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【濁度儀】鋼廠循環(huán)冷卻水的濁度對系統(tǒng)的影響

來源:http://m.ssygc.com/ 作者:余氯檢測儀 時間:2018-12-25

  摘要:針對某鋼鐵廠環(huán)境、用水及水質(zhì)特點,分析循環(huán)冷卻水中濁度對粘泥沉積的影響,以及對系統(tǒng)產(chǎn)生的影響,由此提出幾點改進(jìn)措施。

  1、引言

  鋼鐵廠是用水大戶,煉鐵、煉鋼、連鑄、熱軋、制氧、冷軋等單元均有循環(huán)冷卻水系統(tǒng)。循環(huán)冷卻水系統(tǒng)具有系統(tǒng)復(fù)雜、用戶多、水量大、循環(huán)水介質(zhì)種類多等特點。各循環(huán)冷卻水系統(tǒng)就像主工藝生產(chǎn)的生命線,對于正常的生產(chǎn)和設(shè)備的維護(hù)起著至關(guān)重要的作用。由于鋼鐵廠灰塵多,殺菌難度大和系統(tǒng)沒有旁濾器等原因?qū)е鲁练e物增多,影響換熱效果甚至造成系統(tǒng)堵塞,沉積物也會引起垢下腐蝕。因此控制冷卻水系統(tǒng)中沉積物的工作對保證循環(huán)水系統(tǒng)的正常運行具有十分重要的意義。

  2、循環(huán)水系統(tǒng)沉積物的分類

  循環(huán)冷卻水系統(tǒng)在運行的過程中,會有各種物質(zhì)沉積在換熱設(shè)備的表面。這些物質(zhì)統(tǒng)稱為沉積物。他們主要由水垢、淤泥、腐蝕產(chǎn)物和生物沉積物構(gòu)成。通常把后三種統(tǒng)稱為污垢。

  2.1水垢

  水垢一般由無機鹽組成,通常換熱器表面上形成的水垢以碳酸鈣為主。

  2.2污垢

  污垢一般由顆粒較小的泥沙、塵土、不溶性鹽類的泥狀物、膠狀氫氧化物、雜物碎片、腐蝕產(chǎn)物、油污、特別是菌藻的尸體及其黏性分泌物等組成。

  3、懸浮物對粘泥沉積的影響

  懸浮物是指103-105 ℃烘干的不可過濾殘渣,通俗的說就是懸浮在水中但不溶于水的固體顆粒,粒徑一般大于0.1μm,主要是泥土和砂石的微粒以及有機物和水藻類等。下面根據(jù)鋼廠2個系統(tǒng)的情況說明其影響。

  系統(tǒng)一、高爐系統(tǒng)

  某鋼鐵廠高爐系統(tǒng)投產(chǎn)初期,環(huán)境灰塵大,系統(tǒng)沒有設(shè)計旁濾器,投產(chǎn)期間未按要求進(jìn)行水沖洗,導(dǎo)致半個月內(nèi)冷卻水濁度在100NTU以上運行,這類物質(zhì)沉積在水流慢的部位,如熱風(fēng)閥下部。檢修期間,發(fā)現(xiàn)熱風(fēng)閥有大量沉積物,經(jīng)過我公司實驗室分析:沉積因子(550℃ 灼燒減重+酸不溶物+氧化鋁)占了垢樣組份的55%,說明主要成分為酸不溶物,同時含有氧化鐵顆粒、腐蝕產(chǎn)物。

  污泥垢樣分析結(jié)果:

  原因分析:

  設(shè)計方面:該系統(tǒng)未設(shè)計安裝旁濾器。高爐凈環(huán)水處理是關(guān)鍵部位,負(fù)責(zé)水冷壁,熱風(fēng)閥等高溫部位的冷卻,正常應(yīng)采用閉路軟水,或開路設(shè)計,配備旁濾器。旁濾器是日常清除懸浮物必備的設(shè)備,高爐的處理環(huán)境存在的粉塵量很大,污泥是一個日積月累的過程,所以要做好設(shè)備配套,旁濾器就起到日常分離懸浮物的作用。

  操作運行方面:循環(huán)水運行初期先運行,沒有采用水處理藥劑進(jìn)行防護(hù),由于開始時的濁度很高,有時達(dá)到150NTU,很多天在50NTU以上,并且沒有及時排水置換,系統(tǒng)中已經(jīng)形成的污垢在日常情況下很難再清除,并且影響傳熱效果,嚴(yán)重時導(dǎo)致腐蝕和結(jié)垢的發(fā)生。

循環(huán)水濁度儀
循環(huán)水
濁度儀

  粘泥因存留在流速較低的部位,沉積就很難靠藥劑除去,建議如下:

  加強日常循環(huán)水濁度的監(jiān)測,發(fā)現(xiàn)濁度高時要及時排水;

  水處理配方中增加分散劑成分;

  在負(fù)荷較低或檢修期間,通過在線局部定期通壓縮空氣吹除的方法,清洗關(guān)鍵部位。

  圖1:檢修打開的熱風(fēng)閥

  系統(tǒng)二:軋鋼系統(tǒng)

  某鋼廠軋鋼凈環(huán)系統(tǒng)運行3年左右,檢修時打開某些管道底部有黃褐色粘泥,厚度在3-4cm左右,水沖洗不能清除,取樣分析如下:

  1)沉積物分析數(shù)據(jù)表

  2)結(jié)果分析

  以上垢樣分析結(jié)果表明:

  (1)三氧化二鐵(Fe2O3)占了整個垢樣的28.91%,因其和粘泥混合在一起,不是沉淀在管道表面,說明不是腐蝕產(chǎn)物,而是來源與水中,應(yīng)是空氣中的氧化鐵顆粒被冷卻塔吸入水中,在流速緩慢處沉淀下來。

  (2)結(jié)垢因子(CaO+ MgO+ P2O5+950℃ 灼燒減重)占了整個垢樣組份的4.31%,占的比例很低,自然狀態(tài)的粘泥含有微量的鈣鎂屬于正常范圍,說明基本沒有結(jié)垢情況存在。

  (3)沉積因子(550℃ 灼燒減重+酸不溶物+氧化鋁)占了垢樣組份的71%,說明主要成分為酸不溶物,同時含有少量的微生物粘泥。酸不溶物一般認(rèn)為是硅酸鹽等物質(zhì), 自然界中的泥沙和粘土均屬于此類物質(zhì), 應(yīng)該是水中的泥沙沉積在管道流速較低的部位,。

  軋鋼廠循環(huán)水的水質(zhì)一直控制良好, 應(yīng)排除人為控制不當(dāng)導(dǎo)致的沉積. 從以往的數(shù)據(jù)看, 主要是因為2次補充水的水質(zhì)惡劣導(dǎo)致了粘泥的沉積:

  在2008年8月22至9月5日由于夏季暴雨導(dǎo)致河水倒灌,長達(dá)2周的時間存在補充水含有大量泥沙帶入系統(tǒng)的情況, 這應(yīng)是管道沉積的主要原因。

  在2007年6-9月份,因為用水緊張,各個分廠都打井并使用井水,但井水的水質(zhì)惡劣,含有的泥沙量較多,如2007年6月27日數(shù)據(jù):

  泥沙沉積是一個緩慢的過程,從我們對現(xiàn)場的了解和沉積物分析的結(jié)果看,粘泥粘性很大,幾乎沒有流動性,沉積的部位也很穩(wěn)定,沖洗的水流也不足以清除,針對這種情況,建議如下:

  1,水處理配方中增加分散劑的含量,盡量在日常運行中逐漸減少粘泥的沉積量。

  2,加強日常的濁度控制,如發(fā)現(xiàn)濁度偏高的情況應(yīng)馬上采取置換,不能等待否則會有更多的粘泥沉積。

  3,關(guān)注相關(guān)設(shè)備的熱交換效率,如發(fā)現(xiàn)換熱不良應(yīng)及時進(jìn)行人工清洗。

  4,因為粘泥的成分大部分為酸不溶物,且粘度很大,化學(xué)藥劑均不能清除,如關(guān)鍵部位存在問題,只能通過物理方法進(jìn)行清除。

  補充水濁度變化曲線

  圖2:2007年2次補充水濁度嚴(yán)重超標(biāo)

  循環(huán)水濁度變化曲線

  圖3:2008年9月暴雨導(dǎo)致河水倒灌導(dǎo)致循環(huán)水濁度升高

  4、粘泥沉積對循環(huán)水系統(tǒng)的影響

  4.1粘泥沉積的形成

  循環(huán)水處理不當(dāng),補充水濁度過高,細(xì)微泥沙、膠狀物質(zhì)等帶入冷卻水系統(tǒng),或者菌藻殺滅不及時,以及操作不慎腐蝕嚴(yán)重、腐蝕產(chǎn)物的形成,另外油污、工藝產(chǎn)物等泄露到冷卻水系統(tǒng)中,這些因素都會加劇污垢的形成。當(dāng)這樣的水質(zhì)流經(jīng)換熱器表面時,容易形成污垢沉積物,特別是水走殼程,流速較慢的部位污垢沉積更多。

  4.2粘泥沉積的危害

  由于這種污垢體積大、質(zhì)地稀松,容易引起垢下腐蝕,也是某些細(xì)菌如厭氧菌生存和繁殖的溫床。它們粘附在傳熱表面上,與水垢一樣都會影響換熱效率。

  當(dāng)防腐不當(dāng)時,換熱管表面常有銹鎦附著,其外殼堅硬,但內(nèi)部多孔且分布不均。它們常與水垢、微生物粘泥等一起沉積在換熱器的傳熱表面,除了影響傳熱外,更嚴(yán)重的將助長某些細(xì)菌如鐵細(xì)菌的繁殖,最終導(dǎo)致管壁腐蝕穿孔而泄露。

  5、清除粘泥沉積的方法

  5.1物理方法

  采用高壓水射流噴洗,這對于產(chǎn)生生物粘泥堵塞的情況效果良好。

  5.2化學(xué)方法

  采用次氯酸鈉及季胺鹽類等殺菌劑清洗剝離微生物粘泥。配合使用滲透劑等表面活性劑以促進(jìn)改善清洗剝離效果.

  5.3加強循環(huán)水管理工作

  循環(huán)冷卻水的運行管理是一項綜合性很強的技術(shù)工作,三分藥劑,七分管理,遇到水質(zhì)異常情況應(yīng)及時采取措施。加強循環(huán)水管理工作,預(yù)防各種危害。

  6、結(jié)論

  冷卻水中懸浮物多,沉積在系統(tǒng)內(nèi),影響換熱效果(一般懸浮物導(dǎo)熱系數(shù)不超過1.16W/(m.K),而鋼材的導(dǎo)熱系數(shù)46.4-52.2 W/(m.K))甚至造成換熱設(shè)備和系統(tǒng)管道堵塞等,粘泥沉積也會引起垢下腐蝕。因此做好循環(huán)冷卻水的濁度監(jiān)測和控制對做好水處理工作大有益處。

  參考文獻(xiàn)

  [1]項成林,淺淡水工業(yè)的現(xiàn)狀與展望,工業(yè)水處理, (1997)。

  [2]周本省,工業(yè)水處理技術(shù),化學(xué)工業(yè)出版社,(2002.5)。

  [3]工業(yè)循環(huán)水處理設(shè)計規(guī)范GB50050-2007。

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