Знания о водоочистке и отраслевая информация — блог VCYCLETECH

Восстановленная вода как охлаждающий макияж: проблема — реальная промышленная сцена с охлаждающей водой
Реальная фотография: Агентство по охране окружающей среды США/Национальный архив, общественное достояние (1972 г.); историческая сцена, а не объект VCYCLETECH.

Восстановленная вода в качестве охлаждающего макияжа: проблема

Переработанную воду можно использовать в качестве подпитки градирни, но содержащиеся в ней различные фосфаты, аммиак, органика, хлор/хлорамин и металлы могут нарушить программу очистки пресной воды. Оценивайте источник с течением времени, а не по одному образцу. Пересчитать циклы концентрации и индексы масштабирования; защитить медь/желтые металлы от аммиака; и сопоставить предварительную обработку, контроль диспергаторов и биоцидов с фактическим профилем загрязнений. Заявленное значение «40 частей на миллион аммиака» было одним случаем на электростанции, а не универсальным показателем оборотной воды.

Запросите контрольный список проверки воды, расценки и COA →

Реальная сцена осветлителя очистки сточных вод, иллюстрирующая оценку источника оборотной воды перед использованием подпитки градирни
Реальная фотография: Адам С. Снейп, CC BY-SA 2.0 через Geograph/Wikimedia Commons; не объект VCYCLETECH. На нем изображена только очистная станция; он не сертифицирует эту воду как охлаждающую косметику.

Можно ли использовать очищенную или переработанную воду для подпитки градирни?

Да, но не как эквивалент питьевой косметики. Рекомендации EPA по повторному использованию и опыт энергетического сектора показывают, что рециркуляция концентрирует растворенные и взвешенные компоненты. Правильный вопрос: «Разрешено ли использовать переработанную воду?» но «каким будет худший ожидаемый результат в предлагаемых циклах, в этой металлургии, в рамках этой биоцидной программы?» Ответ часто меняется после сбоя в очистных сооружениях, сезонного изменения нагрузки или изменения дезинфекции.

Эта страница является владельцем анализ неисправности подпиточной воды. Он дополняет руководство по очистке градирни вместо того, чтобы дублировать его, и он ссылается на руководство по переработке без фосфора когда поступающий фосфат или разрешение делают этот переход необходимым.

Загрязнение оборотной воды → режим отказа → рычаг очистки

СоставляющаяРежим отказа градирниПервый рычаг леченияЧто измерять
Фосфат + кальций/жесткостьОтложение фосфата кальция, коррозия отложений под обрастанием и снижение теплопередачи.Контроль версий/смягчение, где это оправдано; диспергатор и регулировка циклов.Ортофосфат/общий P, Ca, Mg, pH, щелочность, проводимость и наличие отложений.
АммиакАтака меди/желтого металла и источник азота для биологической активности; Уровень pH влияет на долю свободного аммиака.Нитрификация/предварительная обработка, где это необходимо; ингибитор меди и контролируемый pH, выбранный для металлургии.NH3/NH4-N, pH, температура, выделение меди и данные купонов.
ХПК/ТОС/органикаПотребность в окислителях, биопленка и недостаточное засорение отложений; может изменить эффективность ингибитора/биоцида.Фильтрация/биологическая или угольная очистка в зависимости от гарантии; более строгая контролируемая программа биоцидов.ХПК, TOC, мутность/TSS, ОВП, АТФ/осадка и остаток окислителя.
Хлор/хлораминОстаток можно использовать до контрольной точки; хлорамин может изменить окислительную реакцию.Измерение в точках подачи и системы; установить стратегию оксидантов/неокислителей на основе данных о спросе и биопленках.Свободный/общий хлор, хлорамин, ОВП и динамика микробов.
Металлы, хлориды и сульфатыобразование отложений, гальванические эффекты, риск питтинговой/стресс-коррозии в зависимости от сплава.Установите циклы и предварительную обработку в соответствии с границами металлургии и OEM; при необходимости используйте целевой ингибитор.Fe, Mn, Cu, Al, Cl-, SO4²-, наблюдения за проводимостью и купонами/питтингами.

Механизмы, меняющие традиционную программу

Фосфат → кальциево-фосфатные отложения → коррозия отложений → диспергатор

Фосфат – это не просто «хорошо» или «плохо». В некоторых программах это может способствовать борьбе с коррозией, однако осаждение фосфата кальция становится серьезной проблемой, когда условия содержания кальция, pH, концентрации и теплопередачи совпадают. Под отложениями загрязнения градиенты кислорода и химического состава могут затруднить контроль коррозии. Используйте фосфаты исходной и башенной воды с контролем жесткости/щелочности и загрязнения отложениями, чтобы решить, требуется ли сокращение источника, умягчение, сокращение циклов или более сильная программа диспергирования.

Аммиак → коррозия меди/желтого металла → ингибитор меди и контроль pH

Аммиак может образовывать комплексы с медью и особенно опасен для медных и латунных/адмиралтейских компонентов. В одном отчете по электростанции, работающей на оборотной воде, содержание аммиака достигло примерно 40 частей на миллион, что способствовало увеличению потребности в окислителях; это значение для одного объекта, а не расчетная концентрация. Таблицы повторного использования EPA показывают широкие региональные различия в источниках воды. Измерьте аммиак как NH3/NH4-N, pH и температуру, затем определите купоны меди/латуни и тенденцию выбросов, прежде чем выбирать ингибитор меди, например толилтриазол.

Органика → биообрастание → контролируемый биоцид

ХПК и ТОС не соответствуют одной универсальной дозе биоцида. Они сигнализируют о потребности в окислителях и потенциале биомассы, особенно при наличии теплой оборотной воды и отложений загрязнения. Тенденция свободного/общего окислителя, ОВП, где это возможно, и микробиологического метода; затем объедините очистку/диспергирование с документированным биоцидная стратегия вместо того, чтобы реагировать только на количество планктона.

Реальная сцена с водорослевым матом в градирне, иллюстрирующая риск биологического загрязнения из-за нагрузки питательными веществами и органическими веществами.
Реальная фотография: SAF, CC BY-SA 4.0 через Wikimedia Commons. Изображение иллюстрирует риск биообрастания, а не условия на территории клиента.

Рабочий процесс оценки и корректировки восстановленного макияжа

  1. Собирайте тренд, а не одну выборку. Включите данные о нормальном, пиковом и периоде сбоев от поставщика оборотной воды.
  2. Модель концентрации. Рассчитайте ожидаемые значения рециркуляции в предлагаемых циклах для солей, жесткости, щелочности, кремнезема, фосфатов, аммиака и металлов; проверьте результат на соответствие ограничениям металлургии и оборудования.
  3. Выберите предварительную обработку по виду отказа. Типичные варианты включают осветление/фильтрацию, боковую фильтрацию, умягчение, снижение содержания питательных веществ, нитрификацию, обработку углем или смешивание. Выбирайте только после того, как вода и экономика поддержат это.
  4. Сбросьте программу охлаждающей воды. Переоцените диспергатор, ингибитор коррозии, защиту меди, потребность в окислителях, чередование неокисляющих биоцидов и заданное значение продувки.
  5. Подтверждайте и контролируйте. Используйте воздействие купонов, проверку отложений загрязнения, тенденции теплопередачи, химические остатки, пределы оповещения об источниках воды и микробиологические данные.

Пакет данных перед сменой программы

  • Временные ряды исходной и башенной воды: проводимость, TDS, жесткость, кальций, магний, щелочность, pH, хлориды, сульфаты и кремнезем.
  • Питательные вещества и органика: общее количество/ортофосфат, аммиак в виде NH3/NH4-N, ХПК, TOC, TSS/мутность и микробные индикаторы.
  • Дезинфицирующее средство: свободный хлор, общий хлор/хлорамин, потребность в окислителях/ОВП, если они используются, и остаток в контрольной точке.
  • Металлы и материалы: железо, марганец, медь, алюминий, купоны на коррозию, наблюдения за точечной коррозией и все компоненты из меди/латуни/стали/нержавеющей/оцинкованной стали.
  • Операции: циклы, продувка, расход подпитки, температура, история теплообменника, производительность фильтрации, история очистки и уведомления об изменении очистных сооружений.

Используйте Страница приложения для очистки охлаждающей воды для контекста семейства продуктов, руководство по выбору биоцида для границ биологического контроля, и страница запроса чтобы поделиться тенденцией к воде, металлургией и эксплуатационными целями, прежде чем запрашивать рекомендации по очистке.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли использовать очищенную воду в градирне?

Да, если вместе оценивать изменчивость источника, химию концентрированной воды, металлургию, предварительную очистку и биологический контроль. Восстановленная вода не является автоматически взаимозаменяемой с подпиткой пресной водой; фосфаты, аммиак, органика, хлор/хлорамин и металлы могут стать более ограничительными после циклов концентрации.

Почему аммиак в оборотной воде представляет собой проблему для градирен?

Аммиак может вызывать коррозию меди и сплавов желтых металлов и может увеличивать потребность в окислителях или биологическую активность. Соответствующий риск зависит от формы аммиака, pH, температуры, металлургии и концентрации рециркуляции. Заявленное значение 40 ppm — это случай одной электростанции, а не универсальный уровень оборотной воды.

Как фосфаты вызывают образование накипи в градирнях с оборотной водой?

Когда фосфат, кальций, pH, коэффициент концентрации и напряжение теплопередачи совпадают, твердые частицы фосфата кальция могут осаждаться и образовывать отложения, загрязняющие среду. Отложения обрастания уменьшают теплопередачу и могут создать условия коррозии под отложениями обрастания. Измерьте как исходную, так и башенную воду, затем скорректируйте предварительную очистку, диспергируемость и циклы с учетом фактического риска насыщения.

Снижает ли оборотная вода циклы концентрации в градирнях?

Он может. Более высокие или более изменчивые соли, жесткость, фосфаты, кремнезем, аммиак и взвешенные вещества могут достигать границы накипи, коррозии или загрязнения за меньшее количество циклов, чем пресная вода. Рассчитайте концентрированный наихудший случай и сверьте его с эксплуатационными данными вместо того, чтобы выбирать цель универсальных циклов.

Что следует проверить перед использованием регенерированной воды в качестве охлаждающей подпитки?

При минимальном испытании проводимость/TDS, жесткость, щелочность, pH, хлорид, сульфат, кремнезем, общий и ортофосфат, аммиак, ХПК, TOC, TSS, хлор/хлорамин, железо, марганец, медь и микробиология. Добавьте данные о металлургии, купоне, теплопередаче и установках обработки, прежде чем завершить предварительную обработку или химическую подачу.

Об авторе и доказательствах

Техническая команда VCYCLETECH готовит контент приложения на основе общедоступных нормативных/технических источников и документации по продукту. Он не выдает разрешения, не сертифицирует другой объект и не гарантирует результат на объекте. Окончательный выбор программы требует текущих данных о воде, металлургии, проверки соответствия местным требованиям и документированных испытаний.

Ссылки

Связанные: Очистка охлаждающей воды · Бесфосфорная конверсия · Биоциды для очистки воды · Толилтриазол для защиты меди

По вашему запросу нет статей.

Прокрутить вверх