CN101215050A - 高浓缩循环水阻垢软水剂及水处理方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及高浓缩循环水阻垢软水剂,该软水剂是以环己醇六磷酸酯为原料。该水处理方法,采用以下步骤:取以上所述的高浓缩循环水阻垢软水剂;按照循环水补水硬度≤3;3~5;≥5mmol/L的水质,分别加入10、15、30mg/L的高浓缩循环水阻垢软水剂,混合溶解后,即可使用;循环水损失后,按以上比例加入循环水和高浓缩循环水阻垢软水剂。本发明的高浓缩循环水阻垢软水剂,含磷量低,可以最大限度的降低排污量,循环水可以循环使用,实现零排污的目标。
Description
技术领域
本发明涉及一种水处理剂,特别涉及一种高浓缩循环水阻垢软水剂,以及使循环水达到零排放的水处理方法。
背景技术
由于一般的水质较硬,达不到工业用水的目的,需要加入水处理剂进行软化处理。我国工业循环冷却水的处理方法一般采取“溶解法”,即加入酸性物质,使系统在低PH值条件下运作,控制水中的Ca2+、Mg2+不发生沉淀现象。当运行一般时间后,随着水的消耗,达到一定的浓缩倍率后,必须进行排放。这样,对水的消耗较大,达不到零排放的要求。
发明内容
本发明为了克服以上技术的不足,提供了一种除垢效果好、可以循环使用、可以达到零排放要求的高浓缩循环水阻垢软水剂。
本发明的另一目的在于提供一种可以达到零排放要求的水处理方法。
本发明的高浓缩循环水阻垢软水剂,其特别之处在于以环已醇六磷酸酯为原料。
上述本发明的高浓缩循环水阻垢软水剂,为了进一步提高效果,还包括0.1-20重量倍环已醇六磷酸酯的2-膦酸基-1,2,4-三羧酸丁烷。所述2-膦酸基-1,2,4-三羧酸丁烷的加入量优选为1-10倍,更优选为1-4倍。
上述本发明的高浓缩循环水阻垢软水剂,为了提高系统的防腐性能,能使循环水在高氯下运行,还包括0.05-5重量倍环已醇六磷酸酯的苯骈三氮唑。所述苯骈三氮唑的加入量优选为0.1-1倍。
本发明的水处理方法,采用以下步骤:取以上所述的高浓缩循环水阻垢软水剂;按照循环水补水硬度≤3;3~5;≥5mmol/L的水质,分别加入10、15、30mg/L的高浓缩循环水阻垢软水剂,混合溶解后,即可使用;循环水损失后,按以上比例加入循环水和高浓缩循环水阻垢软水剂。
工业循环水损耗的后因分为四种:蒸发、风吹、泄漏、排污,其中蒸发、风吹、泄漏所造成的水损耗约占补水量的65%左右,排污占补水量的35%左右。蒸发、风吹、泄漏等的消耗,可控量较小,只有将排污量降低,才能真正提高水的利用率。因此,本发明的高浓缩循环水阻垢软水剂及水处理方法,主要是最大限度的降低排污量,实现零排污的目标。
本发明的高浓缩循环水阻垢软水剂的工作原理为:该软水剂是一种有机高分子化合物,能和水中的大部分金属离子发生化学反应.而优先与Ca2+、Mg2+反应。在PH值8-9.5范围内即产生棉絮状物质而沉淀于水底,使水得以软化。通过控制软水剂过量,使水的结垢盐类永远达不到饱和状态.实现了循环水的零排放.最终达到了水的无限循环。
本发明的高浓缩循环水阻垢软水剂,含磷量低,可以长期在高温(80℃)、高pH值(8-9.5)系统下运行,能使循环水的Cl-在1600mg/L及以上运做,具有很好的防腐性能。
采用本发明的处理方法,可以最大限度的降低排污量,循环水可以循环使用,实现零排污的目标。
具体实施方式
实施例1:
制作方法:取环已醇六磷酸酯为原料,制成浓缩循环水阻垢软水剂。
用法:取上述的高浓缩循环水阻垢软水剂,按照循环水补水硬度≤3;3~5;≥5mmol/L的水质,分别加入10、15、30mg/L的高浓缩循环水阻垢软水剂,混合溶解后,即可使用;循环水损失后,按以上比例加入循环水和高浓缩循环水阻垢软水剂。
本实施例的配方主要适用于循环水补水硬度为低于3mmol/L的水质(低硬水),使用剂量为10mg/L水。
特性:本实施例的配方含磷量低.可使循环水在温度80C、pH值9.5左右、高浓缩倍率等条件下运转,照常达到良好的处理效果,实现污水的零排放。
实施例2:
制作方法:按1∶2的重量比,将环已醇六磷酸酯与2-膦酸基-1,2,4-三羧酸丁烷两种原料混合均匀,即为的高浓缩循环水阻垢软水剂。
用法:取上述的高浓缩循环水阻垢软水剂,按照循环水补水硬度≤3;3~5;≥5mmol/L的水质,分别加入10、15、30mg/L的高浓缩循环水阻垢软水剂,混合溶解后,即可使用;循环水损失后,按以上比例加入循环水和高浓缩循环水阻垢软水剂。
本实施例的配方主要适用于循环水补水硬度为3~5mmol/L的水质(中硬水),使用剂量为15mg/L水。
特性:本实施例的配方含磷量低,能使循环水在高浓缩倍率下运转.相对达到污水的零排放,对高温(80℃)、高pH值(8-9.5)系统适应性较好。
实施例3:
制作方法:按1∶1∶0.2的重量比,将环已醇六磷酸酯、2-膦酸基-1,2,4-三羧酸丁烷和苯并三氮唑三种原料混合,即为的高浓缩循环水阻垢软水剂。
用法:取上述的高浓缩循环水阻垢软水剂,按照循环水补水硬度≤3;3~5;≥5mmol/L的水质,分别加入10、15、30mg/L的高浓缩循环水阻垢软水剂,混合溶解后,即可使用;循环水损失后,按以上比例加入循环水和高浓缩循环水阻垢软水剂。
本实施例的配方主要适用于循环水补水硬度为≥5mmol/L(高硬水)、高pH、高Cl-水质,使用剂量为30mg/L水。
特性:本实施例的配方,除了阻垢软水效果外,极大的提高了系统的防腐性能,能使循环水的Cl-在1600mg/L及以上运做,远远超过国家设计规范中对Cl-的控制指标。此外,可使系统的pH值范围扩大到9.5以上,即循环水在碱性条件下运做,很大程度上减轻了设备的腐蚀。
实施例4:
制作方法:按1∶0.5的重量比,将环已醇六磷酸酯与2-膦酸基-1,2,4-三羧酸丁烷两种原料混合均匀,即为的高浓缩循环水阻垢软水剂。
其它与实施例2基本相同。
实施例5:
制作方法:按1∶15的重量比,将环已醇六磷酸酯与2-膦酸基-1,2,4-三羧酸丁烷两种原料混合均匀,即为的高浓缩循环水阻垢软水剂。
其它与实施例2基本相同。
实施例6:
制作方法:按1∶2∶3的重量比,将环已醇六磷酸酯、2-膦酸基-1,2,4-三羧酸丁烷和苯并三氮唑三种原料混合,即为的高浓缩循环水阻垢软水剂。
其它与实施例3基本相同。
实施例7:
制作方法:按1∶10∶0.1的重量比,将环已醇六磷酸酯、2-膦酸基-1,2,4-三羧酸丁烷和苯并三氮唑三种原料混合,即为的高浓缩循环水阻垢软水剂。
其它与实施例3基本相同。
测试例1:
某300MW发电机组循环水使用实施例1的阻垢软水剂,与常规药剂进行节水对比.见表1:
表1
项目 | 实施例1的阻垢软水剂 | 常规药剂 | 备注 |
系统补水量(m3/d) | 13393 | 26787 | 本发明的阻垢软水剂提高了系统的浓缩倍率,达到了循环水的无限循环,只需补充系统蒸发、泄露的水量。 |
系统节水量(m3/d) | 13394 | 0 | |
浓缩倍率 | 5 | 3 |
本实施例的循环水补水硬度为2.8mmol/L的水质(低硬水),使用剂量为10mg/L水。
运行条件为:循环水在温度80C、pH值为9.5、浓缩倍率为5的条件下运转,运行300天,打开冷凝器,无结垢、腐蚀现象。
测试例2:
某600MW发电机组循环水使用实施例2的阻垢软水剂,与常规药剂进行节水对比.见表2:
表2
项目 | 实施例2的阻垢软水剂 | 常规药剂 | 备注 |
系统补水量(m3/d) | 26786 | 53574 | 本发明的阻垢软水剂提高了系统的浓缩倍率,达到了循环水的无限循环,只需补充系统蒸发、泄露的水量。 |
系统节水量(m3/d) | 26788 | 0 | |
浓缩倍率 | 5 | 3 |
本实施例的循环水补水硬度为4mmol/L的水质(中硬水),使用剂量为15mg/L水。
运行条件为:循环水在温度80C、pH值为9.5、浓缩倍率为5的条件下运转,运行300天,打开冷凝器,无结垢、腐蚀现象。
测试例3:
某600MW发电机组循环水使用实施例3的阻垢软水剂,与常规药剂进行节水对比.见表3:
表3
项目 | 实施例3的阻垢软水剂 | 常规药剂 | 备注 |
系统补水量(m3/d) | 26786 | 53574 | 本发明的阻垢软水剂提高了系统的浓缩倍率,达到了循环水的无限循环,只需补充系统蒸发、泄露的水量。 |
系统节水量(m3/d) | 26788 | 0 | |
浓缩倍率 | 5 | 3 |
本实施例的循环水补水硬度为8mmol/L的水质(高硬水),使用剂量为30mg/L水。
运行条件为:循环水在温度80C、Cl-在1600mg/L、pH值为9.5、浓缩倍率为5的条件下运转,运行300天,打开冷凝器,无结垢、腐蚀现象。
Claims (7)
1.一种高浓缩循环水阻垢软水剂,其特征在于以环已醇六磷酸酯为原料。
2.根据权利要求1所述的高浓缩循环水阻垢软水剂,其特征在于:还包括0.1-20重量倍环已醇六磷酸酯的2-膦酸基-1,2,4-三羧酸丁烷。
3.根据权利要求2所述的高浓缩循环水阻垢软水剂,其特征在于:所述2-膦酸基-1,2,4-三羧酸丁烷的加入量为1-10倍。
4.根据权利要求2所述的高浓缩循环水阻垢软水剂,其特征在于:所述2-膦酸基-1,2,4-三羧酸丁烷的加入量为1-4倍。
5.根据权利要求2所述的高浓缩循环水阻垢软水剂,其特征在于:还包括0.05-5重量倍环已醇六磷酸酯的苯并三氮唑。
6.根据权利要求5所述的高浓缩循环水阻垢软水剂,其特征在于:所述并苯三氮唑的加入量为0.1-1倍。
7.一种水处理方法,其特征在于采用以下步骤:取权利要求1、2或5所述的高浓缩循环水阻垢软水剂;按照循环水补水硬度≤3;3~5;≥5mmol/L的水质,分别加入10、15、30mg/L的高浓缩循环水阻垢软水剂,混合溶解后,即可使用;循环水损失后,按以上比例加入循环水和高浓缩循环水阻垢软水剂。
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CN101863561A (zh) * | 2010-07-14 | 2010-10-20 | 苏长伟 | 一种超高温循环水阻垢剂及其应用 |
CN105036370A (zh) * | 2015-06-30 | 2015-11-11 | 苏州佑君环境科技有限公司 | 一种超高温循环水阻垢剂及其制备方法 |
CN105585143A (zh) * | 2015-12-22 | 2016-05-18 | 天津市尚拓环保科技有限公司 | 一种工业水处理用阻垢剂及制备方法及其用法 |
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