Palielinoties pilsētas ūdens trūkumam, vairāk sadzīves un rūpniecisko notekūdeņu tiek dziļi apstrādāti un atkārtoti izmantoti kā - Up ūdeni cirkulācijas dzesēšanas sistēmām. Atjaunotās ūdens attīrīšanas sistēmas raksturo sarežģīta ūdens kvalitāte, augsts suspendētu cietvielu līmenis un bagātīgas barības vielas. Izmantojot atkārtoti cirkulācijas sistēmās, kaitīgo jonu koncentrācijai ir tendence palielināties ar laiku, palielinot aprīkojuma mērogošanas un korozijas riskus.
Pašlaik vairums pētījumu ir vērsti uz reģenerēta ūdens dziļo apstrādes procesiem, nevis tā pielietojumu kā - Up ūdeni cirkulējošās dzesēšanas sistēmās. Šis pētījums pievēršas šai plaisai, izpētot ķīmiskās apstrādes stratēģijas, kas pielāgotas reģenerētai ūdens atkārtotai izmantošanai, ieskaitot mēroga un korozijas inhibitoru formulēšanu, optimizētas dozēšanas pieejas un automatizētu sistēmas kontroli, lai efektīvi mazinātu koroziju un palielinātu riskus.
2. Ķīmisko līdzekļa sagatavošanas un ārstēšanas metodes
2.1 Kompozīta skalas un korozijas inhibitora formulēšana
Kompozīta inhibitors tiek sagatavots ar šādām svara attiecībām:
- Poliepoksisukcīnskābe: 9–11 daļas
- 2-fosfonobutāns-1,2,4-trikarboksilskābe (PBTCA): 18–22 daļas
- Heksametilēna diamīna pentametilēnfosfonskābe (HMDTMP): 19–21 daļas
- Self - izgatavots izkliedēts: 25–35 daļas
- Benzotriazols: 1–3 daļas
- Dejonizēts ūdens: 9–28 daļas
(1) SEKRĀM - pagatavots izkliedēts
Sastāvdaļas:
- Maleids Anhidrīds: 480–510 daļas
- Nātrija dihidrogēna fosfāta šķīdums: 200–230 daļas
- Iniciators (kālija persulfāta šķīdums): 100–120 daļas
- Dejonizēts ūdens: 290–310 daļas
- Akrilskābe: 178–185 daļas
Procedūra:
- Sajauciet dejonizētu ūdeni un maleīnos anhidrīdu reakcijā tējkannā, līdz tas izšķīst.
- Lēnām pievienojiet akrilskābi, fosfāta šķīdumu un iniciatoru 2,8–3,0 stundās ar 60–70 grādiem.
- Pēc pievienošanas saglabājiet temperatūru 68–72 grādos un samaisiet 3–4 stundas.
- Atdzesējiet līdz istabas temperatūrai, lai iegūtu caurspīdīgu viskozu šķidrumu ar 30–50% cietu saturu.
Saliktā inhibitora sagatavošana
Vienmērīgi samaisiet polepoksisikcinīnskābi un PBTCA, pēc tam secīgi pievienojiet HMDTMP, sagatavoto izkliedēto, dejonizētu ūdeni un, visbeidzot, benzotriazolu, maisot 20–35 grādos 30–60 minūtes, lai iegūtu galīgo kompozīta inhibitoru.
2.2 Mikrobioloģiskās kontroles stratēģija
Ņemot vērā augsto barības vielu līmeni reģenerētā ūdenī, mikrobu kontrole ir būtiska. Tiek izmantota oksidatīvo un ne - oksidatīvo biocīdu kombinācija, kā arī biodisperētājs:
- Biocīda oksidēšana: Vēlamais līdzeklis ir bromohlorodimetilhidantoīns (BCDMH), kas tiek dozēts ar 20 mg/L divreiz nedēļā.
- Non - oksidējot biocīdu: Modificēts kvartāra amonija sāls, kas tiek iegūts 100 mg/L ik pēc divām nedēļām.
- Biodispersants: Non -} jonu virsmaktīvā viela, deva ar ātrumu 20 mg/L reizi nedēļā.
Visas ķīmiskās vielas tiek manuāli dozētas savākšanas tvertnes turbulentajā zonā, pamatojoties uz sistēmas kopējo ūdens daudzumu, lai nodrošinātu šoka dozēšanas efektivitāti un novērstu mikrobu izturību.
2.3 Cirkulējošā ūdens sistēmas optimizācija
Sistēmā ir iekļautsSyzl ∑SigmaAutomatizēta kopējā fosfora uzraudzības un dozēšanas sistēma ķīmiskās dozēšanas un izpūtēja inteliģentai kontrolei:
- Dozēšanas koncentrācija: 10–15 mg/L (pamatojoties uz - UP ūdens tilpumu)
- Kopējais fosfors: Kontrolēts 4–7 mg/L starpā
- Koncentrācijas attiecība: Uztur ap 5.0
- Ūdens apstrāde: Sānu - straumes filtrēšana ar QYC-120 siltummaiņa monitoru veiktspējas izsekošanai
3. Saliktā inhibitora veiktspējas pārbaude
Saskaņā ar standartuHG/T 2160-2008-dinamiska simulācijas testa metode ūdens dzesēšanai, Kompozīta inhibitors tika pārbaudīts uz parauga ūdens, kas aprakstīts 1. tabulā. Pārbaudes rezultāti (sk. 1. un 2. tabulu) Apstipriniet izcilu mēroga inhibīciju un korozijas kontroli, ar korozijas ātrumu krietni zem ierobežojumiem, kas norādīti iekšējā laikāGB 50050-2007.
4. Rūpnieciskā pielietojuma gadījuma izpēte
Šī metode tika izmantota izmēģinājuma izmēģinājumā pie oglēm - uz - metanola rūpnīcu, izmantojot reģenerētus ogļu ķīmiskos notekūdeņus kā - UP ūdeni:
- Inhibitoru dozēšana: 12 mg/l
- Biocīda oksidēšana (BCDMH): 20 mg/l, dozēts divreiz nedēļā
- Non - oksidējot biocīdu: 80 mg/l, dozēts katru nedēļu
- Biodispersants: 15 mg/l, dozēts katru nedēļu
Trīs līdzekļi tika dozēti mainīgos intervālos. Vairāk nekā sešu mēnešu laikā sistēma saglabāja lielisku mērogošanas un korozijas kontroli.
Cirkulācijas sistēma ietvēra SYZL ∑Sigma vadības bloku un QYC-120 siltummaiņa monitoru, darbojoties ar koncentrācijas koeficientu ~ 5,0 ar automatizētu papildināšanu un izpūtēšanu.
5. Secinājums
- Pielāgots izkliedējošsParāda lielisku kalcija karbonāta, kalcija sulfāta un īpaši kalcija fosfātu mērogošanas kavēšanu un efektīvi izkliedē dzelzs oksīdus, dūņas, mālus un eļļas piesārņotājus, padarot to labi -, kas piemērota reģenerētiem ūdens lietojumiem.
- Mikrobioloģiskā kontroleir būtisks, pateicoties augstajam slāpekļa un fosfora saturam reģenerētā ūdenī. Apvienotā ārstēšanas pieeja, izmantojot oksidējošus biocīdus, bez - oksidējošus biocīdus, un biodispersanti palīdz novērst mikrobu rezistenci un pilnībā nomākt biofilātu.
- Sistēmas darbībatiek optimizēts, izmantojot kontrolētu koncentrācijas koeficientu (~ 5,0), sānu - straumes filtrēšana un proaktīva piesaistes profilakse siltummaiņa virsmās.
- Metodi ir viegli darbināt, ļoti automatizētiun atbalsta korporatīvos mērķus enerģijas saglabāšanā un izmaksu samazināšanā, parādot skaidru tehnoloģisko attīstību un pielietojuma potenciālu.






