Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Литературный обзор.docx
Скачиваний:
113
Добавлен:
29.02.2016
Размер:
747.4 Кб
Скачать

Защита от коррозии

Традиционные обработки на основе хроматов и неорганических фосфатов уже не применяются из-за возникновения следующих проблем:

  • требования охраны окружающей среды в настоящее время запрещают применение хроматов;

  • для эффективности воздействия неорганических фосфатов требуется большое количество кислоты и строгий рН-контроль.

Например, гексаметафосфат как неорганический полифосфат легко превращается в ортофосфат в системе с относительно высокой температурой и высоким временем полураспада. При высоком уровне кальция он проявляет тенденцию к осаждению в форме фосфата кальция и образует отложения на поверхности теплообменников, что уменьшает коэффициент теплопередачи теплообменника и является причиной появления коррозии под отложениями (кислородные клетки). Ортофосфаты – хорошая питательная среда для бактерий, которые могут вызвать микробиологические отложения.

Защита от солеотложений

Для предотвращения солеотложений карбоната кальция, сульфата кальция и др. солей, существуют комплексные ингибиторы на базе фосфонатов, акрилатов или их комбинаций.

В дозах 5 – 30 мг/л в системе охлаждения и в зависимости от специфики проблемы эти продукты действуют как модификаторы кристаллов и дисперганты, обеспечивающие чистую поверхность теплообмена.

Для специфических целей, например для газоочистителей, существуют смеси из органо-фосфатных и поверхностно-активных веществ, применение которых в небольших дозах (1-5 мг/л) обеспечивает надежную работу оборотной системы.

Защита от загрязнения

Кроме стабилизаторов фосфата и диспергантов солей жесткости существуют дисперганты для специальных целей, например:

  • дисперганты глины и песка;

  • дисперганты железа, которые могут быть применены для очистки системы от продуктов коррозии;

  • масляные дисперганты;

  • биодисперганты;

  • специальные дисперганты для промывки фильтров и повышения их эффективности [8].

Таблица 15 – Результаты исследования оборотной воды

Дата

Время отбора

Место отбора

Общая щелочность СаСО3

рН

Мас. конц. нитратов

Норма

мг/дм3

мг/дм3

н/б 500

8,0-9,0

н/н

23.02.2015

13:00

К-129

96

7,3

381,6

24.02.2015

13:10

Камера гор.воды

86

7,2

366,1

25.02.2015

13:25

Из чашы

86

8,1

397,7

25.02.2015

13:30

ВОЦ-1А

91

7,9

397,7

26.02.2015

10:30

К. 129

86

7,2

381,6

26.02.2015

10:40

колодец (шандора)

81

7,2

397,7

26.02.2015

10:45

Град. хол. вода

81

8,1

450,3

26.02.2015

11:00

Камера гор. воды

81

7,2

397,7

26.02.2015

13:00

ВОЦ-1А

81

7,9

397,7

27.02.2015

13:00

Шандора (карбамид)

122

7,2

159,9

27.02.2015

13:20

ВОЦ-1А

117

7,9

173,8

27.02.2015

13:25

Град. хол. вода

117

8,2

188,8

27.02.2015

13:30

Камера гор. воды

117

7,3

166,7

27.02.2015

13:40

Колодец 129

122

7,3

173,8

03.03.2015

13:00

Шандора (карбамид)

96

7,3

262,9

03.03.2015

13:20

ВОЦ-1А

101

7,7

252,2

03.03.2015

13:25

Град. хол. вода

96

8,0

285,6

03.03.2015

13:30

Камера гор. воды

96

7,3

252,2

03.03.2015

13:40

Колодец 129

106

7,3

188,8