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ph值與電導率控制方法例解
[2012/1/9]
ph值與電導率控制案例: 某發電廠化水間水處理設備工藝中,采用RO反滲透+混床系統,全脫鹽的方式。陽、陰混床采用最大制水量35t/h,混床出水pH值為6.6,電導率為 0.07μS/cm,而除鹽水箱出水pH值為5.8,電導率為0.5μS/cm。為徹底解決問題,電廠化水專業進行了多次分析研究:混床出口水的pH值、電導率是準確的;除鹽水池出水的 pH值和電導率超標與除鹽水箱本身的污染有直接關系;除鹽水箱設計不合理,存空氣污染問題。
ph值與電導率控制方案:除鹽水箱污染的排除:在對除鹽水箱的內部重新做了防腐處理,并對防腐情況進行了驗收,使其完全達到了防腐的要求。
對除鹽水箱設計的分析:分析認為,除鹽水箱設計不合理是造成除鹽水箱出口水質超標的主要原因。現場測試結果表明,進入除鹽水箱的水質是合格的0,通過除鹽水池出來以后,水質明顯變差,從水箱的結構設計上可以看出:水箱的頂部的放空氣口使得除鹽水與空氣直接接觸,造成空氣中的二氧化碳和硫化合物大量溶入除鹽水中,使得除鹽水的pH值降低,電導率升高。因為二氧化碳的水溶液雖呈弱酸性,由于除鹽水純度很高時,純水的堿度低,緩沖性小,這樣會使水的pH值顯著地降低。例如,當二氧化碳的含量為0.2mg/l時,水的pH值由7降至5.9左右;當二氧化碳的含量為1mg/l 時,pH值便由7降至5.5。而空氣中二 氧化碳的含量至少在0.3mg/l以上,而且大量的粉塵通過排空氣口進入水箱,這也是造成了除鹽水的pH值低,電導率高。
除鹽水箱的改造:pH值低的原因分析:水中H+的濃度大,腐蝕性強,威脅低壓給水系統的健康;汽包鍋爐一般采用堿性水化學運行工況,通過給水加氨處理,將給水pH值控制在堿性范圍內。補給水pH值低,需加入的氨量就相應增加。
ph值與電導率控制方案:除鹽水箱污染的排除:在對除鹽水箱的內部重新做了防腐處理,并對防腐情況進行了驗收,使其完全達到了防腐的要求。
對除鹽水箱設計的分析:分析認為,除鹽水箱設計不合理是造成除鹽水箱出口水質超標的主要原因。現場測試結果表明,進入除鹽水箱的水質是合格的0,通過除鹽水池出來以后,水質明顯變差,從水箱的結構設計上可以看出:水箱的頂部的放空氣口使得除鹽水與空氣直接接觸,造成空氣中的二氧化碳和硫化合物大量溶入除鹽水中,使得除鹽水的pH值降低,電導率升高。因為二氧化碳的水溶液雖呈弱酸性,由于除鹽水純度很高時,純水的堿度低,緩沖性小,這樣會使水的pH值顯著地降低。例如,當二氧化碳的含量為0.2mg/l時,水的pH值由7降至5.9左右;當二氧化碳的含量為1mg/l 時,pH值便由7降至5.5。而空氣中二 氧化碳的含量至少在0.3mg/l以上,而且大量的粉塵通過排空氣口進入水箱,這也是造成了除鹽水的pH值低,電導率高。
除鹽水箱的改造:pH值低的原因分析:水中H+的濃度大,腐蝕性強,威脅低壓給水系統的健康;汽包鍋爐一般采用堿性水化學運行工況,通過給水加氨處理,將給水pH值控制在堿性范圍內。補給水pH值低,需加入的氨量就相應增加。
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