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防腐工作原理
活性氧在新管壁上生成氧化被膜。
微生物腐蝕、沉寂腐蝕被抑制。
防垢、除垢原理
水經過 SCLL 型處理器后,水分子聚合度降低,結構發生變形,產生一系列物理化學性質的微小彈性變化,如:水偶極矩增大,極性增加,因而增加了水的水和能力和溶垢能力。
水中所含鹽類離子如 Ca2+ 、 Mg2+ 受到電場引力作用,排列發生變化,難于趨向管壁積累,從而防止垢類生成。特定的能場改變 CaCO3結晶過程,抑制方解石產生,提供產生文結晶的能量。
水中懸浮粒子及膠體經過處理后其表面 Zeta 電位發生變化,脫穩絮凝而趨于沉淀析出。沉淀被水流沖走或排污去除,使水得到凈化。
處理后水中產生活性氧。活性氧參雜結晶過程,加速膠體脫穩。對于已結垢的系統,活性氧將破壞垢分子間的電子結合力,改變其晶體結構,使堅硬老垢變為疏松軟垢,這樣積垢逐漸剝落,乃至成碎片、碎屑脫落,達到除垢的目的。
循環水運行過程中主要產生的問題:
(1)水垢:由于循環水在冷卻過程中不斷地蒸發,使水中含鹽濃度不斷增高,超過某些鹽類的溶解度而沉淀。常見的有碳酸鈣、磷酸鈣、硅酸鎂等垢。水垢的質地比較致密,大大的降低了傳熱效率,0.6毫米的垢厚就使傳熱系數降低了20%。
(2)污垢:污垢主要由水中的有機物、微生物菌落和分泌物、泥沙、粉塵等構成,垢的質地松軟,不僅降低傳熱效率而且還引起垢下腐蝕,縮短設備使用壽命。
(3)腐蝕:循環水對換熱設備的腐蝕,主要是電化腐蝕,產生的原因有設備制造缺陷、水中充足的氧氣、水中腐蝕性離子(Cl-、Fe2+、Cu2+)以及微生物分泌的黏液所生成的污垢等因素,腐蝕的后果十分嚴重,不加控制極短的時間即使換熱器、輸水管路設備報廢。
(4)微生物粘泥:因為循環水中溶有充足的氧氣、合適的溫度及富養條件,很適合微生物的生長繁殖,如不及時控制將迅速導致水質惡化、發臭、變黑,冷卻塔大量黏垢沉積甚至堵塞,冷卻散熱效果大幅下降,設備腐蝕加劇。因此循環水處理必須控制微生物的繁殖。