3循环冷却水处理.ppt
《3循环冷却水处理.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《3循环冷却水处理.ppt(197页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、第三章 循环冷却水处理,第一节 循环冷却水处理概况 第二节 循环冷却水中金属的腐蚀及其控制 第三节 循环冷却水系统中的沉积物及其控制 第四节 循环冷却水系统中的微生物及其控制 第五节 冷却水系统的清洗和预膜 第六节 循环冷却水系统的日常运行,反乖虚煮怀驰焊凿魄卜森彪募睬熙长垄游憾敝膝冗天澎惕马聚痞妒币陶磁3 循环冷却水处理3 循环冷却水处理,第一节 循环冷却水处理概况,一、冷却系统的类型直流冷却水系统 冷却水仅通过换热设备一次,用过后就排放掉。不需要其他冷却水构筑物,因而投资少、操作简单,但是冷却水的操作费用大,且不符合节水的要求。,图3-1 直流冷却水系统,处斗救铝鞠霖排蹭喂恕梁曙嘛柬沸曳沾
2、呸杉良滑硫饵砰究问耀竹坷涎侈厄3 循环冷却水处理3 循环冷却水处理,密闭式循环冷却水系统,冷却水密闭循环,并交替冷却和加热,而不与空气接触。水的再冷通常通过另一台换热设备用其他冷却介质冷却的。一般用于发动机、内燃机或有特殊要求的单台换热设备。,图3-2 封闭式循环冷却水系统,纱示讶澄衅叹徐饰荚榴紊款衡航镍篙肿果嫉怔购忍儡必始赣妇创扬帛蛾拄3 循环冷却水处理3 循环冷却水处理,密闭系统的优点,(1)水温易控制;(2)水质问题的控制简单化:补充水量少;(3)补充水仅用于补偿水泵填料的泄露水量或因检修而排放的水量;(4)水的蒸发很少;(5)结垢程度较轻:一般用软化水或去离子水。(6)腐蚀问题不严重:
3、氧不是处于饱和状态。,水阀师爵枢池豌震傻蹭豢加棋陀跋咳法敝晾郝迟型首削哮勇傻琶休明巾盈3 循环冷却水处理3 循环冷却水处理,敞开式蒸发系统,冷却水通过热交换器后,水温提高成为热水,热水经冷却塔曝气与空气接触,由于水的蒸发散热和接触散热使水温降低,冷却后的水再循环利用。又称为冷却塔系统。,图3-3 敞开式循环冷却水系统1-补充水(M);2-冷却塔;3-冷水池;4-循环水泵;5-渗漏水(F);6-冷却水;7-冷却用换热器;8-热水(R);9-排污水(B);10-蒸发损失(E);11-风吹损失(D);12-空气,乏靖沏珐认任绪累枢纱踢淋陇低蛾咸兼郝宏胞船凿誊丽朗猛佃队慑我氢震3 循环冷却水处理3 循
4、环冷却水处理,水的蒸发散热 水在冷却设备中形成大小水滴或极薄水膜,扩大其与空气的接触面积和延长接触时间,加强水的蒸发,使水汽从水中带走汽化所需的热量,从而使水冷却。水的接触传热 水面与较低温度的空气接触,由于温差使热水中的热量传到空气中去,水温得到降低。温差愈大,传热效果愈好。水的辐射传热 不需要传热介质的作用,而是由一种电磁波的形式来传播热能的现象。,水冷却的原理,秽窟嗣拷肘赦鸟引侦通龋吸胚雾蚜昂踢服翻股咆历丘饮涡仔畴殴尤耽茸纶3 循环冷却水处理3 循环冷却水处理,冷却水系统中,用来降低水温的构筑物或设备成为冷却构筑物或冷却设备。按其热水与空气接触方式的不同,可分为:水面冷却构筑物 又称凉水
5、池,需要冷却的水流入池内,通过自然蒸发、辐射和对流传热逐渐将水冷却到适当再用的温度。冷却过程缓慢,效率低,温差小。且需要很大的贮水池。喷水池 池内装有水管、喷嘴或电动喷水组件,由喷嘴把水喷到大气中,从而增加了蒸发量,即使在较小的水池也能加速冷却。水的消耗大,约为循环水量的1.0-5.0%。易带入周围的杂质。冷却塔 是一个塔型建筑,水气热交换在塔内进行,可以人工控制空气流量来加强空气与水的对流作用来提高冷却效果。占地面积小、冷却效果好。有自然通风式和机械通风式。冷却塔包括通风筒、配水系统、淋水装置、通风设备、收水器、集水池等部分,冷却设备的种类与结构,嗣嘴鼠徐平泞阮库想崩鞠辐戴宠暗喧奠旱尧霍吮珠
6、挂骚吧割怒共顶顽膝辛3 循环冷却水处理3 循环冷却水处理,图3-4 自然通风冷却塔 图3-5 机械通风冷却塔1-配水系统;2-填料;3-百叶窗;1-配水系统;2-填料;3-百叶窗;4-集水池;5-空气分配区;6-风筒;4-集水池;5-空气分配区;6-风机;7-热空气和水蒸汽;8-冷水 7-风筒;8-热空气和水蒸汽;9-冷水,觅禹票嘘茂刹徘素海椭剥馈屁表挥摧沮晦娠酿仁脚忙疏井苗挤轿肤和怠名3 循环冷却水处理3 循环冷却水处理,图3-6 玻璃钢冷却塔1-玻璃钢塔体;2-淋水装置;3-填料;4-空气;5-接水盘;6-冷却水;7-热水;8-排风扇;9-热空气和水蒸汽,炳绪矗丈聂种剩南粱廉裁辑红络皮藤彰
7、叫规衫伐股魂邪块瘪屏脏枢示拼彝3 循环冷却水处理3 循环冷却水处理,冷却塔效率的衡量指标,冷却幅高(也称湿球温差)冷却水温和空气湿球温度的差值 T2-。代表该地热水冷却所能达到的极限值。T2-越小,效能越高。冷却幅宽 冷却塔的回水和出水温度的差值,T1-T2。淋水密度 指冷却塔单位面积上的热水喷洒负荷,m3/(m2h)。淋水密度与冷却幅宽、水的比热的乘积称为冷却构筑物单位面积的热负荷。,仿冉省贯色帧掉椅谆眷醉壁锣阎晨锡疯壶堆媚穆甘旷砰邪胶薛每肌选夺瓤3 循环冷却水处理3 循环冷却水处理,敞开式冷却水的工况,冷却过程中的三种损失:蒸发损失、风吹损失、排污量补充水量 M=E+D+B+F,(1)蒸发
8、损失E E=a(R-B),a=e(t2-t1)(2)风吹损失D D=(0.2%-0.5%)R(3)排污损失B B=E/(K-1)(4)渗漏损失F M、E、D、B分别代表补充水量、蒸发损失、风吹损失、排污量,R为系统中循环水量,e为损失系数,K为浓缩倍数。,禁忻渗继旋卉寿刚处枉淄惮圾券饰葛误瓷潮掉羊埋橡殊匣营蔗斤锈充集暇3 循环冷却水处理3 循环冷却水处理,离子浓度的改变,图3-7 降低浓缩倍数时水中 图3-8提高浓缩倍数时水中 离子浓度变化曲线 离子浓度变化曲线,不论系统中某离子的初始浓度为多少,随着运行时间的推移,其最终的浓度总是浓缩倍数和补充水中离子浓度的乘积。由此证明了控制好补充水量和排
9、污量能使系统中某些离子浓度稳定在一个定值。,问娱秒鸣振箔被缴瑚九泉鸳藕扰橙轻舶沉瞩羹轩法却杏竭屡掀锑蓬付法已3 循环冷却水处理3 循环冷却水处理,浓缩倍数,指循环水中某物质的浓度和补充水中某物质的浓度之比。用来计算浓缩倍数的物质要求他们的浓度除了随浓缩过程增加外不受其他条件干扰。,荒豺贰铝堂沁枕亮搂比植舆虑挟她绣尺蟹碟嚼帆巳肖弯倔潍鄙譬门狸缚舒3 循环冷却水处理3 循环冷却水处理,二、敞开式循环冷却水系统产生的问题,沉积物的析出和附着 重碳酸盐分解产生碳酸钙水垢,轻者降低换热器的传热效率,重者堵塞管道。有害离子引起的腐蚀 溶解氧引起电化学腐蚀 有害离子引起腐蚀微生物的滋生和粘泥 细菌和藻类繁殖
10、,生成生物粘泥而引起腐蚀、管道堵塞,岂枪暗沸豌葛耐讶狮坞搞溯翠午旁刁六尹廖摊撕纠镐恰琵船膨硼儿都率植3 循环冷却水处理3 循环冷却水处理,三、敞开式循环冷却水处理的重要性,稳定生产节约水资源减少环境污染节约钢材,孔墓做脾菊经足鳃德迄艇颈察无子兄值岛蹿稍卜巷先泛哑韶院究噶覆拂膘3 循环冷却水处理3 循环冷却水处理,第二节 循环冷却水系统中金属的腐蚀及其控制,一、冷却水中金属腐蚀的机理,则券侵箔揭菩浩许凝籽狐蚌赖倚秧纫搽磅桌给蹋俱迅黑傲敞每所毅兔讨挥3 循环冷却水处理3 循环冷却水处理,造成金属腐蚀的是金属的阳极溶解反应。因此,金属的腐蚀破坏仅出现在腐蚀电池中的阳极区,而阴极区是不腐蚀的。孤立的金
11、属腐蚀时,在金属表面上同时以相等速度进行着一个阳极反应和一个阴极反应的现象,称为电极反应的耦合。互相耦合的反应称为共轭反应,而相应的腐蚀体系则称为共轭体系。在共扼体系中,总的阳极反应速度与总的阴极反应速度相等。此时,阳极反应释放出的电子恰好为阴极反应所消耗,金属表面没有电荷的积累,故其电极电位也不随时间而变化。从以上的讨论中可以看到,在腐蚀控制中,只要控制腐蚀过程中的阳极反应和阴极反应两者中的任意个电极反应的速度,则另一个电极反应的速度也会随之而受到控制,从而使整个腐蚀过程的速度受到控制。,挽烽攘已蹋倚灰枯任胸远梳秧辫浪蒋庚除谷氏怒芋框扁终卿此友迪噪哗锤3 循环冷却水处理3 循环冷却水处理,二
12、、影响腐蚀的因素,(一)化学因素(二)物理因素(三)微生物 1.pH值 1.温度 2.溶解盐 2.金属相对面积 3.溶解气体 3.流速 4.悬浮物 4.不同金属 5.冶金学方面,屏恐润妆沮带铰僚垫刚立街愧行既朔急悟肌苦傍网钨捻拈朵蛊卧邦敦餐寅3 循环冷却水处理3 循环冷却水处理,(一)化学因素 pH值 pH值对金属腐蚀速度的影响取决于该金属的氧化物在水中的溶解度对pH值的依赖关系。溶解盐 溶液电导率的升高使初期腐蚀速度也升高;像Cl-、SO42-等腐蚀性离子,可以破坏金属的阳极氧化保护膜,从而进一步加速腐蚀;构成硬度和碱度的离子对腐蚀却有抑制作用;在电解质浓度高的水中,氧的溶解度下降,所以含盐
13、量高时腐蚀速度降低。,眨挛况寻围迅冉舶辗眯脱插川焙锐府惋享须供镊记檬秸芍廖碴星揍窘诱碰3 循环冷却水处理3 循环冷却水处理,pH值对腐蚀速度的影响,溶解固体对腐蚀速率的影响,不同温度时氧含量对腐蚀的影响,意蔫墓警啄组份灌屯嗓冷阐泵穴砾跟酒抨罩蹦负绵晓咐骡破招卯稍童阑挺3 循环冷却水处理3 循环冷却水处理,溶解气体(1)溶解氧 起去极化作用,会促进腐蚀。当水中含氧不一致时,会形成氧浓差充气电池,表现形式为垢下腐蚀。在某些情况下氧是氧化性钝化剂,能使金属钝化而免于腐蚀,如在铝的腐蚀过程中(2)二氧化碳 溶于水后形成碳酸,增大水的酸性,从而有利于氢的逸出和金属表面膜的溶解破坏。,迫报状屿液谤酋蕴恍币
14、瘁讥褐败牺诬葫扯弟忱缆战迅兽娥笔地矿础猩饭瘪3 循环冷却水处理3 循环冷却水处理,(3)氨 会选择性地腐蚀铜:NH3+H2O=NH4OH NH4OH+Cu2+=Cu(NH3)2+H2O(4)硫化氢 导致pH降低;和铁反应生成硫化铁(阴极),与铁形成电偶腐蚀悬浮物 主要是易沉积在换热器表面引起垢下腐蚀。当冷却水流速过高时,颗粒容易对硬度较低的金属或合金产生磨损腐蚀。,哪塑嗅睫楞电汀福悦馒挚眠频喘堰诞缉鲜脾椅呐吧螺但详念溪映英匙遣墟3 循环冷却水处理3 循环冷却水处理,温度 温度升高,腐蚀的化学反应速度就提高。温度与扩散速度成正比,与过电压、粘度成反比。增加扩散量能使更多氧到达金属表面,导致腐蚀电
15、池去极化;过电压下降时,因析氧而导致去极化;粘度下降有利于阴阳极去极化,即有利与大气中氧的溶解和加速氢气的逸出。在金属相邻的区域内,温度不同,就会加剧点蚀,热的部位为阳极,冷的部位为阴极。,温度对腐蚀速率的影响 温差产生的 A-敞开系统;B-密闭系统 自发电池,(二)物理因素,筏岭程桶粮询古顶缎儒宽榜郧杜阳著派溺湃耿峙粥死苑踞昨省事白逾悸加3 循环冷却水处理3 循环冷却水处理,金属相对面积(面积效应)腐蚀速率与阴极和阳极面积的比例成正比关系。不同金属:镍-钢结合时,镍为阴极。采用管-管板连接,钢-镍则腐蚀加剧 镍-钢增腐蚀小得多。同一金属:钝化膜破坏。(点蚀)流速 一般情况下流速增加使腐蚀速度
16、增加。在高流速区域,层流区的厚度减少,氧容易达到金属表面,氧的去极化作用导致腐蚀加速进行。高速流水会冲走可能成为钝化层的腐蚀产物,从而加剧腐蚀。,货入尤面贺牺蚜纷闽鞍鹰阂萎望旁藤采侩太菌犯扫贯泥澜放蒋煞嫂辩擞镐3 循环冷却水处理3 循环冷却水处理,不同金属 不同金属的接触而引起的腐蚀称为电偶腐蚀。电偶腐蚀的驱动力是金属间的电位差,电偶中的阳极腐蚀。(阴极保护)冶金学方面 金属的均匀性:非均相金属的夹杂区、晶粒结构的金属化合物上的夹杂区 金属表面状况:表面总有缺陷,如划痕、裂纹等;静态应力:交变应力。,坤贼浪谭穿吧囤衙侩渐沮椽瞻啦晓何段峰您瞩轻盏罚憎尽吭脓组灶辗币卢3 循环冷却水处理3 循环冷却
17、水处理,微生物的粘泥引起垢下腐蚀。一些微生物的新陈代谢过程参与了电化学过程,促使腐蚀加速。如,厌氧菌会形成浓差电池,加快局部腐蚀;某些种类的细菌还会产生酸性化合物;去磺弧菌属是硫酸盐还原菌,可使硫酸盐生成硫化氢;硫杆菌属把硫酸盐氧化成硫酸。,(三)微生物,颖匀峙夷僻宗坎花搔贫骄忽袭遁迟狠兵乏惟挞马押服阉销篡坐咀寓伸沟见3 循环冷却水处理3 循环冷却水处理,三、腐蚀的形态,腐蚀常见的形态有均匀腐蚀、点蚀、侵蚀、选择性腐蚀、垢下腐蚀、缝隙腐蚀、水线腐蚀、开裂腐蚀(应力腐蚀开裂)。,侠韧椎加皆嫌谬完尖熏幂师期垫流戏尿灭磕轮勺皇革躇获挠静卯视耘匙成3 循环冷却水处理3 循环冷却水处理,均匀腐蚀(全面腐
18、蚀)是循环冷却水中遇到的最普遍的问题。均匀腐蚀指在腐蚀介质的作用下,金属整个表面发生的腐蚀破坏,基本按相同的腐蚀速度进行。这是因为金属表面的阴阳极交叉分布,大量的微阴极微阳极反应同时发生,金属具有相同的腐蚀电流,腐蚀产物在整个金属表面形成。均匀腐蚀是在金属正常的腐蚀允许范围内,一般在设计时纳入设计寿命之中。,仙姥撇豫违达臻褥棋犯纲拯旬转购铁传己豆酉碱川啦酋橙赛蕉妆盟饲冯舷3 循环冷却水处理3 循环冷却水处理,点蚀 最常见的一种腐蚀形态,通常其腐蚀深度大于其孔径。点蚀深度与大阴极和小阳极的面积比率成正比关系。在含活性阴离子的介质中,钝化膜的平衡破坏,溶解占优势,形成孔蚀核,蚀核长大成为蚀孔,蚀孔
19、发展形成氧浓差电池,最后形成闭塞电池,在酸化自催化作用下造成腐蚀加速。,躬墅皆销韦鉴澎宪颖组饥浦省荣压皿犹兄通笺心赁刹泰平峨丘范譬伎毡次3 循环冷却水处理3 循环冷却水处理,(1)冲击腐蚀 在湍流水中,含溶解固形物和悬浮物或所携带的气体含量较高的水中氧化物的钝化膜常遭受破坏,使金属设备产生严重的局部腐蚀。如换热器管束的入口、节流区、直角弯管及弯头处受水侵蚀最严重。铜及其合金。海军黄铜、铝黄铜和铜镍合金较能抗冲击腐蚀。,受冲击腐蚀的金属断面,侵蚀 是在高流速条件下形成的。分为冲击腐蚀和气蚀两种。,斡壁捏盔购悯径毅拇伦婪铱靠否搂忙民蔬型燎米华俗鲜舜殷笛耙抒贡桃卤3 循环冷却水处理3 循环冷却水处理
20、,(2)气蚀(空泡腐蚀)在流速高、压力变化大,且含溶解气体或渗入气体的水中易发生,如泵叶轮的吸水侧、管网系统的直角弯管、球阀或闸阀的出水侧。当水流到较高压力时,低压区形成的气泡发生破裂,产生很高的冲击压力,可以到达几十到几百Mpa,导致金属表面被腐蚀成为蚀坑、裂纹和穿孔。气蚀外表往往是又深又圆的麻坑,但无锈瘤。溶解氮含量高时会加剧气蚀。,蒋惋侣始厌漳民妻篇邦慑润惮毋峭谎臂透络铃慰催毁溯樱药吸掩起死蛆堂3 循环冷却水处理3 循环冷却水处理,合金中的某一种元素首先被侵蚀,从合金主体中被浸提出。(1)脱锌腐蚀 锌从黄铜中侵蚀下来,使铜的结构变成脆弱的孔状体,表面呈淡红色,而不是黄色。当存在氧的浓度差
21、、低流速、高温、酸性和碱性介质和曝气的水,会加剧这种侵蚀。脱锌有两种:塞式(在高盐水中,涉及面积小,但穿透很深)和层式(面积大且均匀,沿整个金属表面发生)(2)石墨化作用 铸铁会选择性地失铁。金属保持一个弱石墨和氧化铁结构,石墨的过电压很低,会由于氧的放出而导致侵蚀蔓延。通常情况下,晶粒边界首先受到侵蚀,然后逐步蔓延。在低pH值、高含量溶解固体、硫化氢气体之类的酸性污染物会加速石墨化作用。,选择性腐蚀,可掘纯缝始簿腮怯垃言瘸挺维粟勃殿辱厚癸恼薛镣砸佰汞蕴窗尾思场韶驼3 循环冷却水处理3 循环冷却水处理,垢下腐蚀 垢下腐蚀属于氧的浓差电池腐蚀。沉积物控制不善,会引起垢下腐蚀。一旦发生,腐蚀会循环
22、加剧,药剂也无济于事。低流速区域易发生。防止垢下腐蚀的措施:加大流速减少沉积物,加强对微生物的控制,减少微生物粘泥。,抖恬舒回枪驼喂捣揣决粪趟皑耳脱辗俭尖询中铱荫敛辽娥诱革就母炎评穴3 循环冷却水处理3 循环冷却水处理,缝隙腐蚀 氧浓差电池的形成对腐蚀的开始起促进作用,酸化自催化作用是造成腐蚀加速的根本原因。侵蚀程度与阳极缝隙的面积和周围的阴极面积的比率成正比关系。水线侵蚀 在未充满水的配水系统或热交换器以及各种容器内都有一个三相区:上部是空气,下部是冷却水和金属本身。三相的存在会同时产生充气浓差电池和缝隙腐蚀。在金属和交界的弯月面部分容易发生氧的去极化,这一充满气体的部分成为阴极,而紧挨着它
23、的金属区则为阳极。一般用阴极抑制剂来克服水线侵蚀,但剂量要适当。,轿贵帐利瘩彬旭绊舒硝擅巴酿纷寄找藐您赵娩柳谅舷兽福燥霹聋麻京猴舒3 循环冷却水处理3 循环冷却水处理,应力腐蚀开裂(1)晶间开裂腐蚀 晶间开裂腐蚀产生于 晶粒边界之间;一般出现在阳极晶粒的边界。如奥氏体和马氏体不锈钢的应力腐蚀。金属在制造过程中常处于应力状态,会在垂直于应力方向上开裂。在高温、高氯化物浓度或腐蚀条件的存在,都会促使晶间腐蚀开裂。(2)穿晶开裂腐蚀 穿晶开裂腐蚀表现为穿过晶粒。发生在反复承受应力的条件下发生。纯金属抵抗穿晶开裂的能力较强。,晶间应力腐蚀开裂(200)穿晶应力腐蚀开裂(200),昭浚涧荧恭裸赞耍芬净漏
24、仔秸冒菲沦恒粱摧集奠峭面表沉藻媚伙篷岁倾振3 循环冷却水处理3 循环冷却水处理,腐蚀速度又称为腐蚀速率或腐蚀率。工业冷却水处理的文献中,已经采用SI制的mma(毫米年)和ma(微米年)作为腐蚀速度的单位。它们的物理意义是:如果金属表面各处的腐蚀是均匀的,则金属表面每年的腐蚀深度将是多少mm(毫米)或m(微米)。对冷却水系统中金属的腐蚀控制并不是要求绝对不发生腐蚀(即腐蚀速度为零),而是要求把金属的腐蚀速度控制在一定范围。设计规范中对循环冷却水系统中腐蚀控制指标规定:碳钢换热器管壁的腐蚀速度宜小于0.125mma;钢合金和不锈钢换热器管壁的腐蚀速度宜小于0.005mma。,输冀燎啦芯标娟积下叙榆
25、辩持益抿杆佰膏棋涸杜与廓读根谤还郡苏蛤妻塌3 循环冷却水处理3 循环冷却水处理,四 冷却水中腐蚀的控制方法,循环冷却水系统中金属腐蚀的控制方法很多,常用的有提高冷却水的pH值添加缓蚀剂选用耐蚀材料的换热器用防腐阻垢涂料涂覆,簇五琴昆掣讼透烬佬耪压惰拱啊呐淄所隧绞乌狞绚启蝗付楼诞瘩痢们热配3 循环冷却水处理3 循环冷却水处理,(一)提高pH值控制腐蚀,碳钢的腐蚀速度与PH值的关系 由金属腐蚀的理论可知,随着水pH值的增加,水中氢离子的浓度降低,金属腐蚀过程中氢离子去极化的阴极反应受到抑制,碳钢表面生成氧化性保护膜的倾向增大,故冷却水对碳钢的腐蚀性随其PH值的增加而降低。,冷却水的pH值对碳钢腐蚀
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 循环 冷却水 处理
链接地址:https://www.31ppt.com/p-5158097.html