Реагентная обработка воды: Реагентная очистка воды —

Содержание

Реагентная обработка воды

Реагентная обработка воды

«ВОДЭКО» является производителем собственных химических реагентов торговой марки «Экотрит».

Реагенты для паровых и водогрейных котельных

ПРИМЕНЕНИЕ

Реагент ECOTREAT™ В-01 предназначен для стабилизационной обработки воды, используемой в системах тепло- и водоснабжения, с целью предотвращения процесса отложения минеральных солей на поверхностях трубопроводов и теплообменного оборудования, а также разрушения уже образовавшихся отложений.

Подробнее…

ПРИМЕНЕНИЕ

Реагент комплексного действия ECOTREAT™ В-06 предназначен для стабилизационной обработки воды, используемой в водооборотных системах охлаждения, в системах паро- и теплоснабжения с целью предотвращения процессов коррозии и отложения минеральных солей в трубопроводах и теплообменном оборудовании.

Подробнее. ..

ПРИМЕНЕНИЕ

Реагент ECOTREAT™ В-11 предназначен для коррекционной обработки воды паровых котельных установок низкого и среднего давления с целью предотвращения процессов углекислотной коррозии конструкционных материалов пароконденсатного тракта.

Подробнее…

ПРИМЕНЕНИЕ

Реагент ECOTREAT™ В-12 предназначен для коррекционной обработки воды паровых котельных установок среднего и высокого давления с целью предотвращения процессов углекислотной коррозии конструкционных материалов пароконденсатного тракта.

Подробнее…

ПРИМЕНЕНИЕ

Реагент комплексного действия ECOTREAT™ В-15 предназначен для коррекционной обработки воды паровых котлов низкого и среднего давления с целью предотвращения процессов накипеобразования, а также процессов коррозии конструкционных материалов элементов котла.

Подробнее. ..

ПРИМЕНЕНИЕ

Реагент ECOTREAT™ В-16 предназначен для коррекционной обработки воды барабанных паровых котлов низкого и среднего давления с целью предотвращения процессов накипеобразования, а также ограничения процессов коррозии конструкционных материалов элементов котла.

Подробнее…

ПРИМЕНЕНИЕ

Реагент ECOTREAT™ В-19 предназначен для коррекционной обработки воды паровых котлов с целью предотвращения процессов накипеобразования на теплопередающих поверхностях.

Подробнее…

НАЗНАЧЕНИЕ

Реагент ECOTREAT™ В-22 предназначен для коррекционной обработки воды, используемой в закрытых системах теплоснабжения, а также умягчённой питательной воды паровых котлов низкого и среднего давления, с целью предотвращения процессов кислородной коррозии конструкционных материалов оборудования и трубопроводов.

Подробнее. ..

НАЗНАЧЕНИЕ

Реагент ECOTREAT™ В-25 предназначен для коррекционной обработки как сетевой воды закрытых систем теплоснабжения, так и умягчённой питательной воды паровых котлов низкого и среднего давления, с целью предотвращения процессов углекислотной и кислородной коррозии конструкционных материалов оборудования и трубопроводов.

Подробнее…

ПРИМЕНЕНИЕ

Реагент ECOTREAT™ В-27 предназначен для коррекционной обработки питательной воды закрытых систем теплоснабжения и паровых котлов с целью предотвращения процессов углекислотной коррозии конструкционных материалов оборудования и трубопроводов.

Подробнее…

Реагентная обработка воды применяемая компанией

Для комплексной обработки индустриальных вод наша компания выпускает более 600 наимено­ваний продуктов, зарегистрированных под торговой маркой «PuroTech».

Реагенты для обработки котловой воды

Эксплуатация котельного оборудования практически всегда связана с различными проблемами, приводящими к нежелательным последствиям: отложению накипи на теплообменных поверхностях, коррозии конструкционных материалов, линии пароконденсатного тракта. Применение предлагаемых нами реагентов позволяет избавиться от этих проблем.

В группу реагентов для обработки котловой воды входят:

  • комплексные ингибиторы коррозии и накипеобразования;
  • деоксиданты;
  • ингибиторы коррозии линий пароконденсатного тракта;
  • промывочные реагенты;
  • реагенты для консервации теплоэнергетического оборудования.

Реагенты для промывки могут быть на основе неорганических и органических кислот. Они хорошо растворяют ржавчину (соли железа ), а также окисные и известковые наслоения соли кальция. 

Промывочные реагенты в своем составе содержат органические присадки, которые способны оградить от возникновения дефектов на поверхности пластин во время чистки. В качестве присадок применяются кислоты: сульфаминовая, щавелевая, соляная и другие. 

Реагенты на основе щелочи. Они очищает от налета более бережно, поэтому их применяют для промывки мембран.

Реагенты для обработки оборотных водоохладительных систем

Реагенты этой группы позволяют решить проблемы, которые неизбежно возникают при работе практически любой оборотной системы — коррозия оборудования, отложение накипи, как на теплообменных поверхностях, так и в трубопроводах, биологическое загрязнение системы. Эти проблемы взаимосвязаны и их решение требует комплексного подхода. Именно такой подход реализуется при применении наших реагентов.

Основные типы реагентов для оборотных систем:

  • комплексные ингибиторы коррозии и накипеобразования для открытых и закрытых систем;
  • биоциды;
  • промывочные реагенты.

Промывочные реагенты применяют для удаления наслоения различных загрязнителей двумя способами:

  • разборная промывка — устраняет и небольшие отложения и максимальные, при нулевой пропускной способности;

  • безразборная очистка — удалить только небольшие наслоения.

Они подходят для промывки поверхности из стали и меди. 

Реагенты этой группы содержат в определённой пропорции фосфаты, фосфонаты, фосфон-карбоксилаты, силикаты, дисперсанты, комплексообразователи и другие модифицирующие компоненты. Реагенты предотвращают коррозию оборудования, образование накипи, способствуют постепенному разрушению ранее образовавшихся отложений, постепенно очищая систему от твердых отложений. Большой ассортимент предлагаемых реагентов дает возможность добиться оптимального эффекта для каждой отдельно взятой системы. Все реагенты совместимы практически с любой биоцидной обработкой, в том числе с хлорированием и обработкой бромоорганическими биоцидами, или солями меди. Рабочие дозы реагентов подбираются в зависимости от химического состава воды (или опытным путем) и составляют от 30 до 120 г/м3. Рабочие температуры, при которых эти реагенты сохраняют свою эффективность — до 90*С. Довольно часто при эксплуатации оборотных систем пренебрежительно относятся к биологическому загрязнению. Тем не менее, чрезмерное развитие микроорганизмов усугубляет, а зачастую, становится главной причиной отложений на поверхностях теплообменников, повышенной коррозии конструкционных материалов оборудования. Все предлагаемые биоциды в рабочих концентрациях не токсичны для человека и животных, обладают коротким периодом разложения.

Реагенты для обратного осмоса

Мембраны для обратного осмоса очень чувствительны к различного рода загрязнениям. Производительность мембран резко снижается с отложением на их поверхности малорастворимых солей жесткости, появлением биопленки, связанной с развитием микроорганизмов. Учитывая высокую стоимость таких мембран, игнорирование этих проблем недопустимо. Применение реагентов PuroTech позволит увеличить срок службы обратноосмотических мембран и обеспечит их высокую производительность

В группу реагентов для обратного осмоса входят:

  • антискаланты;
  • биоциды;
  • промывочные реагенты;
  • реагенты для консервации мембран.

Для промывки мембран обратного осмоса применяют кислотные и щелочные реагенты. Какой подобрать реагент, зависит от вида мембраны и возникших отложений (соединения железа, соли кальция и магния, металлы, органические соединения, биологические загрязнения и соли кремния).

Так, кислотные растворы показаны при минеральных отложениях на мембране. Они возникают при большом количестве отвода концентрата или при некачественной водоподготовке для мембран.  

Щелочные растворы показана при накоплении органических загрязнений, масел, серных соединений и тяжелых металлов, от кремнёвой кислоты.

Можно приобрести промывочные растворы в виде концентрата и порошка, которые необходимо разводить водой, согласно инструкции. Но можно встретить уже реагент, который используют в готовом виде.

водоподготовка – реагенты и средства обработки, которые могут быть использованы для нейтрализации или реминерализации

фундаментальные физико-химические технологические процессы, применимые к водоподготовкенейтрализация – реминерализациякальциево-карбонатный балансцели обработкиметоды, используемые для определения pHSреагенты и средства обработки, которые можно использовать

Время считывания:

нейтрализация или реминерализация умягченной воды

Мы используем термин нейтрализация , когда CO 2 , используемый для производства бикарбонатов, поступает с сырой водой.

Мы используем термин реминерализация , когда добавляем ионы CO 2 (или, возможно, ионы HCO 3 ).

На рис. 108 показаны изменения, претерпеваемые водой в зависимости от различных процессов восстановления равновесия, т.е.: ) ;

  • нейтрализация известью: Ca(OH) 2 + 2CO 2 → Ca(HCO 3 ) 2 ;
  • нейтрализация гидроксидом натрия: NaOH + CO 2 → NaHCO 3 ;

    Щелкните здесь, чтобы создать учетную запись для просмотра иллюстраций

    Рисунок 108. Различные процессы восстановления равновесия

  • нейтрализация с использованием карбонатов:
    1. карбонат кальция: CaCO 3 + CO 2 + H 0013 2 O → CA (HCO 3 ) 2 ,
    2. Карбонат натрия: NA 2 CO 3 + CO 2 + H 2 O → 2nahco 3 ;
  • реминерализация с использованием CO 2 + известь (5a) или CO 2 + карбонат кальция (5b) в соответствии с теми же реакциями, которые применимы в процессах (2) и (4a);
  • реминерализация путем введения бикарбоната натрия и соли кальция (или только бикарбоната при адекватном уровне ТСа).
  • Комментарии :

    • Методы 3, 4b и 6 с использованием ионов натрия должны быть запрещены как часть основного лечения , поскольку ионы натрия не могут способствовать образованию пленки Тиллманса.
    • Кроме того, метод 6 способствует повышению уровня нежелательных ионов (C или SO 4 2– ) и должен учитываться только при очень незначительном увеличении M-alk, также с учетом изменений индекса Ларсона.
    • Фактически только процессы 1, 2, 4а и 5 могут быть рекомендованы и использоваться в промышленности.
    • Метод 3 можно использовать в дополнение к процессам 1, 5a, 5b или 6 для достижения точной регулировки pH, но с использованием малых количеств (во Франции Высший совет общественного здравоохранения рекомендует ΔNa ≤ 5 мг · л –1 ).

    для нейтрализации жесткой воды

    подкисление

    Жесткая вода имеет естественную тенденцию к осаждению избыточных бикарбонатов за счет смещения баланса (1) вправо; следовательно, ее образная точка будет достаточно близка к равновесию, и, следовательно, вода, образующая накипь, редко требует корректировки: если это произойдет, все, что потребуется, — это впрыск кислоты для высвобождения CO 2 требуется.

    CO 2 также можно впрыскивать напрямую.

    удаление карбонатов

    Было замечено, что равновесный pH в чрезмерно жесткой воде настолько низок, что не позволяет образовываться карбонату свинца, и становится невозможным гарантировать пороговые значения, установленные Стандартом (Pb < 10 мкг·л –1 ), когда в систему входят свинцовые трубы или аксессуары … Кроме того, как только эта вода нагревается, она становится очень накипи (см. стиральные машины, водонагреватели …).

    Поэтому в этих случаях мы рекомендуем этап удаления карбоната. Соответствующие реакции описаны в разделе «Химическое осаждение». Напоминаем: в качестве реагентов можно использовать известь и едкий натр, а если вода содержит достаточную «постоянную» жесткость (связанную с хлоридами или сульфатами), карбонат натрия. По сравнению с известью гидроксид натрия удаляет больше кальция, чем бикарбонаты, но вода обогащается натрием: это «умягчение»; с другой стороны, если мы имеем в виду флуктуации CaH, мы получаем половину преципитата, но M-alk не восстанавливается так сильно.

    Следовательно, перед выбором реагента для обработки необходимо убедиться, что полученная вода не станет коррозионно-активной.

    Нажмите здесь, чтобы создать учетную запись для просмотра иллюстраций. описание процессов и машин, используемых SUEZ для проведения реминерализации и восстановления равновесия.

    подробнее :

    Реминерализация, Нейтрализация, Денсадег, Удаление карбонатов

    • технология дегремонт®
      химическое удаление карбонатов (умягчение) с помощью реактора рециркуляции осадка – Densadeg ®

    Наверх

    Инструмент для создания закладок

    Нажмите на инструмент закладок, выделите последний прочитанный абзац, чтобы продолжить чтение позже

    Приготовление и тестирование реактивной воды

    Приготовление и тестирование реактивной воды в клинической лаборатории

    В июне 2006 г. Институт клинических лабораторных стандартов опубликовал окончательный вариант 4-го издания «Приготовление и тестирование реактивной воды в клинической лаборатории». ». Это международная некоммерческая организация по разработке стандартов и обучению, ранее известная как NCCLS. В предыдущих выпусках использовались обозначения Типа I, II и III для различения качества воды в лаборатории. Эти обозначения были заменены более осмысленными спецификациями и дополнительными требованиями.

    Реактивная вода

    Реактивная вода является наиболее широко используемым аналитическим растворителем в клинической лаборатории. Основная цель каждой лаборатории – получение точных результатов. В одной рукописи было подсчитано, что от 70% до 80% проблем с производительностью ВЭЖХ были связаны с качеством воды, используемой для приготовления элюентов, стандартов и образцов. Это всего лишь один пример потенциальных проблем пригодности, связанных с качеством воды.

    Цели 4-го издания

    4-е издание рекомендует измерять определенные параметры очищенной воды в качестве средства контроля качества. Этими параметрами являются удельное сопротивление как мера ионного загрязнения; общий органический углерод (TOC) как мера органического загрязнения; количество жизнеспособных чашек в качестве индикатора загрязнения микроорганизмами.

    Регулируемая среда

    Работа в нынешних строгих условиях подчеркивает важность подтверждения того, что данная вода подходит для использования по назначению. Существуют дополнительные рекомендации по проверке системы, текущему обслуживанию и повторной проверке. График технического обслуживания и достоверность показаний счетчика должны выдерживать лабораторную проверку.

    Кремнезем и pH

    Предыдущие измерения pH и кремнезема не были перенесены, но конструкция системы будет иметь решающее значение для слабоионизированных загрязнителей (одним из примеров является кремнезем). Поглощение СО2 очищенной водой и последующее падение рН — хорошо известное явление.

    Основные характеристики

    Основные характеристики CLRW: бактериальное загрязнение 10 КОЕ/мл, удельное сопротивление 10 МОм при 25°C при дозировании, конечный фильтр не менее 0,22 микрона и содержание органических примесей менее 500 частей на миллиард. Борьба с загрязнением ТОС соответствует минимальному стандарту Фармакопеи США и является отличным индикатором пригодности для определенных лабораторных испытаний. TOC может быть измерен дистанционно посредством тестирования. Процедура тестирования имеет решающее значение, и ее трудно поддерживать без внутреннего онлайн-тестирования.

    Определено шесть типов реактивной воды

    • Реактивная вода для клинических лабораторий (CLRW)
    • Специальная реагентная вода (ТРО)
    • Питательная вода для инструментов
    • Вода, поставляемая производителем метода
    • Автоклав и промывочная вода
    • Бутилированная, очищенная вода

    Все должно начинаться с питьевой воды.

    Пригодность воды

    Необходимо определить пригодность конкретной воды для применения. Для таких применений, как анализ следов органических веществ, анализ ДНК и РНК, анализ следов металлов, культуры клеток/тканей/органов и обнаружение микроорганизмов с помощью флуоресцентных антител, необходимо будет определить специальные стандарты воды для реагентов. Вам также может потребоваться решить проблему эндотоксинов, стерильности или содержания CO2.

    Материалы конструкции

    Стандарт касается материалов конструкции и материалов лабораторного оборудования. Следует учитывать, что боросиликатное химически стойкое стекло будет способствовать образованию следовых количеств ионов в очищенной воде и что некоторые гибкие трубки могут значительно увеличить ТОС в очищенной воде.

    Качество воздуха

    В 4-м издании качество воздуха и его влияние на очищенную воду не рассматриваются напрямую. Как правило, если в воздухе, то и в воде. Поглощение CO2 хорошо известно, но любая летучая органическая жидкость или даже агар испортят воду высокой степени очистки.

    Новое направление

    Около 70 страниц 4-го издания показывают клиническую лабораторную воду в новом направлении. Реальность валидации и пригодности подчеркивается повсюду. Это уже не вопрос соответствия качеству воды, а способность продемонстрировать, что заявленное качество воды соблюдается, что оно будет соблюдаться и впредь и что оно подходит для выполнения поставленной задачи.