Скачиваний:
8
Добавлен:
01.07.2024
Размер:
3.56 Mб
Скачать

7. Промышленная водоподготовка. Основные показатели качества воды.

Промышленная водоподготовка помогает снизить жёсткость воды, что в свою очередь значительно увеличивает тепловую эффективность оснащения. Кроме того, промышленная водоподготовка предотвращает раннее изнашивание нагревательных элементов, исключает вероятность поломок и уменьшает затрату электроэнергии.

Вследствие использования жесткой воды происходят поломки водопроводных систем, отопления и других коммуникаций. Чтобы предупредить такие проблемы, специалисты настоятельно рекомендуют использовать промводоподготовку, которая смягчает воду методом исключения из неё различных солей металлов.

Химическая водоподготовка в промышленности требует достаточно глубокой проработки. При проведении комплексных расчетов необходимо принимать во внимание особенности производства, специфические требования заказчика, требования к качеству воды и степень автоматизации. Кроме того, для эффективной работы устройств необходимо будет провести оптимизацию энергопотребления и максимально снизить эксплуатационные расходы. Во время разработки установок для химической подготовки воды для промышленных нужд применяется комплекс методов и различные технологии по очистке воды.

На рынке представлено множество видов оборудования, которое применяется для очистки воды. Такая подготовка предполагает выполнение следующих функций:

  • Механическая очистка воды — предполагает удаление всех содержащихся в воде механических примесей.

  • Осветление. Мутная вода поступает в специальный осветлитель и становится более прозрачной.

  • Умягчение. Благодаря данному процессу обеспечивается вывод солей жидкости из состава воды.

  • Обезжелезивание. Из воды удаляются ионы марганца и железа.

  • Стерилизация, в рамках которой убиваются все вирусы и бактерии.

8. Энергетика химической промышленности. Источники энергии.

Энергия – всеобщая основа природных явлений, базис культуры и всей деятельности человека. В то же время под энергией (греч. – действие, деятельность) понимается количественная оценка различных форм движения материи, которые могут превращаться одна в другую.

Энергетические ресурсы – материальные объекты, в которых сосредоточена энергия, пригодная для практического использования человеком. 

Топливно-энергетические ресурсы, используемые человечеством: нефть, природный газ, уголь, древесина, ядерное топливо и др.

Энергетика химической промышленности занимает одно из основных мест в современной индустрии. Без ее участия было бы невозможно провести технологические процессы. Энергетика в большой мере служит для обеспечения жизнедеятельности человека.

Существуют различные типы энергии:

1) электрическая; 2) тепловая; 3) ядерная и термоядерная;

4) световая; 5) магнитная; 6) химическая; 7) механическая.

Абсолютно все химические производства потребляют энергию. Процессы отрасли связаны либо с использованием, либо с взаимным обращением энергии. Электрическая энергия используется для электрохимических, электротермических и электромагнитных процессов. Это электролиз, плавление, нагревание, синтез. Для процессов измельчения, смешивания, работы компрессоров и вентиляторов используется превращение электрической энергии в механическую.

Для протекания физических процессов, которые не сопровождаются нагреванием, плавлением, дистилляцией, сушкой, то есть химическими реакциями, используется тепловая энергия. Химическая энергия используется в гальванических приборах, где превращается в электрическую. Световая энергия применяется для осуществления фотохимических реакций.

В зависимости от уровня проявления, можно выделить энергию макромира – гравитационную, энергию взаимодействия тел – механическую, энергию молекулярных взаимодействий – тепловую, энергию атомных взаимодействий – химическую, энергию излучения – электромагнитную, энергию, заключенную в ядрах атомов – ядерную.