❶ 次氯酸钠加药设备可以设置在地下室吗
可以,但是加药方式要科学,否则地下室会灌水!
你是用次氯酸钠发生器还是
直接加次氯酸钠溶液!
❷ 如何操作,调试空调循环水加药装置
一、概述
中央空调循环冷却水系统运行一段时间后都将面临腐蚀、结垢和生物粘泥附着三大隐患,导致传热效率降低、能耗增加,设备锈蚀、管道堵塞或渗漏等一系列故障隐患,缩短设备寿命周期。目前,消除上述隐患的办法有多种,如臭氧法、超低频振动法以及化学净化法(投加阻垢剂、缓蚀剂和杀菌-灭藻剂)。后者最为常用,一次性设备投入较低,但对药剂的投加有一定要求,如适量、均匀、连续或定时,否则可能达不到预期效果,或增加运行费用。实践表明:采用自动加药技术及成套设备是提高设备效率、延长使用寿命、减少运行费用、强化管理工作的有效手段。
有必要指出的是,自动加药 ≠ 计量泵 + 药箱。虽则计量泵是一种按照预先设定的速度自行操作的机电设备,可以在一定程度上替代人工操作。但是,计量泵 + 药箱只是自动控制系统中的一种组合式执行机构,与其它类执行器(如电动/气动调节阀、变频调速器等)有所不同而已。‘自动加药’实际上是业内对投加化学试剂去除水中杂质的水处理工艺实现自动化操作的俗称。例如:中和处理工艺pH控制与酸/碱自动投加,絮凝-沉淀工艺浊度控制及絮凝剂自动投加,锅炉水溶解氧控制与除氧剂自动投加,水体消毒工艺余氯控制与次氯酸钠/二氧化氯自动投加,循环冷却水浓缩倍率保持与阻垢-缓蚀剂、杀菌灭藻剂自动投加,等等。上述典型单元操作自动化虽然离不开‘计量泵+药箱’,但关键技术在于设计者选用的‘控制算法’ (控制模式/控制规律)与相应的测控设备、软件及其整合方案。山水环保机械生产加药装置,空调冷却循环水加药装置。
循环冷却水投加阻垢-缓蚀剂、杀菌灭藻剂并保持最佳的浓缩倍率是个十分复杂问题。因为循环水对设备及管道产生的腐蚀和污垢,是一个漫长的、复杂的化学/物理化学过程,药剂投加量与腐蚀、结构速度之间的定量关系尚无实用化的数学模型。近年来,在线监测污垢生成和腐蚀速度的仪器装置问世并被逐渐采用,这对于管理工作确实很有意义,但如何将测量结果与加药量联系起来,同样无成熟经验可供借鉴。鉴于此,目前的自动加药系统的设计与选型,还只能根据经验‘对症下药’ ,推出一些低成本、‘傻瓜式’多功能加药设备供用户遴选。
二、工艺要求
对于有冷却塔的开放式循环冷却水系统而言,除了通过加药达到缓蚀、阻垢、杀菌灭藻效果外,还需要考虑到由于蒸发、飞溅逸散而不断损耗水份,使得循环水中的可溶固体和各种杂质及污染物不断浓缩,从而影响热交换效率,需要通过适量排污和补充新鲜水来保持循环水体中可溶固体和杂质的浓度在恰当的水平,力求水系统在最佳技术经济指标下运行。补充水与排污水的质量与数量关系的经济技术指标,通常用‘浓缩倍数’表征。提高‘浓缩倍数’可减少排污量,有利于节约水资源,但水质变差,影响热交换效率和阻垢-缓蚀效能;降低‘浓缩倍数’则水质状况改善、热交换效果好,但排污量加大、用水量增加,有悖节水方针。理论分析和实验表明,保持‘浓缩倍数’在2.5~3.5之间比较适宜,但须视具体环境、工艺和水质状况作适当调整。由此可见,空调循环冷却水系统的经济运行与维护,除了设置定量加药设备之外,还应设置‘浓缩倍数’自动保持系统。
❸ 次氯酸钠加药装置需要配水射器吗
不可以配水射器
❹ 次氯酸钠加药泵漏药怎么办
次氯酸钠加药泵漏药的四种情况以及解决方案:
1、计量泵隔膜破损、或者回周边未压紧,答此时除了不出药,还会从计量泵下端的排污口出液。反过来判断,只要是下面的排污口出液,一定是隔膜破损,或者周边未压紧。
2、计量泵进口阀或者出口阀单向阀失去作用,有可能是有杂物堵塞了密封球、有可能是密封球不够圆、破损,有可能是密封垫圈破损、上有杂物。
3、经过拆卸后,进出口阀上下装反,或者是上面的倒装、或者下面的倒装,只要有一个方向装反将不会出药。正确的装法应该是从上向下是闭合,从下向上是开的状态,无论进口阀还是出口阀,都应如此,可用嘴吹试。
4、进水管有堵塞,进水总量不够。或者吸程不够。
❺ 如何根据混凝实验设计加药反应装置和沉淀装置
第一:这套工艺使用了多久了,如果时间长了,考虑是不是清理絮凝沉淀池中的版污泥;权
第二:絮凝沉淀前加次氯酸钠,是考虑前加氯吗看加多少次氯酸钠看如果原水中藻类不多,或者没有的话,不建议加类似次氯酸钠除藻杀菌剂。
第三:你的沉淀器是什么看斜管沉淀吗看 用了多久了看倾斜的角度多大看
❻ 自动加药装置如何选型具体哪个自动加药装置比较好用呢,求用过的朋友推荐~
1、根据系统需要投加溶液量来确定选用规格
2、根据需要选取加药装置各部件的材质等
❼ 次氯酸钠投加间需要设置漏氯探头吗
最好带上,
投加间放置的是次氯酸钠溶液吧?
还是带上吧
万一你的储存容器泄露了,探头检测报警呀
❽ 全自动加药装置跟软水机的区别在哪都各自起到什么作用
全自动加药装置,由主机产生电磁场和超声波作用于水系统管路上,使管道内水分子产生共振,回把氢键缔合答的水分子团变成单个的极性,改变了水的活化性,这些极微小的水分子可以渗透、包围、溶解、去除系统中的老垢提高了水分子对钙镁离子、碳酸根离子等成垢组分的水合能力,起到阻止水垢形成的作用。同时,在电磁场和超声波的作用下,使原有的水垢结晶逐渐变得松软、脱落、溶解,从而达到除垢之目的。