EST电解水处理装置
EST电解水处理器是针对冷却循环水系统中普遍存在的四大问题:腐蚀、结垢、菌藻污染、粘泥污染,而研制的电解过滤一体化型综合处理器,由单台设备代替了需要多台设备才能完成的处理过程,从而取代了传统的处理方式。
它应用高科技专利技术——电解自动刮刀除垢技术与刷式扫描自清洗过滤技术。解决了目前常规综合水处理器出现的诸多问题,具有对水质综合优化处理,防垢、防腐、、灭藻、超净过滤功能,采用机电一体化设计,纯电化学方式处理,无需额外添加化学药剂,阻力小、流量大。而且运行费用极低,操作简单,维护方便,是各种循环水系统之选择。主要是由优质碳钢筒体、电解阳极、除垢刮刀系统、不锈钢滤网、刷式扫描式自清洗机构、自动排污阀和控制系统等部分组成。
EST处理装置价格工作原理
◆ 电解预先除垢缓蚀、灭藻
EST处理装置本系统采用了先进的电化学水处理专利技术——电解除垢。该设备直接安装在循环水供水管道上,通过大电流电解,一机多能,同时实现预先除垢、缓蚀和灭藻三大功能。
主动预先除垢技术:通过电解,水中的成垢离子预先沉淀在阴极表面并被去除。电解反应室中维持一定的工作电流,在阴极(反应室内壁)附近形成高浓度的氢氧根离子,这种升高的pH环境(pH大约为13)让易结垢的矿物质预先结垢,并从水中析出,吸附于电解反应室内壁。在自动控制系统的控制下通过自动电动刮刀系统主动将其刮除下来并自动排出。
电解缓蚀技术:电解反应室与管道相连,起到阴极保护作用。电解产生的活性物质(活性氧和氢氧根自由基等)在设备管道内壁形成保护膜,隔离溶解氧与管壁产生氧化腐蚀。该过程全自动运行,自动适应水质变化,可动态调节冷却循环水LSI指数,实现缓蚀作用。
电解灭藻技术:电解电流将水中的部分氯离子转化成游离氯(水中余氯高达0.5ppm),同时产生臭氧、氧自由基、氢氧根自由基和双氧水等强氧化剂,实现灭藻功能。同时结合安培电流、阴极高pH环境的和阳极低pH环境,进一步增强灭藻能力。特别的,电解作用能杀灭空调系统容易爆发的军团菌,防治生物污染,保护人类健康。
◆ 有效过滤悬浮物、生物粘泥等微小颗粒明显改善水质
由于循环水系统不断地接触空气等杂质,一段时间后,冷却水系统会累积很多淤泥及其它沉淀物。如果不及时,这些杂质会降低热交换效率,促进的生长和腐蚀的发生以及减少器材的使用寿命,增加能耗,甚至穿孔。
本系统采用自动刷洗滤网过滤技术,选用精密不锈钢滤网,过滤精度高、过滤速度快、反冲洗耗水少,能够有效滤除杂质和水垢。并进一步破坏菌藻生存环境,将系统中附在悬浮物的藻类过滤除去,使藻类不易繁殖生存,确保冷却水系统始终干净。
◆工作过程与自动除垢清洗过程
工作过程:被处理的水从进水口进入电解腔内,水中的钙镁离子、铁离子等成垢离子被电解后形成锈垢吸附在电解腔的壳体内壁上,同时对水体进行电解、杀生灭藻。被电解处理后的水流过检修腔后,进入置于过滤腔内的滤筒内,杂质被拦截在滤筒的内表面,清洁后的水从出水口13流出。
除垢和清洗过程:当滤网内表面的污垢越来越多,进出水口间的压差会越来越大,当压差达到设定值(一般为0.05MPa)时,自动打开排污阀,启动刮垢电机,带动除垢刮刀进行旋转运动,刮除电解腔内壁的水垢。同时带动清洁刷进行旋转运动。清洁刷将滤筒内表面的污垢杂质刷下来后,并通过排污阀自动排出。
简单点来说就是通过电解使水垢主动生成再用刮刀去除,有效软化水质,降低成垢因子,同时灭藻,带过滤,防腐蚀功能。
应用范围
中央空调:冷水机组、制冷机;冷却机、冷却循环水系统。
采暖系统;在供暖供热的热水循环系统;
民用、工业、餐饮、地热水系统等。
废水处理工艺流程说明
本方案主要是尽量多的将阳离子有机物以及中性有机物通过等离子气浮中的网捕、卷扫、同向凝聚等原理以浮渣形式去除,残余冻胶解冻后将阳离子稠化剂去除;无机物中的钙镁铁铝以垢的形式去除,PH维持在5.0-6.5,总排液量设计为30t/h,据此确认我们的主要工艺路线分两步走:
EST电除垢:。
返排液从调质罐体中提升到本工艺段,目的是将无机物中影响复配的钙镁铁铝等离子限度的除去,并且在阴极由于H2O和O2失电子形成强氧化性的羟基自由基以及次氯酸钠对污水中的有机物进行初步降解的同时杀死随液体返排的。
主要工艺原理说明
EST系统原理
预先处理部分有机物沉积水垢并去除,杀灭微生物、腐蚀的发生。
阳极直接氧化是由于水分子在阳极表面上放电,产生被吸附的?qOH,?qOH对被吸附在阳极上的有机物亲电进攻,发生如式(1)~(4)所示的氧化反应
阳极放电产生羟自由基:
2H2O → 2HO?q+ 2H++ 2e– (1)
2NH3+ 6HO?q→ N2+ 6H2O (2)
有机物+ HO?q→ CO2+ H2O (3)
2HO?q→ H2O + 12O2 (4)
间接氧化是在电解过程中,通过电化学反应产生强氧化剂(如ClO–、高价金属离子等),有机物在溶液中被这些氧化剂所氧化,如式(5)~(9)所示。
阴极得电子形成芬顿反应:
Cl– → Cl2+ 2e–(5)
O2+2H++2e—H2O2
Fe2++H2O2—·OH+OH-+Fe3+
Fe3++H2O2—Fe2++HO2· +H+
Fe3++ HO2·—Fe2++ O2+ H+
Fe3++ eaq-—Fe2+
溶液中:
Cl2+ H2O → HOCl + H++ Cl–(6)
HOCl + NH4+→ NH2Cl + H2O + H+(7)
NHCl2+ H2O → NOH + 2H2+ 2Cl–(8)
NHCl2+ NOH → N2+ HOCl + H++ Cl–(9)
有机物电化学降解过程主要通过以下步骤进行:
(1)H2O或OH–通过在阳极上放电,产生物理吸附态的羟基自由基(?OH):
MOx+ H2O → MOx(?qOH)+ H++ e–(10)
(2)吸附态的羟基自由基(?qOH)与有机物发生电化学燃烧反应:
R + MOx(?qOH)→ CO2+ H++ e– + MOx (11)
同时,如果吸附态羟基自由基能与氧化物阳极发生快速氧化反应,氧从羟基自由基上迅速转移到氧化物阳极的晶格上而形成高价氧化物MOx + 1,而阳极表面的羟基自由基保持在很低的水平,那么高价金属氧化物与有机物会发生选择性氧化反应,如式(12)和式(13)所示。
MOx(?qOH)→ MOx+ 1 + H+ + e– (12)
R + MOx+ 1 → RO + MOx(13)
后者即所谓的电化学转化过程。
在阴极附近另外有2+和3+价态不断切换的催化层,会催进有机物氧化和还原。从而实现有机物的迅速分解。
电除垢原理
阴极:反应器内壁结垢机理
反应室中维持的工作电流大概为直流7~25安培。在阴极(反应室内壁)附近形成高浓度的OH-,这种升高的pH环境(pH>9),让易结垢的矿物质预先结垢,并从水中析出。——主动结垢技术
2H2O+2e-===H2(气)+ 2OH-
在阴极附近形成碱性溶液环境:
CO2 + OH-====HCO3-
HCO3-+ OH-==CO32-+ H2O
Ca2++ CO32-=CaCO3沉淀
Mg2++ CO32-=MgCO3沉淀
Al3++ 3OH-====Al(OH)3沉淀
Fe3++ 3OH-===Fe(OH)3沉淀
微量氢气-----疏松的水垢;
水垢厚度增加-----电阻升高;
电压升高---自动除垢。
阳极:还原反应—
电流也将一部分的氯离子转化成游离氯,同时产生微量臭氧、氧自由基、氢氧根自由基和双氧水。这一系列产物提供了杀生效应,结合安培电流及局部高的和低的(阳极)pH区域,生成一个连续的环境。
游离氯离子生成氯气:2Cl–- 2e–=====Cl2
氧气和OH-生成臭氧:O2+ 2OH–====2e–+O3+ H2O
OH-生成羟自由基:OH–- e–==== ====OH●
…这些生成的强氧化剂具有很高的功能。
EST配置参数
HGEST-40T/H 1套,包括: |
厂 家 |
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1 |
电解水处理器罐体直径600mm |
1套 |
杭州桂冠环保科技有限公司 |
2 |
阳电极 |
2套 |
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3 |
管道组合件:碳钢喷涂环氧聚脂 |
1套 |
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4 |
刮刀 |
1套 |
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5 |
电机减速机 |
1台 |
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6 |
电器元件 |
1套 |
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7 |
电动排污阀 |
1套 |
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8 |
智能液晶型显示屏 |
1套 |
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9 |
微电脑控制器 |
1套 |
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10 |
不锈钢控制箱 |
1套 |