栾城环保粘泥剥离剂
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CAS | 3602-55-9 | 产品等级 | 一级品 |
外观 | 无色透明 | 执行质量标准 | 国标 |
有效物质含量 | 99.9 | 用途 | 电厂阻垢剂 |
类型 | 环保阻垢剂 |
栾城环保粘泥剥离剂
杀菌具体操作及注意事项
(一)根据冷却塔水位、一次性冲击投加杀菌灭藻剂或粘泥剥离剂,进行杀菌灭藻
或粘泥剥离左右。并维持循环24小时左右(具体以现场观察菌藻杀死、变色脱落
程度及水质浊度变化来决定)。
(二)如果池水中漂浮物、直至太多,在氧杀菌和粘泥剥离作用基本完成后,应进
行排污,并充分置换新水。
(三)在杀菌灭藻完成并进行排污换水后,视菌藻杀灭程度及粘泥残留情况决定投
入粘泥剥离剂进行杀菌粘泥剥离,剥离过程时间维持24小时左右,视水质浊度不
再升高时,剥离结束。
(四)结束后,应立即进行大排大放。补水并加大排污量进行有效置换,使循环水
杀菌剥离下的悬浮污物大部分排除后,至浊度≦20NTU,系统转入正常运行。
(五)在杀菌过程中(特别是初期),加强循环水泵入口滤网的检查,及时清理悬
浮物,避免堵塞滤网。
中央空调在平常工作进程中,水系统会出现水垢、藻类、生物粘泥、铁锈等金属腐蚀产品,这些物质不断堆积在冷凝器、换热器、风机盘管内侧和管路内,构成管路通量变小,影响换热效果,更因为污垢导热系数低,当污垢堆积物掩盖在换热器的换热面时,就会大大下降制冷换热效率,致使冷凝器压力增加,制冷效果下降,动力消耗大幅上升。污垢还加速腐蚀,使中央空调机组寿数缩短。因些,从节省动力和延伸中央空调机组运用寿数考虑,中央空调清洗是利国利已之举。
中央空调在工作进程中常出现结垢、生锈、制冷效果下降,耗电量上升,严重时甚至发作高压跳机现象,经过完善的清洗后,中央空调制冷效果明显改善,节省了紧缩机工作时间,机组节省用电10-30%,并延伸运用寿数。如一房间,在中央空调清洗前,降至设定温度需十分钟;而中央空调清洗后,降至设定温度仅需七分钟,则紧缩机可少工作三分钟,然后节省用电30%。如今中国的现状是:很多的中央空调制冷效果欠好,致使延伸紧缩时间,浪费电力,经过中央空调清洗可使空调恢复正常制冷效果,缩短紧缩时间,节省用电10-30%。
中央空调的水系统分为冷却水和冷冻水两个系统:1.冷却水系统主要靠冷却塔散热,水在冷却塔中因滴溅和活动后会与空气充分的接触,然后把空气中很多的尘土、微生物、可溶性盐及腐蚀性气体带入冷却塔中,使水杂质浓度不断增加,这给中央空调系统的工作带来很多危害。
危害表现:尘土、盐类、细菌、溶解氧等→发作水垢、菌藻、锈渣→堆积在主机铜管、过滤器→循环变慢→散热效果差→制冷效果差→浪费动力→缩短设备寿数。
冷冻系统是一个密封系统,铢积寸累,水中溶解氧很简单构成盘管堵塞,机组及管路附件腐蚀,然后构成制冷量衰减和设备的过早损坏,直接影响到中央空调系统正常工作。
危害表现:水腐蚀管道内壁→发作锈渣→堵塞主机盘管及风机盘管→致使盘管炸裂或没有制冷效果→浪费动力→缩短设备运用寿数。
水处理剂是指用于水处理的化学药剂,广泛应用于化工、石油、轻工、日化、纺织、印染、建筑、冶金、机械、医药卫生、交通、城乡环保等行业,以达到节约用水和防止水源污染的目的。
水处理剂包括冷却水和锅炉水的处理、海水淡化、膜分离、生物处理、絮凝和离子交换等技术所需的药剂。如缓蚀剂、阻垢分散剂、杀菌灭藻剂、絮凝剂、离子交换树脂、净化剂、清洗剂、预膜剂等。
根据不同的用途和处理过程划分,水处理剂的主要类型有:
反渗透纯水系统水处理制剂:采用具有良好的协同处理效应的复合制剂,能有效防止水垢、微生物粘体的形成、提高系统的脱盐率、产水量;延长RO膜的使用寿命。
循环冷却水处理:保证冷却水塔、冷水机台等设备处于最佳的运行状态,有效的控制微生物菌群、抑制水垢的产生、预防管道设备的腐蚀。达到降低能耗、延长设备的使用寿命的目的。专案制定水处理方案,采用专业的复合水处理制剂及完善的技术服务体系。
杀菌灭藻剂
锅炉水处理制剂,采用具有良好协同处理效应的复合制剂,防止锅炉的腐蚀与结垢,稳定锅炉水质保证锅炉的正常运行,降低锅炉本体的消耗、延长其使用寿命。
1、 清洗剂的选择
清洗剂的选择,采用的是酸洗,它包括有机酸和无机酸。有机酸:氨基磺酸、粘泥剥离剂等。无机酸:盐酸、硝酸等。使用盐酸为清洗液.容易对板片产生强腐蚀,缩短换热器的使用寿命。多采用的是硝酸。硝酸清洗所用的缓蚀剂可为0.2%~0.3%的乌洛托平,加入 0.15%~0.22%的苯胺和 0.04%~0.09%的硫氟酸铵。经硝酸清洗并冲洗干净后的设备在空气中可自行钝化。
通过试验发现,甲酸作为清洗液效果非常好;在甲酸清洗液中加入缓冲剂和表面活性剂,清洗效果更好,并可降低清洗液对板片的腐蚀。通过对水垢样本的化学试验研究表明, 发现甲酸能有效地清除附在板片上的水垢,同时它对换热器板片的腐蚀作用也很小。
2、 板片除垢工艺要求
2.1 酸洗适宜温度
若提升酸洗时的温度有利于提高除垢效果。如果温度过高就会加剧酸洗液对换热器板片的腐蚀,通过反复试验发现, 酸洗温度控制在 55℃为宜。
2.2 酸洗药液浓度
反复试验得出,若酸洗液应按甲酸80%、水 14%、缓冲剂表面活性剂 0.6%的浓度配制,清洗效果极佳。
2.3 清洗时间
酸洗方法应以静态浸泡和动态循环相结合的方法进行。酸洗时间为先静态浸泡1.5h,然后动态循环4-6h。在酸洗过程中应经常取样化验酸洗浓度,当相邻两次化验浓度差值低于 0.3%时, 即可认为酸洗反应结束。
2.4 钝化
酸洗结束后,板式换热器表面的水垢和金属氧化物绝大部分被溶解脱落, 暴露出崭新的金属,极易腐蚀,因此在酸洗后,对换热器板片进行钝化处理。
微生物在冷却水系统中的大量繁殖,会使冷却水颜色变黑,发生恶臭,污染环境,同时会形成大量粘泥使冷却塔的冷却效率降低,木材变质腐烂。粘泥沉积在换热器内,使传热效率迅速降低和水头损失增加,沉积在金属表面的粘泥会引起严重的垢下腐蚀,同时它还隔绝了药剂对金属的作用,使药剂不能发挥应有的缓蚀阻垢效能。
所有这些问题导致冷却水系统不能长期安全运转,影响生产,造成严重的经济损失。
因此,微生物的危害与水垢、腐蚀对冷却水系统的危害是一样的严重,甚至可以说,三者比较起来控制微生物的危害是首要的。在实际运行系统中,最为直接有效的方法是投加杀菌剂控制系统中的微生物。
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