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相似文献
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1.
循环水浓缩倍数是反映和控制循环水系统运行的一个重要综合性指标。提高循环水浓缩倍数不仅可以降低补充水量、节约水资源;降低排污水量、减少对环境的污染和废水处理量;还可以减少水处理剂及杀生剂的消耗量、降低水处理成本。提高浓缩倍数运行是目前公认的有效节水方法。但随着浓缩倍数的提高,循环水系统结垢和腐蚀因子也随着成倍上升。这就需要把浓缩倍数控制在一个合理的范围,目前我厂要求把浓缩倍数控制在3~5之间。选择一个合适的检测方法至关重要。  相似文献   

2.
为提高宝山钢铁(集团)公司初轧厂清循环冷却水浓缩倍数,提出了四项技术措施,这些措施对于改善与提高其他工业冷却塔循环水的浓缩倍数也具有技术指导意义  相似文献   

3.
循环水系统作为降低工业生产用水成本与保护环境的重要方式,是当前社会重点关注的内容。循环水浓缩倍率是重要的经济指标,对循环水系统运行产生了至关重要的影响。针对目前循环水补水为矿井水,水质较差,导致循环水水质恶化的情况,提出合理化的水处理措施,避免了系统腐蚀、结垢的风险,浓缩倍数由2.3提高到目前的4倍。  相似文献   

4.
循环水运行系统研究与分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
郝广德 《太原科技》2007,165(10):58-59,62
介绍了山西天泽煤化工股份有限公司化工厂循环水运行系统的概况极其特点.探讨了循环冷却水处理技术的改进,针对水质中的不同浓度,系统浓缩倍数较高的情况,提出了控制循环水药剂配方的设计思路和具体对策。  相似文献   

5.
杨杰 《科技资讯》2012,(15):79-80
工业循环水系统是钢铁企业生产中的一个重要环节。通过对当前钢铁企业的用水状况分析,明确浊、净环水系统中的管理重点,紧密结合生产环节对循环水管理措施进行有效改进,在提高浓缩倍数的情况下水质稳定,腐蚀率控制在0.010mm/a以下。  相似文献   

6.
化学清洗预膜在循环水处理中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过分析循环冷却水在日常运行中存在的腐蚀、结垢和粘泥问题,说明清洗预膜的必要性。主要是利用化学清洗,清除因设备检修后换热设备和管道中的油污、电焊渣、腐蚀产物和沉积等物质。预膜的目的是投用缓蚀剂在设备表面形成一层致密、均匀的薄膜,以防止设备的腐蚀。并详细论述清洗预膜的方案。同时,提出需要注意在系统开车初期,由于系统碱度和硬度较低,系统循环水腐蚀性较强,系统成膜后循环水中铁含量较以前日常稳定运行时要高一点,同时随着系统浓缩倍数的上升,循环水中铁含量也会被浓缩而上升。当系统浓缩倍数达到较稳定状态时,系统铁指标将达到稳定。  相似文献   

7.
以超低硬度水为水源的茂名热电厂循环冷却水系统,由于浓缩倍数高,水质侵蚀性较强,目前国内外没有很好解决的方案。通过组织技术力量进行攻关,重点开发适用于以超低硬度水为水源的循环水系统防腐技术,历经近7年的反复研究及试验,终于解决了循环水系统碳钢的防腐难题。  相似文献   

8.
循环冷却水现场运行管理的重点是控制水质指标和提高浓缩倍数。使用计算机编程监测数据、水质变化与分析处理,及时调整、优化水处理方案。该软件采用VC++编写,可实现计算、分析、判断、数据库管理、绘制曲线和报表生成及打印输出等功能,它的投入使用对实现循环水系统的高效、节水运行和水质的自动监测有一定的辅助作用。  相似文献   

9.
鲍立民 《科技信息》2008,(34):61-61
某公司在原有装置基础上新建一套主工艺装置,与其配套的循环水站同期投入使用,循环水站循环水量5000m^3/h,保有水量2500m3,进口水温37℃,出口水温27℃,换热器材质有碳钢、不锈钢。为了和老装置循环水进行处理效果对比,公司决定新建循环水站采用另外一家水处理药剂公司。公司技术人员与某化工公司技术人员对循环冷却水水质进行了研究,在大量试验工作的基础上,确定了以CL型水处理剂做为循环冷却水的预膜、缓蚀、阻垢、杀菌和灭藻药剂。试验研究与现场运行表明,在对循环冷却水系统进行清洗的基础上,CL型水处理剂能起到良好的预膜效果,在浓缩倍数K=3的条件下,CL型水处理剂能起到良好的缓蚀、阻垢、杀菌和灭藻效果。  相似文献   

10.
石油化工企业是用水大户之一,如何提高水的重复利用率一直是企业节水的关键。大多数企业的循环水旁滤设备是采用重力式无阀过滤器。众所周知,重力式无阀过滤器在使用过程中存在着反冲洗水量非常大,因而排污水量相应就大,造成循环水的浓缩倍数降低,补充水量增大的问题。针对兰州石化公司循环水过滤中的这一现状,设计者率先在大化肥循环水装置中选用了节水型的欧瑞自动反冲洗过滤器。通过运行实践证明,欧瑞自动反冲洗过滤器的节水效果明显,水质满足要求。  相似文献   

11.
分析了兰州石化公司动力厂供水车间循环冷却水浓缩倍数长期偏低的原因,通过理论分析、现状调查,分析影响循环冷却水浓缩倍数的原因,最终提出了解决方法,指出了提高循环冷却水浓缩倍数的主要措施和方向。  相似文献   

12.
介绍了我国石化行业循环冷却水系统浓缩倍数的现状,从设计、现场管理和水处理药剂等三个方面分析了影响浓缩倍数提高的原因;并结合一些石化企业的处理实例详述了提高安庆石化炼油I循环冷却水浓缩倍数的几条有效途径;最后提出了在高浓缩倍数条件下运行的几点建议。  相似文献   

13.
“缺水、水污染”已成为不争的事实,火电厂是用水大户,其中循环水占很大的比例,因此,循环水处理方案的优化,提高循环水浓缩倍率就显得举足轻重。循环水处理的策略稳定水质法、补充水软化、水质调节。控制金属腐蚀;抑制微生物。  相似文献   

14.
反渗透技术用于沼液浓缩工艺的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
反渗透技术用于沼液的浓缩,不仅不会破坏沼液的有效成分,而且能进一步提高沼液中的有效成分,更利于作为无公害的农作物肥料。通过反渗透技术浓缩沼液还大大地提高了有效成分的浓度。本实验测定了4种不同浓缩倍数下产水的电导率和COD值,且COD均低于畜禽养殖业污染排放标准;并在不同浓缩倍数下考察了进水压力随时间的变化,确定了3倍浓缩为最优倍数;对沼液的浓缩液进行了有机物的分析和重金属的分析,测定结果显示有机物成分主要有烷烃组成,且重金属含量低于国家标准肥料标准。研究为沼液的利用提供了一定的价值。  相似文献   

15.
对某电厂中水回用于循环水系统中的水处理药剂进行评价,采用电化学方法考察Q235钢和316L不锈钢在不同浓缩倍率和不同温度的循环水中的缓蚀性能,采用极限碳酸盐硬度法和平皿计数法分别考察药剂的阻垢性能和杀菌性能。结果表明:Q235钢在3倍浓缩倍率时,阳极活化控制腐蚀过程;在3.5倍和4倍浓缩倍率时,腐蚀过程受阴极活化控制。316L不锈钢在循环水中的腐蚀过程受阳极电阻极化控制,且316L不锈钢存在局部腐蚀倾向。两种材料的腐蚀速率与浓缩倍率成正比。阻垢缓蚀剂的极限碳酸盐值为1 260.16 mg/L。杀菌剂对异养菌具有很高的杀生效率,在50 mg/L时即达到99%。  相似文献   

16.
该文采用陶瓷膜与盐析法组合工艺对模拟退浆废水中的PVA去除率进行处理研究,考察了浓缩倍数、离心、盐析等因素对PVA去除率的影响.结果表明,膜截留率与浓缩倍数无关,在膜截留率一定的情况下,浓缩3~5倍,透析液PVA变化不大,陶瓷膜截留率基本维持在90%左右.退浆废水浓缩后,浓缩倍数越高,浓浆中PVA值去除率越高.并且,盐析协同离心(去除率分别为34.4%、66.5%、67.4%)比直接离心(去除率为15.4%、18.0%、19.4%)去除浓浆中PVA的效果要好.  相似文献   

17.
火电厂循环水是耗水大项,减少循环水耗损的技术途径是提高循环冷却水系统的浓缩倍率。常用的循环冷却水系统的浓缩倍率采用循环冷却水氯离子与补充水氯离子的比值。但是在面对补充水水质存在波动,尤其是氯离子的波动范围较大的情况下,以循环冷却水氯离子与补充水氯离子的比值作为浓缩倍率时,将不适合在实际使用。南屯电厂在补充水氯离子的波动的情况下,采用循环冷却水电导率与补充水电导率比值作为浓缩倍率,取得了较好的运行效果。  相似文献   

18.
大同热电有限责任公司循环冷却水补充水处理是采用离子交换工艺,降低了水的碱度、硬度后补入水塔,以提高循环水浓缩倍率,减少用水量、降低发电成本。介绍了循环水补充水处理系统的设备规格及工艺流程,分析了循环水pH值低的原因,提出了解决该问题的办法和措施,对具有同类型补水方式的发电机组有一定的指导意义。  相似文献   

19.
本项研究旨在为水轮发电机定子自循环蒸发冷却系统中的两相流压降提供一个简便可靠的计算方法.首先假设了两相段压力降与全液相单相流动阻力之间放大倍数的数学模型,继而在蒸发冷却循环系统的实验模型平台上对两种管径的矩形空心导线进行了加热实验,最后通过实验的测量结果确定了数学模型中的各项系数,从而得到了放大倍数计算的实验关联式.该关联式的计算结果与实验结果的相对误差小于10%,说明放大倍数数学模型的建立是正确的,完全可以用于工程实践中定子蒸发冷却系统的循环计算.  相似文献   

20.
针对二级城市污水对循环水系统的影响及其对循环水系统材质造成的结垢、腐蚀进行了相关研究.结果证明,双组分加入水质稳定剂和铜管专用腐蚀抑制剂,当循环水浓缩倍率达到5左右时,双相不锈钢、TP304不锈钢、HSn70-1A铜合金、HSn70-1B铜合金、B30铜合金、碳钢材质的腐蚀速率均可满足规范标准的要求.  相似文献   

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