지식

열 교환기에 대한 물의 불순물의 피해

Feb 27, 2025 메시지를 남겨주세요

이온 성 또는 분자 형태로 물에 분해 된 불순물
 

칼슘 염

 

물의 주요 성분은 Ca (HCO3) 2, CACL2, CASO4, CASIO3 등입니다. 칼슘 염은 열교환 기의 스케일링을 유발하는 주요 구성 요소입니다. 그중에서도 CASO4는 느슨한 구조와 낮은 접착력을 가진 단단하고 미세한 결정 스케일입니다. 비교적 부드러운 슬러지입니다. 물에서 분리 될 때 유동적이며 가열 된 표면에 부착되어 있어도 쉽게 제거 할 수 있습니다.

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마그네슘 소금

 

물의 주요 성분은 Mg (HCO3), MGCL2, MGSO4 등입니다. 마그네슘이 물에 용해 된 후, 열에서 분해되어 Mg (OH) 2 침전을 형성하며, 이는 슬러지 스케일입니다. 물에 용해 된 MGCL2 및 MGSO4<7.

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나트륨 염

 

주요 구성 요소는 NaCl, Na2SO4, NAHCO3 등입니다. NaCl은 스케일을 생성하지 않지만 물에 유리 산소의 존재는 금속 벽의 부식을 가속화합니다. NA2SO4의 함량이 너무 높으면 증발기 후에 소금이 액세서리에 형성되어 안전한 작동에 영향을 미칩니다. 물 속의 NAHCO3는 온도와 압력의 작용 하에서 NACO3, NAOH 및 CO2로 분해되어 금속 곡물을 손상시킵니다.

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용해 된 산소 가스

열교환 기의 부식에는 여러 가지 이유가 있지만 가장 심각하고 가장 빠른 부식은 산소입니다. 원자 순서 표에서 철의 잠재력은 수소의 잠재력보다 높습니다. 산소가없는 중성수에서, 금속 표면의 철분 원자는 전자를 잃게되며 (Fe -2 e → Fe 2+). 정전기 인력 [Fe 2++2 OH- Fe (OH) 2]의 작용하에 Fe 2+ 이온과 오리온이 결합되어 물에서 다음 평형을 확립합니다.
fe 2++2 OH -= fe (OH) 2


산소가 물에 존재하는 경우, Fe (OH) 2는 불용성 철분으로 추가로 산화되고 침전된다.
4fe (OH) 2+ o 2+2 H2O → 4FE (OH) 3 ↓
Fe (OH) 3의 강수로 인해, 양극 주변의 철 이온은 수용액으로 전달되어 부식을 가속화시킨다.

 

상기 반응으로부터, 물과 산소가 부식에 필요한 조건임을 알 수있다. 양극은 부식의 부위이며, 캐소드는 부식 제품이 축적되는 부위입니다. 부식이 기본적으로 전체 금속 표면에 걸쳐 균일하면 부식 속도는 그리 빠르지 않으므로 피해는 크지 않습니다. 이러한 유형의 부식을 일반 부식이라고합니다. 부식이 금속 표면의 특정 부분에 집중되면 국소 부식이라고합니다. 지역 부식은 매우 빠르고 녹슬기 쉽습니다. 구덩이 부식은 열교환 기의 일반적인 국소 부식이므로 매우 유해합니다.

 

콜로이드 상태에 존재하는 불순물

철 화합물

 

 

주요 구성 요소는 Fe2O3으로 철 스케일을 생성합니다. 물에 더 많은 철 화합물이 있으면 물은 종종 노란색입니다.

미생물

 

 

에어컨 냉각 순환 물의 수온, 용존 산소, 영양소 등은 미생물의 재생산에 도움이되는 조건을 제공하기 때문에 미생물은 번식하고 많은 수를 곱할 것입니다. 미생물은 토양과 공기에서 나옵니다. 냉각 순환 물의 온도가 높으면 냉각 타워에 의해 폭기되고 산소 함량이 증가합니다. 인산염 및 기타 작용제는 종종 물에 첨가되는데, 이는 미생물의 영양소입니다. 대부분의 냉각탑은 야외에 있으며 햇빛은 조류의 성장에 도움이됩니다. 미생물의 재생산은 플레이트 채널을 차단할뿐만 아니라 때로는 파이프 라인을 차단하고 금속 부식을 유발합니다.

진흙

 

 

냉각 순환 물의 슬러지는 공기의 먼지에서 나오고 메이크업 물의 매달린 물질에서 나옵니다. 공기와 물 사이의 대류 교환 공정 동안, 많은 양의 공기에 탑에 순환 물이 뿌려져 먼지가 물에 들어가고 더 낮은 유량으로 열교환 기에 점차적으로 침전시킨다.

 

스케일링

 

 

주로 미생물의 분비물과 퇴적물, 부식 제품 및 조류 파편에 의해 형성됩니다. 그들은 종종 열교환 기의 벽을 준수하고 다양한 유기산을 생산하여 부식을 유발할 수 있습니다.

 

 

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