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軋制高壓管循環冷卻水處理

論文類型 技術與工程 發表日期 2000-12-01
來源 《工業用水與廢水》2000年第6期
作者 陽衛國
關鍵詞 軋鋼 循環冷卻水 水處理 水質穩定
摘要 衡陽鋼管廠高壓鍋爐管工程由于不重視循環冷卻水的處理,使設備腐蝕嚴重。后采用有機膦酸鹽(HEDP)、丙烯酸-磺酸鹽共聚物、鋅、苯駢三氮唑作為循環冷卻水處理的緩蝕阻垢劑,采用新潔爾滅、異噻唑啉酮作為殺菌劑,在濃縮倍數為3的條件下,系統中碳鋼的腐蝕速率為0.035 mm/a,微生物為2.1×102個/mL。

標題:

軋制高壓管循環冷卻水處理

可見全文

作者:

陽衛國;

發布時間:

2000-12-15

出自:

《工業用水與廢水》2000年 第6期

關鍵字:

軋鋼;循環冷卻水;水處理;水質穩定;

摘 要:

    衡陽鋼管廠高壓鍋爐管工程由于不重視循環冷卻水的處理,使設備腐蝕嚴重。后采用有機膦酸鹽(HEDP)、丙烯酸-磺酸鹽共聚物、鋅、苯駢三氮唑作為循環冷卻水處理的緩蝕阻垢劑,采用新潔爾滅、異噻唑啉酮作為殺菌劑,在濃縮倍數為3的條件下,系統中碳鋼的腐蝕速率為0.035 mm/a,微生物為2.1×102個/mL。

簡介:

陽衛國
衡陽鋼鐵集團公司,湖南  衡陽 421001

  摘要:衡陽鋼管廠高壓鍋爐管工程由于不重視循環冷卻水的處理,使設備腐蝕嚴重。后采用有機膦酸鹽(HEDP)、丙烯酸-磺酸鹽共聚物、鋅、苯駢三氮唑作為循環冷卻水處理的緩蝕阻垢劑,采用新潔爾滅、異噻唑啉酮作為殺菌劑,在濃縮倍數為3的條件下,系統中碳鋼的腐蝕速率為0.035 mm/a,微生物為2.1×102個/mL。
  關鍵詞:軋鋼;循環冷卻水;水處理;水質穩定;
  中圖分類號:TU991.27
  文獻標識碼:B
  文章編號:1009-2455(2000)06-0018-02

前言

  衡陽鋼管廠高壓鍋爐管工程,設計規模為年產管徑25~114 mm、壁厚2.5~12 mm的熱軋無縫鋼管16.5×104t。主要設備三大主機為:穿孔機,連軋機,張堿機,由德國德馬克公司提供。
  投運初期,生產不正常,加上補充水的水質較好,系統全為新設備,故未對水處理給予足夠的重視。但是在1999年底全廠大修時,將設備打開后發現問題嚴重。一是腐蝕,從設備表面看,多處呈均勻腐蝕。經測定點蝕深度最大處為1.2 mm,水中鐵離子含量高達2.4 mg/L,碳鋼腐蝕速率為0.45 mm/a,遠大于國家標準的0.125 mm/a。二是微生物及藻類繁殖,目視可見冷卻塔填料、積水池壁的青苔及藻類。分析表明:水中異養菌總數達5.5×106個/mL。細菌引起的粘泥大量沉積在換熱設備中,堵塞水管冷卻塔填料及換熱設備。如12臺電機設備,30臺換熱器,加熱爐4座,運行不到一年時間因腐蝕不得不更換。因此,必須進行循環水的加藥處理。

1 循環冷卻水系統概況

1.1 系統的組成
  詳見工藝流程圖1、圖2。

1.2 工藝參數
  該項目總用水量為2320 m3/h,其中凈環水系統為1307 m3/h,設計水的循環率為94.8%,濃縮倍數為2.5,采用兩座600 m3/h、溫差△t為10℃(進水42℃,出水32℃)的冷卻塔,補充水量120 m3/h,水質見表1。濁環系統為1013 m3/h,循環率為92%,濃縮倍數為2.0,采用一座1000 m3/h的冷卻塔,其補充水為凈環系統的排放水,約為50 m3/h。兩個系統中的主要材質都為a3鋼、黃銅。

表1 補充水水質
項目參數
總硬度/(mmol·L-12.5
濁度/(mg·L-12~5
pH值6~8
硫酸鹽/(mg·L-125
氯化物/(mg·L-16
堿度/(mg·L-1100
溶解氧/(mg·L-18~10
好氧量/(mg·L-11.5~2.0
總溶固/(mg·L-1140

2 水處理的方案

2.1 藥劑篩選
  根據Langelier和Ryzner指數法對水質進行分析得出,補充新水屬腐蝕型水質,當濃縮倍數為3倍時,呈輕度結垢傾向。夏季,微生物的繁殖嚴重,藻類和青苔在系統四壁到處可見。
  根據衡陽地區的水質特點及我廠循環水系統運行所出現的問題,我們著重進行了緩蝕及殺滅微生物方面的藥劑評定和篩選。在進行的“旋轉掛片”腐蝕試驗中,著重考察了有機膦酸鹽、聚羧酸鹽、磺酸類共聚物、無機磷系、鋅鹽、鉬酸鹽等藥劑以及相互間的協同效應。凈環水的濃縮倍數K取2.5倍,濁環水控制懸浮物SS<100 mg/L,油含量20 mg/L。水穩配方側重考察緩蝕效果,以表1所示的補充水水質,配成濃縮倍數為3倍的水質進行試驗。旋轉掛片試驗結果見表2。

 

表2 旋轉掛片試驗結果
配方腐蝕速率/碳鋼(mm/a-1)阻垢率/%
凈環水濁環水凈環水濁環水
空白試驗0.820.75  
1#0.1060.11392.592.3
2#0.1120.09890.190.8
3#0.0790.10493.1491.5
4#0.0830.10888.387.5
5#0.0460.03997.496.2
6#0.0680.07393.494.0
7#0.0930.08990.391.0
8#0.1020.09586.482.5
9#0.0320.04198.296.4
10#0.0660.06890.190.5
注:水穩定劑的用量均為30mg/L。

  由表2中可見,所選的9#配方的效果最佳,該配方的主要成份為:有機膦酸鹽HEDP,丙烯酸-磺酸鹽共聚物[1],鋅及銅緩蝕劑苯駢三氮唑。
2.2 動態模擬實驗
  動態模擬實驗采用9#配方,預膜選用無機磷及苯磺酸鹽和表面活性劑組成的復合配方,調pH值6.5~7.5,預膜36h,試驗共進行20d。實驗結果見表3。

表3 動態模擬試驗結果
測定項目碳鋼不銹鋼
試驗時間/h320320
試管長度/mm140140
試管腐蝕面積/cm240.235.2
試管原重/g33.297729.3952
試管試驗后重/g33.519029.5569
污垢增重/g0.26850.1652
試管去污后重/g33.250529.3911
腐蝕失重/g0.04720.0035
腐蝕率/(mm·a-1)0.0350.0031
試管試驗前后體積差0.0450.066
平均垢厚/mm0.12540.0838
污垢熱阻/(m2·K·W-1)2.88×10-42.88×10-4
污垢沉積率/(mg·cm-2·m-1)13.49.39

  由表3知,碳鋼試管的腐蝕速率和污垢熱阻均小于國家標準[2]。
2.3 殺菌劑的選擇
  根據循環水中微生物、藻類較嚴重這一點,我們選用了兩種殺菌劑交替使用。一種是以剝離為主的非氧化型殺菌劑新潔爾滅,該藥劑不但具有很強的剝離作用,還有很好的殺菌能力,尤其對硫酸鹽還原菌。日常投加的殺菌劑是以抑制為主的非氧化型殺菌劑異噻唑啉酮。經試驗,該種殺菌劑的殺菌率可達99%以上。

3 現場應用

3.1 系統清洗與鈍化
  首先對凈、濁循環水系統進行了不停車清洗。其次是對整個系統表面及管道、填料中的粘泥及藻類進行一次殺生剝離。所投清洗劑為檸檬酸加表面活性劑OP及緩蝕劑,控制pH值2~3,運行24 h后置換排放,并進行鈍化處理。鈍化劑以NaNO2為主,調pH至9.5,24h后置換排放。分析結果顯示:總共洗掉鐵銹(以FeO計)454 kg,粘泥及泥垢全部洗掉,大多數設備表面呈現金屬本色。
3.2 預膜及日常運行
  系統清洗鈍化處理后,隨即投入預膜處理,在pH為7.0時加入1 000 mg/L的預膜劑(主要成分為三聚磷酸鈉、苯磺酸鈉和表面活性劑),運行48 h,掛片表面呈暗亮色,說明預膜效果良好。然后轉換排放,使預膜劑含量降至100 mg/L后轉入正常投藥。
  日常投藥采用加藥裝置,用計量泵進行。加量為30 mg/L。對濁環系統的加藥,采用凈環水的排污水作為濁環水的補充水,適當再補加約10 mg/L與凈環系統相同的藥劑。同時用碳鋼掛片進行監測,每天對水質及藥劑含量進行分析。投藥運行至今已有一年,整個軋鋼生產線的水處理指標正常,系統濃縮倍數達3倍。腐蝕控制在0.035 mm/a,微生物指標經測定為2.1×102個/mL。

4 存在問題

  經過對循環水投藥運行后,解決了系統的腐蝕和微生物問題,但水中的油含量(>20 mg/L)和作為軋管冷卻劑的石墨粉(≤200目),對設備的影響還是顯而易見的。下一步準備采用投加無機及有機高分子絮凝沉降劑,將此問題解決。使濁環系統的乳化油降至10 mg/L以下,去除石墨粉使循環水的處理更進一步。

參考文獻:
  [1]? 路長青,等.?磺酸共聚物的合成及阻垢分散性能的研究[J].?工業水處理,1995,15(3):14~17.
  [2]? GB 50050_95,工業循環冷卻水處理設計規范[S]?


作者簡介:
陽衛國(1968-),男,大學本科,主任工程師,聯系電話:0734-8872138。

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