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EST电解水处理器和传统水处理器的不同及差异

中央空调系统通过冷冻水循环、制冷剂循环和 冷却水循环,不断将建筑物内的热量传递到自然界 中,获得舒适的空间环境。冷却水 x 系统 多为开放式系统,冷却水通过在冷却塔中蒸发飘逸 到大气中而将热量散发到周围环境中。

中央空调水系统的用水通常分为两类,即未经 没有任何处理的自来水和软化水。由于冷却水用水量 大,一般都是补充自来水。水中对设备产生影响的主 要因素为硬度、碱度、微生物、pH 值、Cl- 、氧含 量等。自来水因地区不同而水质变化较大,在水的 循环过程中,硬度和碱度不断被浓缩,造成结垢 的主要因素,而 Cl- 、低 pH、溶解氧、生物粘泥是 造成腐蚀的罪魁祸首。

按照我国有关规范,冷冻水要求补充软化水。 而对于软化水而言,失去了结垢性离子 Ca2+、Mg2+ 等,没有结垢问题,同样设备也失去了保护性结垢 层,其腐蚀性增强,从而加重了腐蚀穿孔现象。这 个规范要求是否合理,有关部门正在论证。

同时冷却塔又是微生物和藻类滋生的场所,和 适的温度、充分的氧气和养分、充足的日照,过度 滋生的微生物进入循环水系统,造成系统堵塞和腐 时,不仅增加了额外的运行费用,同时也缩短了射程 备的使用寿命。

1 EST电解水处理器和传统水处理器的不同及差异_杭州桂冠环保科技有限公司

1.1 水垢问题 悬浮物和生物膜及水垢混合在一起,在热交换 器列管表面形成沉积物,从而降低了冷凝器的热交换效率。研究表面,1mm 水垢就能造成空调机组效果 率下降 45%。

热交换器上 0.25mm 厚的污垢或者结垢层,将 降低热交换效率,增加能耗 10%。下式可以用来计 算一个冷却循环水系统一年的能耗成本:

冷却系统吨位×吨水电耗×负载系数×每年 工作时间×每度电成本=每年能耗成本

例如,400 冷吨×0.65kw/冷吨×0.7 负载系数 ×2500 小时/年×0.6 元/kwh=27.3 万元/年

如果热交换器上的污垢厚度为 0.25mm,运行 一年的电费将增加 2.73 万元。

而且,冷却系统本身产生颗粒物,例如腐蚀产 物、无机物沉淀(铁的氧化物、硬度盐类等等)、 微生物宿主、有机化合物的聚集体和其它的物质, 会加速腐蚀和腐蚀物的形成。

1.2 生物粘泥 今天每一个冷却塔系统都会考虑不断增长的 生物粘泥问题。ASHRAE 导则 12-2000 中说道,冷 却塔系统最基本的处理建议是控制和防治生物粘 泥,而且指出控制生物粘泥的最简单的成功方法是 保持系统清洁。ASHRAE2000 年 9 月号(44-49 页) 中这样写道,“生物粘泥增长加剧的适宜条件包括 温度 77-108 华氏度,结垢问题存在,有沉淀物和生 物膜…通常情况下,在多种复杂的微生物群落中滋 生猖獗,因为他们需要从周围环境中获得养分和保 护。”显而易见,维持低含量的悬浮颗粒浓度,就是 减少了生物粘泥生长的空间和养分。同时需要合适 的杀生程序提高生物粘泥的控制效率。

生物粘泥导致的热交换损失甚至大于无机水 垢造成的热交换损失。美国 CTI(冷却塔技术研究 所)的报告显示,生物膜(粘泥)的热传导率只有 碳酸钙垢的 1/5。


1.3 腐蚀问题 一种局部的腐蚀,通常发生在储罐和输水系统 中,由高活性的局部阳极电位引起的。 腐蚀是离 子浓度不对等或者氧浓度差异所致。 经常发现在 高温区、晶格缺陷处、切削部位、表面划痕或裂纹 处。 点蚀是金属损坏的最常见因素。 一个穿孔能 够毁掉一台关键的热交换器,从而能够导致整个公司 厂停产。

厌氧菌会在生物膜深处氧气稀缺的地方繁殖。一 些细菌能够够代谢不锈钢中的碳、一些细菌能够生 硝酸、硫酸或者有机酸,从而加速腐蚀。细菌菌 群下面潮湿的表面氧的消耗,会导致形成“微分通 风电池”,从而引起电流腐蚀。水系统中超过 70% 腐蚀是由微生物加速或者导致的。微生物,象细 菌,在所有腐蚀方面比以前认为的作用更大。

1.4 军团菌问题 军团菌普遍存在于有水的环境中,军团菌本身 存活能力不强,冷冻与加热均能杀死该菌。它的存 活、繁殖温度条件为 20-58℃。为了防治冷却塔传播军团菌,许多国家或以疾病防 为中心名义,或以冷却水协会的名义发布了“冷却 塔防治军团菌守则(或指南)”。他们的共同点就是 要消除军团菌赖以生长的污垢、沉渣与粘泥,要求 每年(每季节)清洗填料,系统用化学杀菌。对于 疑有军团病发生的情况,则要求加强清洗杀菌工作 作。由于清洗冷却塔及循环系统十分繁琐,费时费力 工。检测军团菌的方法还不够灵敏、精确,所以只有 今天没有一个国家对冷却塔作出强制性操作规范。美 国和新加坡等则制定了冷却塔军团军指导性文件。

冷却塔与空调系统是否有利于预防军团菌与 设备设计关系密切,一些不宜于机械清洗填料的冷设备 却塔应予以改造或更换。适宜于冷却塔杀菌的季铵 盐、唑啉酮类杀菌对于杀灭军团菌已被证实无效。 清理军团菌滋生的场所是防治军团菌的关键。

2 冷却循环水常用的处理方法

2.1 结垢控制 – 添加阻垢剂

冷却循环水系统中通常会沉积几种不同的水 垢,从而迫使要采取几种不同的控制方法:沉积抑 制剂控制目的是增溶剂预防水垢析出,也是晶体修 饰剂改变沉积物的自然状态而不会粘附在系统内 表面。分散剂和表面活性剂是荷电分子,它们吸附 悬浮固体颗粒,使它们相互排斥,使固体颗粒保持 在较小的颗粒状态。酸、磷酸盐和水溶性聚合物是 典型的无机垢抑制剂,冷却水中的钙硬度较高时结 垢控制尤其关键。

另外的方法就是将过饱和的沉积物从水中取 出一部分,这样就防止了沉积物的析出而实现阻垢 的目的。比如部分软化的方法或者电解除垢的方 法。

2.2 腐蚀控制 – 添加缓蚀剂 腐蚀是一个电化学过程,腐蚀就是金属从阳极 电位向阴极电位的电子转移过程中发生的氧化。阴 离子缓蚀剂减少阴极金属表面的可接触面积,阳离 子缓蚀剂则是减少可接触的阳极表面面积。有时候 同时需要这两种类型的缓蚀剂来抑制腐蚀。磷酸 盐、锌盐、钼酸盐和聚合硅酸盐是低碳钢的缓蚀剂, 而有机氮基复合物(偶氮化合物)则是铜质材料的 缓蚀剂。

或者是通过水中矿物质的特性,控制碳酸钙处 于过饱和的平衡状态,让少量的碳酸钙晶体析出在 设备和管道内表面,从而中断这个腐蚀的电化学过 程,达到控制腐蚀的目的。

2.3 微生物控制 – 添加杀菌灭藻剂 氧根自由基(OH•)、双氧水(H2O2)和次氯酸盐 (漂白剂,OCl- )、以及lv气(Cl2)都是氧化剂,它们 能够杀死微生物。这几种化合物中, 最容易,也最安全。一般用 13%溶液来 破坏微生物。双氧水是液体状态,皮肤接触后容易 引起烧伤。臭氧、双氧水和氢氧根自由基也可以用 来控制微生物滋生。所有这些物质都是强氧化剂。 典型的微生物抑制化合物包括氯和溴化合物,或者 臭氧,也包括几种有毒性的有机物,例如季铵盐、 甲醛、有机硫化物、溴基有机物等等。注:四氨基 化合物,与其说是杀菌剂,不如说是 抑菌剂(比 如,抑制微生物滋生,但是没有杀死微生物)。表 面活性剂也帮助杀菌剂减少生物膜。也可以通过电 解水本身产生上述氧化性杀菌物质,实现微生物控 制。

2.4 添加化学药剂处理中央空调冷却水存在 的问题 传统的化学药剂处理,就是使用标准的阻垢剂 和缓蚀剂,交互使用两种非氧化性杀生剂来控制微 生物污染。美国冷却塔研究所(CTI)建议交替使 用溴和氯来控制军团菌。这种处理技术对于中央空 调系统来说,主要存在的问题有

(1)中央空调循 环水系统通常比较小,一般没有专业的水处理工程 师来管理,添加药剂不能根据补加水水质波动及时 调整,不能使得药剂发挥到更好水平;

(2)持续的 剩余卤素的存在,导致管板上形成许多腐蚀结节;

(3)在北方高硬度水质地区,使用化学药剂处理 技术,冷却水浓缩倍率一般较低,造成大量新鲜水 浪费;

(4)化学药剂排入市政污水管网系统,造成 市政污水处理系统负荷增加。

3 冷却循环水电解水处理技术

3.1 电化学水处理方法

电化学水处理方法是以电化学的基本原理为 基础,利用电极反应及其相关过程,通过直接和间 接的氧化还原、凝聚絮凝、吸附降解和协同转化等综合作用,对水中的硬度、重金属、悬浮物、胶体、 细菌、藻类、色度、硝酸盐等污染物有效去除。由 于电化学无需向水中投加药剂、水质净化效率高、 无二次污染、使用方便、易于控制,在工业水处理、 生活污水处理和回用、饮用水净化等方面,表现出 巨大的发展潜力。

水(H2O)是最基本的电解质,液态的水可以 发生电离反应生成 H+ 和 OH- :

在直流电流的作用于下,两极会发生化学反 应,这种过程称之为电解。电解是将电能转化成化 学能的过程。电解水处理过程中所发生的化学变化 与水中的化学组成、物质浓度、电极材料等因素密 切相关,两极上析出物质的量和通过的电量成正比。

在水处理中,针对具有不同化学组成的水质条 件,通过改变不同的电极材料、电极布置方式、反 应室结构、电极作用过程和催化氧化还原措施等, 可以获得不同的电解净水效果。

电解水处理的特点:

• 电解是在外部电流作用下一个电子导体 (特种金属制成的电极)和一个离子导体(水中的 电解质)之间发生的系列化学反应。

• 电解制造了一个氧化反应和还原反应分 别进行的环境。

• 电解过程可以控制和测量,从而可以精确 预知处理后水的水质。

• 不用任何化学药剂,因此没有任何污染。

• 环境友好。

• 处理效果不随被处理水的条件或组成而 发生变化。

• 被批准用于饮用水的处理。

3、EST电化学设备构造及工作过程

1)、设备构造

EST电化学循环水处理设备构造见图2-1。


图2-1 EST 电化学循环水处理设备构造示意图

① 反应室

② 电极

③ 刮刀驱动马达

④ 刮刀

⑤ 进水阀

⑥ 排污阀

⑦ 进气口(气动)

⑧ 电源

⑨ 出水阀

⑩ 排气/进气阀


图2-2 EST电化学循环水处理设备内部示意图

2)设备工作过程

电化学循环水处理设备(EST)本身是一个碳钢制造的圆柱状的容器,直径大约为24英寸,深为36英寸,是带TiNiO电极的反应室,电动马达/气缸,刮刀、自控阀门和专用的控制电源系统组成。

水处理器中的水垢预沉积过程,发生在反应室内壁附近,电动马达/气缸推动刮刀将反应室内的预先沉积下来的水垢和其它沉积物污染物从反应室内壁上刮下并排掉,从而彻底降低水中的硬度及碱度,这个动作是完全自动操作,每天可以操多次(根据水质调整),其工作过程见图2-2,,反应室内部效果参见图2-3,图2-4.


图2-3循环水处理48小时反应室效果图



图2-4刮垢后反应室的内壁效果


4.1EST 工作原理

EST 通过旁流处理的方式,取一定比例的冷却 循环水流过 EST 反应室,以便拿掉适当的矿物质和 杀死细菌,然后回到冷却塔中。通过精确的分析测 试,通过 EST 的结垢矿物质含量得到了可以看得见 的降低。在 EST 中发生的这种实际的化学反应,区 别于任何一种其他的机械式和电磁式的处理方式。

通过电解,水中的矿物质在 EST 反应室内壁上 沉淀出来并通过机械装置去除,这就是 EST 的工作 原理。反应室中维持一定的工作电流。结果是,在 阴极(反应室内壁)附近形成高浓度的氢氧根,这 种升高的 pH 环境(pH 大约为 13),让易结垢的矿 物质预先结垢,并从水中析出。实际上,阴极附近 局部的高氢氧根浓度形成的化学环境,和用石灰处 理形成的冷石灰软化环境类似。冷石灰软化处理主 要用来给水去除钙、镁和硅。

与此同时,电流也将一小部分的氯离子转化成 游离氯,部分氢氧根氧化成微量臭氧。这两个产物 提供了杀生效应,结合安培电流及局部高的和低的 (阳极)pH 区域,维持了 EST 之外的一个事实的 消毒环境。

根据水蒸发浓缩过程中带来的水中碳酸钙饱 和指数(LSI)的变化,将碳酸钙控制在过饱和状 态,在管道和设备内壁形成很薄的一层保护层,从 而保护管道和设备不和冷却水中的溶解氧接触,防 止腐蚀现象的发生。同时,EST 可以除掉冷却水中 的铁、铜离子以及其他重金属离子,随排垢时一起 排出冷却循环系统之外,而这些离子是加速腐蚀的 罪魁祸首。

在反应室内壁(阴极)附近发生的主要化学反 应有:

2H2O (l) + 2e- → H2 (气) + 2OH- (aq)

碱性溶液中发生的反应(阴极附近)

CO2(aq)+ OH- (aq) → HCO3 - (aq)

HCO3 - (aq) + OH- (aq) → CO3 2-(aq) + H20(液)

Ca2+(aq) 钙离子可能形成

氢氧化钙: Ca(OH)2(垢)

碳酸钙: CaCO3(垢)

阳极附近发生的化学反应有:

生成氧气

4HO- → O2(g) + 2H20 + 4e-

游离氯 Cl- – e- → Cl0

2Cl-(aq) → Cl2(g) + 2e-

臭氧 O2 + 2HO- – 2e- → O3(g) + H2O

自由基 OH- – e- → OH0

过氧化氢 2H2O – 2 e- → H2O2 + 2H+

氧自由基2H2O – 2e- → O0 + 2 H+


EST把部分水垢以固体形式在EST内部预先析 出排出冷却系统之外,冷却水的浓缩倍率可以做的 更高,从而节约大量的新鲜补充水。而且在整个电 解水处理过程中,无须添加任何化学药剂,EST 刮 垢和清洗的排放水除了水垢和固体杂质之外,没有 任何危害成分,因此简单沉淀后可以用于景观绿化 或者清洗用水。当然也就不会向水体排放任何污染 物了,节省大量的化学药剂。因此,EST 技术成为 以色列环保部推荐的冷却水和高硬度水处理的绿 色水处理技术。

4.2EST 工作过程

EST 周期性自动刮垢和排污。清洗周期和清洗 时间取决于每天要去除的矿物质以及从冷却塔中 排掉的水量,以维持冷却塔中水系统的化学和微生 物平衡。矿物质平衡通过分析监测冷却水的化学性 质来决定,从而在 PLC 上可以设置每天需要清洗的 次数。

清洗的第一步,进、出口阀门关闭,EST 底部 的排污阀门打开。gua刀在活塞的推动下在反应室内 自上而下运动,刮掉内壁软的预先沉淀出来的水 垢,并和冲洗水一起从底部排出。排污的时候,进 水阀门打开,以便冲洗排放区域。大约 90-120 秒钟 后,排污阀门关闭,刮刀回到反应室的顶部,出水 阀门打开,EST 重新工作。

4.3EST与传统设备对比


水垢的形成

含有钙(Ca)镁(Mg)盐类等矿物质的水叫做“硬水”。河水、湖水、井水和泉水都是硬水。自来水是河水、湖水或者井水经过沉降,除去泥沙,消毒杀菌后得到的,也是硬水。刚下的雨雪,水里不含矿物质,是“软水”。水烧开后,一部分水蒸发了,本来不好溶解的硫酸钙(CaSO4,石膏就是含结晶水的硫酸钙)沉淀下来。原来溶解的碳酸氢钙(Ca(HCO3)2)和碳酸氢镁(Mg(HCO3)2),在沸腾的水里分解,放出二氧化碳(CO2),变成难溶解的碳酸钙(CaCO3)和碳酸镁(MgCO3)(它们是石灰石、白云石的主要成分)也沉淀下来。这就是水垢的来历。家里常用食醋来洗,工业上也用盐酸洗的。






水处理设备

概述

电解水处理器(电解)

电解水处理器是针对冷却循环水系统中普遍存在的四大问题:腐蚀、结垢、菌藻污染、粘泥污染,而研制的电解过滤一体化型综合处理器,由单台设备代替了需要多台设备才能完成的处理过程,从而取代了传统的处理方式。

电子除垢仪(射频)

电子除垢仪又叫除垢仪,除垢器,是一种采用物理方法进行水处理的专用仪器,它能在保持原水化学成分的基础上,通过改变水分子的物理结构,达到防垢、除垢的效果。

全程综合水处理器(射频)

根据水系统中普遍存在的结垢、腐蚀、菌藻以及水质恶化等问题,将“射频水处理器”和“黄锈水过滤器”完美结合,具有防垢除垢、防腐除锈、杀菌灭藻、超净过滤的综合处理功能。














工作原理


1主动预先除垢技术:

通过电解,水中的成垢离子预先沉淀在阴极表面并被去除。电解反应室中维持一定的工作电流,在阴极(反应室内壁)附近形成高浓度的氢氧根离子,这种升高的pH环境(pH大约为13)让易结垢的矿物质预先结垢,并从水中析出,吸附于电解反应室内壁。在自动控制系统的控制下通过自动电动刮刀系统主动将其刮除下来并自动排出。

2电解缓蚀技术:

电解反应室与管道相连,起到阴极保护作用。电解产生的活性物质(活性氧和氢氧根自由基等)在设备管道内壁形成保护膜,隔离溶解氧与管壁产生氧化腐蚀。该过程全自动运行,自动适应水质变化,可动态调节冷却循环水LSI指数,实现缓蚀作用。

3电解杀菌灭藻技术

电解电流将水中的部分氯离子转化成游离氯(水中余氯高达0.5ppm),同时产生臭氧、氧自由基、氢氧根自由基和双氧水等强氧化剂,实现杀菌灭藻功能。同时结合安培电流、阴极高pH环境的和阳极低pH环境,进一步增强杀菌灭藻能力。

特别是,电解作用能杀灭空调系统容易爆发的军团菌,全面防治生物污染,保护人类健康。有效过滤悬浮物、生物粘泥等微小颗粒明显改善水质

◆自动除垢清洗过程

除垢和清洗过程:当滤网内表面的污垢越来越多,进出水口间的压差会越来越大,当压差达到设定值(一般为0.05MPa)时,自动打开排污阀,启动刮垢电机,带动除垢刮刀进行旋转运动,刮除电解腔内壁的水垢。同时带动清洁刷进行旋转运动。清洁刷将滤筒内表面的污垢杂质刷下来后,并通过排污阀自动排出。

1、阻垢及除垢原理

利用综合电波改变水里的钙、镁等离子的物理结构,变成不溶于水的新结晶体,它们会悬浮于水里,不会粘附于管壁上,防止水垢形成。由于钙镁等离子从水中析出,水便回复于高溶解状态,

(水本身为高溶解度液体,但会因吸收其它物质而致饱和),当回复为高溶解状态的水流经有水垢的管道,便能把水垢溶解并吸收,并于排水时排走,因此,该产品除具有防止水垢形成外,还能有效清除老垢。

处理器内的微控制器会自动监视水流速率、水质和浓度等变化,因应情况释放正确的讯号电波。自动干扰分子能量技术,专门控制CaCO3微晶基质的物理结构,造成 CaCO3 结晶体的霰石形式趋势

2、杀菌灭藻

由于德科乐电子除垢仪的高频电磁波在水体中产生紊流,破坏了细胞膜的离子通道,改变了细胞适应的内控电流和生存所需的环境条件。使其丧失生存能力

而死亡。同时激励后的水分子能将水中溶解氧包围封锁,切断了微生物进行生命活动所需氧的来源,从而达到了较好的杀菌灭藻效果,同时也防止了生物污泥的产生。

3、阻锈防腐

当水体接受高频电磁能量的作用后,单个水分子包容了溶解在水中的氧分子,使溶解氧成为了惰性氧,切断了金属锈蚀所需氧的来源。同时,高频电磁波激起的悬垂复合调制频率的电磁场所产生的“集肤效应”在管壁上聚集了过剩的负电荷,而水内部聚集了过剩的正电荷,水中过剩的正电荷强烈排斥带正电的同性Fe+,阻止Fe+从金属管壁分离进入水中,(系统中产生的黄色锈水就是Fe+在水中呈现的颜色)。同时壁管上过剩的负电子也不断吸引带正电的Fe+,阻碍

Fe+溶入水中,从而能使原有管壁上的Fe203(红锈)还原成具有极强耐腐蚀力的黑锈外膜Fe304。

全程综合水处理器主要由优质碳钢筒体、特殊结构的不锈钢网、高频电磁场发生器、电晕场发生器及排污装置等组成。通过活性铁质滤膜,全自动机械过滤器变径孔阻挡及电晕效应场三位一体的综合过滤体,吸附、浓缩在实际运行工况下各种水系统形成的硬度物质及复合垢,降低其浓度,达到控制污垢及大部分硬度垢的目的。并通过换能器将特定频率能量转换给被处理的介质——水,形成电磁极化水,使其成垢离子间的排列顺序位置发生扭曲变形,当水温升高到一定程度时,处理的水需经过一段时间方能恢复到原来的状态。 在此阶段,成垢的机率很底,因而达到控制形成硬度垢的目的。同时器壁金属离子受到抑制,对无垢系统具有防腐蚀作用。此外,电磁极化水还可有效地杀灭水中的菌类、澡类等,有效地抑制水中微生物的繁殖。所以,全程综合水处理器在系统正常行状态下,可以完成防结垢、防腐,杀菌,灭藻,超净过滤,控制水质的综合功能。












































使用范围

中央空调:水机组、制冷机;冷却机、冷却循环水系统。采暖系统;在供暖供热的热水循环系统;民用、工业、餐饮、地热水系统等。

制冷循环水系统;空调工业冷却循环水系统;热交系统及冷却系统热水锅炉、菜炉、洗浴沪、游泳池其他因升温而结垢的设备。

中央空调、冷水机组、制冷机;冷却、冷冻循环水系统。采暖系统:在供暖、供热的热水循环系统。工业、民用、冷却水;在工业、民用、工艺冷却循环水系统。公寓、酒店:生活洗浴热水循环系统、餐饮、洗衣房、游泳池等。地热水系统利用地热水进行洗浴、采暖的循环系统。












优缺点

优点 主动析出水垢并排污,减低水硬度,杀菌灭藻,防腐蚀,以达到改善水质缺点 容易产生氧化铝致老年痴呆,PH偏高,故不可作为直接饮水

优点 ,防水垢,小巧,安装简单缺点不具备软化、脱盐作用,改变水能不改变水质,通常静态体系的“记忆效应”达48h以上,而动态体系的“记忆效应”只有8h左右,电磁作用的流体也只能输送8-12km,正是因为这个原因,电磁处理防垢只在循环作用下才有效并PH在7到9效果才明显,水中Fe离子不能偏高,技术要求最低

优点,可以物理加化学方式,在电子除垢仪基础上过滤

缺点,不能改善水质,(加药成本就高了)技要求术一般












方式

电化学

物理方法

物理(加化学)