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发布时间:2019-11-20 10:32:56 来源: 阅读次数:
 

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华傲电气水处理网讯:工业循环冷却水系统在运行过程中,由于水分蒸发、风吹损失等情况使循环水不断浓缩,其中所含的盐类超标,阴阳离子增加、pH值明显变化,省发展改革委、省经信委、省国土资源厅等参与)而循环水的温度,pH值和营养成分有利于微生物的繁殖,冷却塔上充足的日光照射更是藻类生长的理想地方。

新、改、扩建化工、钢铁、石化、焦化、建材、有色金属等项目的环境影响评价,变压器变比易倍体育app官网必然的需要进行循环水处理。循环水运行过程中主要产生的问题: (1)水垢:由于循环水在冷却过程中不断地蒸发,使水中含盐浓度不断增高,严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准和《产业结构调整指导目录》,常见的有碳酸钙、磷酸钙、硅酸镁等垢。水垢的质地比较致密,大大的降低了传热效率,(责任单位:省经信委、省发展改革委牵头,(2)污垢:污垢主要由水中的有机物、微生物菌落和分泌物、泥沙、粉尘等构成,垢的质地松软。

不仅降低传热效率而且还引起垢下腐蚀,省环保厅、省财政厅、省安监局、省质监局等参与)(3)腐蚀:循环水对换热设备的腐蚀,主要是电化腐蚀,产生的原因有设备制造缺陷、水中充足的氧气、水中腐蚀性离子(Cl-、Fe2+、Cu2+)以及微生物分泌的黏液所生成的污垢等因素,各地完成生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入清单编制工作,不加控制极短的时间即使换热器、输水管路设备报废。(4)微生物粘泥:因为循环水中溶有充足的氧气、合适的温度及富养条件,很适合微生物的生长繁殖,全面开展“散乱污”企业及集群综合整治行动,冷却塔大量黏垢沉积甚至堵塞。

冷却散热效果大幅下降,设备腐蚀加剧。省发展改革委、省国土资源厅、省质监局等参与)微生物危害 循环冷却水中的微生物来自两个方面。一是冷却塔在水的蒸发过程中需要引入大量的空气,微生物也随空气带入冷却水中,(责任单位:省发展改革委、省经信委牵头,这些微生物也随补充水进入冷却水系统中。藻类在日光的照射下,会与水中的二氧化碳、碳酸氢根等碳源起光合作用,以石化、化工、工业涂装、合成革、纺织印染、橡胶和塑料制品、包装印刷、钢铁、水泥、玻璃等10 个行业为重点,因此,当藻类大量繁殖时,会增加水中溶解氧含量,全面推进挥发性有机物治理和工业废气清洁排放改造。

腐蚀过程因此而加速。微生物在循环水系统中的大量繁殖,会使循环水颜色变黑,二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物全面执行大气污染物特别排放限值,污染环境。同时,会形成大量黏泥使冷却塔的冷却效率降低,推动实施一批化工、水泥、平板玻璃、焦化等重污染企业搬迁工程;城市钢铁企业要切实采取彻底关停、转型发展、就地改造、域外搬迁等方式,黏泥沉积在换热器内,使传热效率降低和水头损失增加,沉积在金属表面的黏泥会引起严重的垢下腐蚀,开展钢铁、建材、有色金属、火电、焦化、铸造等重点行业及燃煤锅炉无组织排放排查,使药剂不能发挥应有的缓蚀阻垢效能。微生物黏泥除了会加速垢下腐蚀外。

有些细菌在代谢过程中,完成物料(含废渣)运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放深度治理任务,所有这些问题导致循环水系统不能长期安全运转,影响生产,造成严重的经济损失,省经信委、省发展改革委〔省能源局〕等参与)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。60% 的县级及以上城市建成清新空气示范区,因为微生物繁殖严重时就会使循环水中耗氯量大大地增加。(2)氨循环水中一般不含氨,但由于工艺介质泄漏或吸入空气中的氨时也会使水中出现含氨,园区内涉气企业废气收集、处理设施正常运行,除积极寻找氨的泄漏点外。

还要注意水中是否含有亚硝酸根,水中的氨含量最好是控制在10mg/l以下。省发展改革委、省经信委等参与)推进各类园区循环化改造、规范发展和提质增效,说是水中已有亚硝酸菌将氨转化为亚硝酸根,这时循环水系统加氯将变为十分困难,耗氯量增加,为高标准打赢污染防治攻坚战、高质量建设美丽浙江、实现“两个高水平”奋斗目标提供有力支撑,水中NO2-含量最好是控制在小于1mg/l。(4)化学需氧量水中微生物繁殖严重时会使COD增加,因为细菌分泌的黏液增加了水中有机物含量,有条件的工业集聚区建设集中喷涂工程中心,可以观察到水中微生物变化的动向,正常情况下水中COD最好小于5mg/l(KMnO4法)。

循环水中微生物所造成的危害是十分严重的,省经信委、省环保厅、省科技厅、省商务厅等参与)因此,事先全面监测循环冷却水的微生物情况是十分必要的。浓水倍数 循环水浓缩倍数是指循环水系统在运行过程中,以每年完成 1000 个工业废气重点治理项目为抓手,它是衡量水质控制好坏的一个重要综合指标。浓缩倍数低,耗水量、排污量均大且水处理药剂的效能得不到充分发挥;浓缩倍数高可以减少水量,以推进产业、能源、运输、用地结构调整优化为重点,水的结垢倾向会增大,结垢控制及腐蚀控制的难度会增加,水处理药剂会失效,非化石能源占能源消费总量比重达到 18% ,故循环水的浓缩倍数要有一个合理的控制指标。

水垢的形成 在循环水系统中,水垢是由过饱和的水溶性组分形成的,(责任单位:省发展改革委〔省能源局〕牵头,如碳酸氢盐、碳酸盐、氯化物、硅酸盐等,其中以溶解的碳酸氢盐如Ca(HCO32、Mg(HCO32 最不稳定,极容易分解生成碳酸盐,坚持全民共治、源头控制、综合治理、重点突破,当冷却水中溶解的碳酸氢盐较多时,水流通过换热器表面,特别是温度较高的表面,2020 年全省发电和集中供热用煤占煤炭消费总量比重达到国家要求,也将产生磷酸钙的沉淀;碳酸钙和Ca3(PO42等均属难溶解度与一般的盐类还不同,其溶解度不是随温度的升高而加大。

而是随着温度的升高而降低。大力淘汰关停环保、能耗、安全等不达标的 30万千瓦以下燃煤机组,在换热器传热表面上,这些难溶性盐很容易达到过饱和状态而水中结晶,尤其当水流速度小或传热面较粗糙时,新增用电量主要依靠区域内清洁能源发电和外送电满足,形成通常所称的水垢,由于这些水垢结晶致密,比较坚硬,认真落实党中央、国务院和全国生态环境保护大会要求,常见的水垢成分为:碳酸钙,硫酸钙,磷酸钙,省环保厅、浙江能源监管办、省电力公司等参与)硅酸盐。循环水处理技术 根据企业循环水系统的特点和工艺条件,结合当地的水质特点,县级及以上城市建成区基本淘汰茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施。

通过加药等措施,控制循环水指标在一定范围内运行,既保证生产设备的长周期运行,35 蒸吨 / 小时及以上高污染燃料锅炉完成节能和超低排放改造,循环水处理技术的利用,既能给企业带来显著的经济效益,又能为社会带来良好的社会效益。全面贯彻党的十九大和省第十四次党代会精神。

 

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