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Hamada Boiler
Hamada Boiler (China) Co., Ltd
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锅炉供水处理
选择合适的供水处理运作时节省能耗,并延长锅炉和设备的使用寿命,它的重要性不言而喻。供水处理对锅炉和补给系统等设备是不可或缺的,特别是对高蒸发率的现代锅炉而言。(蒸汽锅炉或发电机转化水为电能越快,水中的固体将聚集得越快。)因此,大型和小型的水管锅炉、典型的火管型锅炉,以及蒸汽发电机都是现代锅炉的不同变体。所有未经处理的水携带天然盐,所以它们需经过处理,以阻止锅垢的生成。
使用水处理的三点主因:
  • 阻止补给锅炉、蒸汽和冷凝系统的腐蚀
  • 除垢
  • 节能、无残留物的锅炉运作

腐蚀将降低管体或是壳体的金属厚度。其结果:压力一定随即减少,最后锅炉报废。
水垢将减少从火一边到水一侧的热能流动。结果:需要保持的高火温不足。

杂质对锅炉的基本化学作用。如果能用完全不含杂质的水,那我们就根本不需要使用水处理了。


杂质

对锅炉的作用

1.溶解气体 腐蚀
2. 钙盐、镁盐 这些盐在炉内形成“硬度”,一些盐也能产生腐蚀。
3. 硅石 可形成非常硬的锅垢
4. 悬浮固体和溶解固体 形成残留物(*)

(*)残留物是一个集合词,用来描述随蒸汽带出相对少量的锅炉水固体。残留物的产生要么是起沫,要么是蒸溅,或两者结合的结果。起沫是在锅炉表面形成的泡沫,它会导致未蒸发的锅炉水随蒸汽散出,这与水在一个开放容器烧煮时的爆沸现象非常相像。

尽管如此,任何使用蒸汽水的地方,即使在船上和发电站,少量的杂质也足以形成腐蚀、锅垢和残留物,因此一定要经处理。杂质列举如下:

1. 溶解气体
两种产生腐蚀的气体是氧气和二氧化碳。二氧化碳通过溶解在水中,形成微量碳酸,便可轻易侵蚀补给系统、锅炉或是冷凝系统的金属。氧气在所有水体中存在,因此氧化铁红在浸入水中的可锻钢表面生成。这种生锈,或者我们称之为腐蚀,将持续到金属被完全侵蚀。如果水中氧气量是限定的,那么氧化膜不能如此容易生成,反而是钢表面会生锈。生锈通常是因为金属表面的氧化膜变薄,未能充分氧化成氧化铁红,它更稠密,常常能抵制深层的腐蚀。随着水中碱度的加强,氧化膜变得更稳定,给予钢更多的保护,但除非达到一个明确的碱度,氧化膜仍趋于在特定区域分解,产生凹痕。

2. 钙盐、镁盐:
有两种硬度形式:暂时硬度和永久硬度。暂时硬度是由钙、镁的碳酸氢盐所形成的硬度,当水烧煮时,钙和镁分解成碳酸盐。在炉体内,有下列化学反应发生:碳酸氢钙+热。碳酸钙+二氧化碳+水。硫酸氢钙和硫酸氢镁遇水可溶解,但碳酸物不能溶解,因此以白色细粉末形式沉淀下来。这种沉淀物在锅炉的热表面烘干,并形成锅垢。永久硬度由钙、镁的硫酸盐、氯化物和硝酸盐等盐类所形成的硬度,这类盐不能通过加热的方法去除。尽管如此,在锅炉条件下(导致连续的这类硬度盐的聚积)这类盐的溶解性将很快提升,并在加热表面的最热部位沉淀。形成永久硬度的镁盐有时候趋于形成腐蚀,而非坚硬的锅垢,比如,氯化镁在未经水处理的锅炉水解,形成腐蚀性的盐酸。

3. 硅石:
硅石以类似永久硬度盐类的方式形成锅垢。当锅垢是由硅石、钙盐、镁盐的混合物形成时,它变得异常坚硬难以清除,因此在检查时成为一大难题。

4. 悬浮固体和溶解固体:
悬浮固体和溶解固体通过单个水泡组成的壁体吸收水泡,形成起沫,这样,小的水泡并不是结合成大水泡很早就会爆裂,而是互相挤靠,形成一个更大的水泡空间。如果这些气泡在蒸汽出口爆裂,飞沫将吸收蒸汽。如果水泡在蒸汽空间爆得不高,泡沫将吸收蒸汽。

水,制造蒸汽的原料:
在正常的地球温度,水是唯一一种以三种形态(冰、水、蒸汽)存在的普通物质。在特定的升温条件下,相比其他普通无机物,水能吸收更多的热量。在大气压下,当水蒸发形成水蒸汽,扩大了1600倍。水蒸汽能够携带大量热能。水的这些特性使得它成为加热和发电过程中理想的原料。
所有的自然水体包含不断变化数量的溶解物质和悬浮物质,以及溶解气体。溶解在水中的矿物数量,在海水中每10001可达 30公斤,在淡水中则从5克到1公斤不等。水的来源(湖、河、井等等)以及国家的面积。当水用于蒸汽的生产时,水中的杂质是重要的考虑因素。
锅炉供水的构建必须是杂质可以在锅炉内以合理的数量聚集,不超过特定锅炉设计的限度。如果水供应没有达到这些要求,必须经过去杂质的预处理。尽管如此,杂质不需要在所有情况下都完全去除,因为锅炉内部的化学处理能经济有效地中和抵消它们。

水作为制造蒸汽的原料,让我们通过疑问和回答来彻底研究它。

 
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