- •Водно-химический режим системы технического водоснабжения Основные положения, определения и термины
- •Балансовая схема системы технического водоснабжения
- •Стабильность воды. Индексы стабильности
- •Факторы, вызывающие нарушение стабильности воды
- •Виды отложений на внутренних поверхностях системы технического водоснабжения
- •Организация корректировки водно-химического режима
- •Методы обеспечения вхр
- •1. Химическая и механическая очистка добавочной воды системы.
- •Обработка воды подкислением
- •Фосфатирование охлаждающей воды
- •2. Очистка оборотной воды от механических примесей.
- •3. Продувка системы.
- •4. Очистка продувочной воды с возвратом в систему.
- •5. Обработка оборотной воды серной кислотой и/или оэдфк;
- •6. Обработка оборотной воды ингибиторами коррозии, накипеобразования и биоцидами.
- •7. Очистка брызгальных бассейнов системы.
- •Магнитная обработка воды
- •Обработка охлаждающей воды для борьбы с биологическими обрастаниями
Фосфатирование охлаждающей воды
Этот метод обработки применяют при Щдоб.в < 2-3 мг-экв/дм3.
В присутствии фосфатов создаются условия, при которых кальций образует твердую фазу не на поверхности нагрева, а в толще воды.
Механизм действия фосфатов связан с их адсорбцией на поверхности зародышевых кристаллов СаСО3. Это вызывает замедление дальнейшей кристаллизации.
Доза фосфатов обычно составляет 2 – 2,7 мг/дм3 в пересчете Р2О5.
Концентрация дозируемого реагента должна быть < 0,1 % во избежание выделения шлама в зоне ввода реагента.
В настоящее время для обработки воды охлаждающих систем широко используются органические производные фосфора, в частности ОЭДФК (оксиэтилендифосфоновая кислота):
Формула ОЭДФК:
ОН ОН ОН
| | |
О = Р – С – Р = О
| | |
ОН СН3 ОН
Обладает рядом преимуществ:
устойчив при температуре более 1000С;
доза – 1 мг/дм3 в пересчете на Р2О5 (10 мг/дм3 продукта)
использование ОЭДФК позволяет полностью исключить образование минеральных отложений, сократить потребление воды на подпитку, отказаться от проведения химических отмывок конденсаторов и уменьшить локальное повреждение медных трубок.
При высокой ЖК воды целесообразно применять комбинированный способ обработки – совместное подкисление и фосфатирование. При этом дозированием кислоты снижают карбонатную жесткость до значений, при которых возможна обработка фосфатами. Это позволяет сократить расход кислоты и обеспечить безнакипный режим системы охлаждения.
2. Очистка оборотной воды от механических примесей.
Для очистки оборотной воды системы от солей жесткости, органических и механических примесей допускается использовать технологию, указанную в пункте а), как байпасную очистку (очистка продувочной воды с возвратом в систему).
3. Продувка системы.
Продувка системы осуществляется периодически, при этом должна производиться подпитка системы добавочной водой по проектной схеме для предупреждения снижения уровня воды в системе.
Перед продувкой системы должен проводиться химический и радиационный контроль продувочной воды для соблюдения требований природоохранного законодательства, включая объем продувочной воды, сбрасываемой в открытый водоем или пруд-охладитель. Запрещается продувка системы при значениях радиоактивности воды выше административно-технологических уровней и/или контрольных уровней сбросов радиоактивных нуклидов системы в пруд-охладитель или открытый водоём.
При продувке системы без коррекционной обработки оборотной воды величина продувки рПРОД, в процентах от расхода охлаждающей воды, определяется по формуле:
где : СДОБ – концентрация нормируемого компонента в добавочной воде, мг/дм3; рУН – потери охлаждающей воды с капельным уносом, в процентах от расхода охлаждающей воды; рИСП – потери охлаждающей воды с испарением, в процентах от расхода охлаждающей воды; СПДК – ПДК нормируемого компонента в оборотной воде.
Потери воды с капельным уносом для ББ производительностью от 500 м3/час до 5000 м3/час составляют (1,5 – 2,0) %, а для вентиляторных градирен с полимерным водоуловителем – 0,01 %.
Потери воды из системы охлаждения за счет испарения определяются по формуле:
где :Δt – перепад температур в системе (нагрев охлаждающей воды в теплообменном оборудовании), ºС; К – коэффициент, зависящий от температуры воздуха.
Температура воздуха, С |
0 |
10 |
20 |
30 |
40 |
Значения коэффициента К для градирен и ББ |
0,001 |
0,0012 |
0,0014 |
0,0015 |
0,0016 |
Зависимость коэффициента К от температуры воздуха
При коррекционной обработке системы продувка системы должна производится в соответствии с требованиями Программы коррекционной обработки, в которой указываются предельные показатели качества оборотной воды, при которых производится продувка системы, а также ПДК компонентов, входящих в используемые реагенты.
