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不同方式的水处理比较

Timeline:2011-06-15

            方式
项目
机械/人工处理方式
吸垢除锈机物理方式处理
成本
较高
工作量
非常繁琐,属于事后保养,无法保证设备长期正常运行
自动清理,维护简单,保证设备正常运转
是否需要停机清洗
需停机清洗,影响生产
设备损耗情况
容易产生机械磨损,降低设备寿命
以水治水方式,保护设备,延长寿命
效益
短期利于设备运行,为治标不治本方法,影响生产,耗电严重
降低生产成本、提高生产效率、节能、环保效益明显
注:目前单纯采用该类方法的企业很少,只存在于运行时间非常少的机组,一般也会配合其他水质处理方式,如化学药剂。
            方式
项目
 电子除垢仪处理方式
吸垢除锈机物理处理方式
 
功效
适用水硬度:<200mg/L,无法满足在水质较差时适用。
彻底改善水质,无需任何化学药剂,同时达到除垢、除锈、杀菌、灭藻的效果,免去药费。
 
适合场合
高频交变电磁场或高压静电场,处理范围窄,信号弱。改变水分子排列,延缓结垢时间。
对电导率及硬度无硬性要求,适合范围广,完全使用于大流量、高硬度的循环冷却水系统。
 
 
除垢除锈原理
通过电解过程中少量O2杀菌,途径单一,杀菌效率低。
产生高频直流电解,处理范围广。在特殊电解过程中,在短时间内,产生低还原电位(-600mv)的小分子还原水,对水垢、铁锈有强烈的溶解作用以及还原重金属离子,再通过反应吸收器(负极)吸收。
 
 
 
 
 
 
杀菌途径
电极无法吸附水垢,需定期排水或过滤。水质只能保持2-3个月左右。
多途径杀菌:
1、特殊电解过程中快速产生 活性氧(O3、H2O2等);
2、电解过程释放出铜银离子,具有强烈的氧化杀灭 细菌及藻类的作用;
3、电极内部特制“触媒”可与细菌蛋白质中带正电荷的氮离子(-N+)之间发生多重结合,因而对细菌具有强烈的捕捉并吸附作用,抑制细菌、藻类的活动。
 
吸垢
单一普通电极(棒状),产生微弱电解信号。
国内首创能通过电极将水垢、铁锈从水中取出,无需排水,水质越来越好。
 
效率
 
无专利及保护,市场上十年前已开始出现,但由于效果不佳,难以真正普及,无法杀灭军团菌及长期保证水质以及节能。
 
处理效率高,采用多对特殊电极(网状,比表面积大)周期性运作,延长电极寿命及大大提高处理效率。
 
 
其他
 
国家重点新产品认证、专利产品、具相关权利机构认证(卫生、节能、环保)多次获国家、省级地区基金奖励。
            方式
项目
化学药物处理方式
吸垢除锈机物理处理方式
系统清理及维护
20-40人次/年
5人次
药剂费
5000-8000
排水
至少640顿/年
160顿/年
机组故障维修
3次/年*5000元/次
0.5次/年*5000元/次
节能
---
7%以上
延长机组寿命
容易腐蚀管道,降低寿命
相比化学处理平均延长30%
环境污染
二次污染
停工停产损失
难以控制
可有效预防
注:以工厂含2台250KW的冷水机组系统为例
            方式
项目
海绵清洁球处理方式
吸垢除锈机物理处理方式
 
 
效果
只针对冷凝器进行清洗,对冷凝器起节能作用,但不改变水质,冷凝器仍然有结垢趋势,只是通过海绵球撞击清洗,管道其他部分仍然会出现垢锈、腐蚀等现象,治标不治本。
除垢、除锈、杀菌、灭藻,净化水质,从根本上根除水垢、水锈问题,无时无刻对系统的任何部分均匀清洗,保护作用。
安装
需停机拆卸管道后进行安装,且每台冷凝器均需要安装一套设备。
无需拆卸管道,只需要放于冷却塔,只跟系统水量有关,跟冷凝器数量无关。
适用范围
只针对壳式换热器
循环水系统,包括壳式换热器、板式换热器、热水锅炉等均可。
水流量影响
稍降低冷凝器水流量
管道、冷凝器除垢后,一定程度上提高了流量。
 
水质
需要结合添加化学药剂或排水操作。
由于国家规定循环水标准,不需要添加任何化学药剂,减少排水
            方式
项目
旁滤系统处理方式
吸垢除锈机物理处理方式
优缺点
对悬浮物有较明显过滤作用,但对水质和设备,如硬度、电导率、设备温差等无改善
但对空气中进入水体的尘埃沉积需配合其他方式改善。
            方式
项目
钠离子系统处理方式
吸垢除锈机物理处理方式
游离氧含量
Cl-(氯)
PH
6~6.5
7~7.5
水垢
腐蚀性
无且防腐蚀
维护成本
需定期再生树脂/反渗透膜。工作量大,成本较高
简单清理,频率越来越低
所解决的困难
较大程度上解决水垢的问题,但无法解决腐蚀、藻类、细菌等问题
解决循环水的水垢、腐蚀、藻类、细菌等问题