目前冷、热水系统中,换热器、输送管道、泵阀等设备的结垢现象十分普遍,水垢会缩短设备使用寿命、加快金属腐蚀,导致维护费用增加,对设备的安全运行构成威胁,由此产生的经济损失巨大,因此解决系统的积垢问题具有重要意义。佳洁对常用的水垢防治技术及其研究进展进行了综述,并指出了水垢防治技术与处理方法。

水垢的形成
水垢是具有反常溶解度的难溶或微溶盐,易在器壁尤其是金属表面处析出沉积。其形成过程为:微细结晶在过饱和溶液中处于溶解-结晶的亚稳定状态,结晶在器壁聚集黏附并有序长大,结成水垢。水垢是否形成主要取决于盐类是否过饱和及其结晶的生长过程,与成垢离子、水质情况、器壁形态等密切相关。系统中的成垢离子越饱和、水的硬度越高,结垢倾向越严重;粗糙的金属表面和杂质对结晶过程也有催化作用,会促进水垢析出。大部分水垢外观呈白色或灰白色,质硬且致密,以碳酸盐、硫酸盐、磷酸钙盐和硅酸盐的钙镁盐为主,其中最典型的是碳酸钙垢,此外工业锅炉中还可能产生铁垢和铜垢等。
水垢防治方法
离子交换软化法
离子交换软化法采用钠型阳离子交换树脂对硬水进行处理,水中的Ca2+、Mg2+等与Na+发生交换,并与树脂结合,该方法可除去水中的Ca2+、Mg2+结垢离子,达到阻垢目的。离子交换法可以起到深度软化水的效果,但是设备在使用过程中需重复再生。
投加阻垢剂法
目前水处理系统中采用的阻垢剂主要为阻垢缓蚀剂和阻垢分散剂。阻垢缓蚀剂有无机聚合磷酸盐、有机磷酸盐,循环水系统多采用有机多元磷酸。阻垢分散剂主要是中、低分子质量的水溶性聚合物,包括均聚物和共聚物2大类,均聚物有聚丙烯酸、聚环氧琥珀酸、聚天冬氨酸及其钠盐等;共聚物的品种较多,以丙烯酸系和马来酸系的二元或三元共聚物为主,还有磺酸类共聚物和含磷共聚物等。
由于水处理药剂多为磷系,存在富营养化问题,易产生“赤潮”公害。随着环保意识的增强,一些低磷、无磷的绿色阻垢剂成为国内外水处理领域的研究热点。20世纪90年代开始即有绿色阻垢剂的开发研究,目前已有报道指出聚天冬氨酸及聚琥珀氨酸等具有多元阻垢及缓蚀性能,且具有可生物降解性,应用前景广阔。
物理方法
物理方法主要是利用电、磁、光、声等技术阻垢或除垢,典型的物理控垢方法有物理清洗、采用防腐阻垢涂料及非金属材料换热面、膜法水处理、静电水处理、电子水处理、磁化处理和超声波处理等。其中物理清洗只能清除已生成的老垢,但其操作简单,适用于对控垢要求不高的场合;采用防腐阻垢涂料及非金属换热面可改变设备材料的表面性能,使成垢离子难以在接触设备上沉积,达到阻垢目的,但由于施工复杂,应用场合受到限制。目前采用的典型物理方法有膜分离法、磁化处理法、静电水处理法、电子水处理法、超声波水处理法等。
膜分离法
该方法以膜作为分离介质,通过膜两侧的推动力(压力差、浓度差、电位差等)使水与微粒分离。膜法水处理主要有纳滤和反渗透。反渗透法一般应用在锅炉上,对硬度离子的去除率达到90%以上。纳滤膜(孔径1.0~3.0nm)可使水中大部分单价离子透过,而二价离子和高价离子如Ca2+、Mg2+、SO42-、Fe3+等基本不透过,其硬度去除率能达到90%以上。使用膜法除垢的最大问题之一是膜污染。在膜工作过程中,水中的微粒、胶体粒子或溶质大分子在膜面或膜孔内发生吸附、沉积,导致膜孔变小或堵塞,使膜产生透过流量和分离特性的不可逆变化,需进行重新清洗,处理成本增加。
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