų: biologinių dispersų derinį:

  • Oksidaciniai biocidai:Natrio dichloroisocyanuracinis, trichloroizocianurio rūgštis arba bromochlorodimetilhidantoinas (BCDMH), pirmenybė teikiama BCDMH. Dozė: 20 mg/l, du kartus per savaitę.
  • Ne - oksidaciniai biocidai:Modifikuoti quatternary amonio junginiai. Dozė: 100 mg/l, kartą per dvi savaites.
  • Biologinis dispergentas:Nononinės paviršiaus aktyviosios medžiagos. Dozė: 20 mg/l, kartą per savaitę.
  • Visi mikrobų valdymo agentai turėtų būti dozuojami rankiniu būdu aukštai - surinkimo rezervuaro srauto srityse, atsižvelgiant į bendrą vandens tūrį.

 

2.3 Vandens sistemos cirkuliacijos optimizavimas

 

Sistemoje naudojama automatinė „SyZL ∑Sigma“ bendras fosforo internetinė stebėjimo ir dozavimo sistema, skirta reguliuoti cheminį dozavimą ir vandenį, sudaro - aukštyn/išleidimą. Kompozicinis korozijos ir mastelio inhibitorius yra 10–15 mg/l, remiantis „Make -“ vandens tūriu. Bendras fosforo cirkuliuojančiame vandenyje palaikomas 4–7 mg/L, kurio koncentracijos santykis yra apie 5,0. Taikoma šoninė - srauto filtracija ir įdiegtas „QYC-120“ šilumokaičio monitorius.

 

Visos cheminės medžiagos, išskyrus pasirinktines - „Dispersant“, yra komerciškai prieinami pramoniniai - klasės produktai. Dispersantas turi daugiau nei 30%.

 

Kompozicinio inhibitoriaus atlikimo patikrinimas

Naudojamas vandens mėginys parodytas 1 lentelėje, o bandymo metodas atitinka Hg/T 2160-2008"Dinaminio modeliavimo bandymo metodas vandeniui aušinti"[2]. Rezultatai pateikiami 1 ir 2 lentelėse.

Kaip parodyta 2 lentelėje, kompozicinis korozijos ir mastelio inhibitorius parodė puikų regeneruoto vandens - aušinimo sistemas, veiksmingai kontroliuojančias mastelio keitimą ir koroziją. Korozijos greitis išlieka gerai, palyginti su ribomis, nurodytomis GB 50050-2007.