不同方式的水处理比较
Timeline:2011-06-15
方式
项目
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机械/人工处理方式
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吸垢除锈机物理方式处理
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成本
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低
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较高
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工作量
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非常繁琐,属于事后保养,无法保证设备长期正常运行
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自动清理,维护简单,保证设备正常运转
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是否需要停机清洗
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需停机清洗,影响生产
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否
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设备损耗情况
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容易产生机械磨损,降低设备寿命
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以水治水方式,保护设备,延长寿命
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效益
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短期利于设备运行,为治标不治本方法,影响生产,耗电严重
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降低生产成本、提高生产效率、节能、环保效益明显
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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。
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方式
项目
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电子除垢仪处理方式
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吸垢除锈机物理处理方式
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功效
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适用水硬度:<200mg/L,无法满足在水质较差时适用。
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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。
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适合场合
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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。
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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。
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除垢除锈原理
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通过电解过程中少量O2杀菌,途径单一,杀菌效率低。
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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。
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杀菌途径
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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。
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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。
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吸垢
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单一普通电极(棒状),产生微弱电解信号。
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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。
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效率
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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。
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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。
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其他
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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。
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方式
项目
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化学药物处理方式
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吸垢除锈机物理处理方式
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系统清理及维护
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20-40人次/年
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5人次
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药剂费
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5000-8000
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无
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排水
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至少640顿/年
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160顿/年
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机组故障维修
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3次/年*5000元/次
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0.5次/年*5000元/次
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节能
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---
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7%以上
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延长机组寿命
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容易腐蚀管道,降低寿命
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相比化学处理平均延长30%
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环境污染
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二次污染
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无
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停工停产损失
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难以控制
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可有效预防
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注:以工厂含2台250KW的冷水机组系统为例
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方式
项目
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海绵清洁球处理方式
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吸垢除锈机物理处理方式
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效果
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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。
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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。
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安装
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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。
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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。
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适用范围
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只针对壳式换热器
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循环水系统,包括壳式换热器、板式换热器、热水锅炉等均可。
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水流量影响
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稍降低冷凝器水流量
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管道、冷凝器除垢后,一定程度上提高了流量。
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水质
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需要结合添加化学药剂或排水操作。
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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
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方式
项目
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旁滤系统处理方式
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吸垢除锈机物理处理方式
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优缺点
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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
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但对空气中进入水体的尘埃沉积需配合其他方式改善。
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方式
项目
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钠离子系统处理方式
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吸垢除锈机物理处理方式
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游离氧含量
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高
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低
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Cl-(氯)
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高
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低
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PH
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6~6.5
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7~7.5
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水垢
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少
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少
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腐蚀性
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强
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无且防腐蚀
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维护成本
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需定期再生树脂/反渗透膜。工作量大,成本较高
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简单清理,频率越来越低
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所解决的困难
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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
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解决循环水的水垢、腐蚀、藻类、细菌等问题
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