加氨装置的工艺原理,下面由小编来为大家简要介绍。
水中的游离CO2,能够使水呈酸性,反应如下:CO2+H2O——H++HCO3-这样水中的H+能够使碳钢等金属发生氢去极化腐蚀,造成铁质构件的损坏,反应如下,反应如下:H++2e——H2

Fe——Fe+2e
特别是在温度较高且不具备缓冲性的化学除盐水中,游离CO2会大大促进钢铁腐蚀,因此必须抑制这种电化学反应。向水中加氨提高水的PH值,可以有效抑制H+的离解,进而控制金属腐蚀。
加氨装置流程概述
本加氨装置主要包括药液计量系统、溶配系统、计量投加系统、安全系统和控制系统等五部分。
氨水由水射器吸入计量系统,然后按比例加入溶配系统与除盐水或凝结水混合均匀,由计量投加系统投加到锅炉凝结水或给水中。投加控制可采用手动方式,也可依据上位系统输出的控制信号,进行随动控制,自动投加。
加氨装置适用范围
中压及以上参数锅炉凝结水、给水处理
加氨装置的工艺原理与流程概述,小编的介绍到此结束,如果想了解更多内容,请持续关注我们网站。
(责任编辑:李德馨)
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SEKO中国目前的市场情况是一个上升的阶段,目前的年均增长均保持在30%以上,这得益于中国市场的强劲需求。目前SEKO开始在中国建设其在全球制造体系中最大的工厂。目前的销售模式是代理商的经销的渠道,现在很多进口的工业品类都是这种模式。天津艾百斯泰科技有限公是是SEKO计量泵在天津的总代理,从厂家拿货。公司目前SEKO常备型号有大量库存,同时价格比较合适。目前天津地区的SEKO业务均为该公司负责。同时天津艾百斯泰科技有限公司负责天津地区SEKO的售后服务,如果有计量泵坏了,或者配件什么的,都可以联系他们公司。公司售后好像有几个人把,你联系一下他们公司的刘工
一、概述

中央空调循环冷却水系统运行一段时间后都将面临腐蚀、结垢和生物粘泥附着三大隐患,导致传热效率降低、能耗增加,设备锈蚀、管道堵塞或渗漏等一系列故障隐患,缩短设备寿命周期。目前,消除上述隐患的办法有多种,如臭氧法、超低频振动法以及化学净化法(投加阻垢剂、缓蚀剂和杀菌-灭藻剂)。后者最为常用,一次性设备投入较低,但对药剂的投加有一定要求,如适量、均匀、连续或定时,否则可能达不到预期效果,或增加运行费用。实践表明:采用自动加药技术及成套设备是提高设备效率、延长使用寿命、减少运行费用、强化管理工作的有效手段。
有必要指出的是,自动加药 ≠ 计量泵 + 药箱。虽则计量泵是一种按照预先设定的速度自行操作的机电设备,可以在一定程度上替代人工操作。但是,计量泵 + 药箱只是自动控制系统中的一种组合式执行机构,与其它类执行器(如电动/气动调节阀、变频调速器等)有所不同而已。‘自动加药’实际上是业内对投加化学试剂去除水中杂质的水处理工艺实现自动化操作的俗称。例如:中和处理工艺pH控制与酸/碱自动投加,絮凝-沉淀工艺浊度控制及絮凝剂自动投加,锅炉水溶解氧控制与除氧剂自动投加,水体消毒工艺余氯控制与次氯酸钠/二氧化氯自动投加,循环冷却水浓缩倍率保持与阻垢-缓蚀剂、杀菌灭藻剂自动投加,等等。上述典型单元操作自动化虽然离不开‘计量泵+药箱’,但关键技术在于设计者选用的‘控制算法’ (控制模式/控制规律)与相应的测控设备、软件及其整合方案。山水环保机械生产加药装置,空调冷却循环水加药装置。
循环冷却水投加阻垢-缓蚀剂、杀菌灭藻剂并保持最佳的浓缩倍率是个十分复杂问题。因为循环水对设备及管道产生的腐蚀和污垢,是一个漫长的、复杂的化学/物理化学过程,药剂投加量与腐蚀、结构速度之间的定量关系尚无实用化的数学模型。近年来,在线监测污垢生成和腐蚀速度的仪器装置问世并被逐渐采用,这对于管理工作确实很有意义,但如何将测量结果与加药量联系起来,同样无成熟经验可供借鉴。鉴于此,目前的自动加药系统的设计与选型,还只能根据经验‘对症下药’ ,推出一些低成本、‘傻瓜式’多功能加药设备供用户遴选。
二、工艺要求
对于有冷却塔的开放式循环冷却水系统而言,除了通过加药达到缓蚀、阻垢、杀菌灭藻效果外,还需要考虑到由于蒸发、飞溅逸散而不断损耗水份,使得循环水中的可溶固体和各种杂质及污染物不断浓缩,从而影响热交换效率,需要通过适量排污和补充新鲜水来保持循环水体中可溶固体和杂质的浓度在恰当的水平,力求水系统在最佳技术经济指标下运行。补充水与排污水的质量与数量关系的经济技术指标,通常用‘浓缩倍数’表征。提高‘浓缩倍数’可减少排污量,有利于节约水资源,但水质变差,影响热交换效率和阻垢-缓蚀效能;降低‘浓缩倍数’则水质状况改善、热交换效果好,但排污量加大、用水量增加,有悖节水方针。理论分析和实验表明,保持‘浓缩倍数’在25~35之间比较适宜,但须视具体环境、工艺和水质状况作适当调整。由此可见,空调循环冷却水系统的经济运行与维护,除了设置定量加药设备之外,还应设置‘浓缩倍数’自动保持系统。


