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보일러 스케일, 녹, 먼지 제거 방법
스케일이 형성되는 데에는 세 가지 조건이 있습니다. 물이 가열되면 스케일이 형성됩니다. 보일러, 열교환기, 콘덴서 등. 물 속의 높은 PH 값은 쉽게 스케일을 형성할 수 있습니다. 예를 들어, 발전소의 재 세척 파이프의 pH 값은 약 1 또는 2입니다. 스케일은 물의 압력에 급격한 변화가 있을 때 형성됩니다. 워터 펌프, 정량 펌프, 역삼투막 등 스케일 방지 및 스케일 제거: 인간이 물을 열 교환 매체로 사용했기 때문에 가열 표면과 열 전달 표면의 스케일은 열 교환 과정에서 장비의 정상적인 작동을 방해하는 주요 문제 중 하나가 되었습니다. 스케일은 열효율을 감소시키고, 에너지 소비를 증가시키며, 심한 경우 배관이 막히거나 보일러 폭발 등 심각한 결과를 초래할 수도 있습니다. 사람들은 200년 넘게 규모의 종류와 원인에 대해 철저한 연구를 진행해 왔으며, 수자원이 가져다주는 편리함을 즐기면서 규모의 문제도 해결하고자 다양한 안티스케일 기술을 선보였습니다. , 크게 두 가지 범주로 나눌 수 있습니다. 하나는 화학적 방법이고 다른 하나는 물리적 방법입니다. 화학적 방법은 주로 이온 교환, 화학적 투여 또는 단계적 산세척입니다. 이러한 화학적 방법은 보일러 수처리 및 산업용 수처리에 널리 사용되지만 비용도 상당합니다. 나트륨이온교환체를 예로 들면, 우리나라에서는 일반적으로 염분소비량이 250~500g/mol인 나트륨이온교환체를 사용하는데, 이는 매회 칼슘이온 20g 또는 마그네슘이온 1~2g이 물 속에서 대체된다는 의미이다. , 250-500g의 식염을 사용해야합니다. 지하수 오염이 얼마나 심각한 지 상상할 수 있습니다. 물은 지구와 인류에게 소중한 자원입니다. 미국에서는 지하수 오염을 방지하기 위해 나트륨 이온 교환기의 사용이 금지되었습니다. 이에 앞서 미국은 먼저 소금 소비량이 1-0g/mol을 초과하는 나트륨 이온 교환체의 사용을 금지하는 등 나트륨 이온 교환체 사용을 제한했고, 이후 소금 소비량이 90g/mol을 초과하는 나트륨 이온 교환체는 사용하지 못하도록 규정했다. g/mol은 사용이 허용되지 않았습니다. 결국 나트륨 이온 교환체의 사용이 금지되었습니다. 현재 많은 산업용 순환수에는 스케일 억제제를 첨가하는 등 화학적 첨가물을 사용하고 있습니다. 그러나 저온 순환수 및 냉각수의 작동 온도에서는 물 속의 미생물이 매우 쉽게 자라며 스케일 억제제가 많이 사용됩니다. 흔히 미생물의 영양원이므로 스케일억제제를 첨가할 때에는 일반적으로 다량의 살균제, 조류제, 균형제 등을 첨가할 필요가 있다. 또한, 화학물질 자체도 장비와 파이프라인을 부식시키는 데 매우 심각합니다. 단계적 산세척은 상대적으로 간단하지만 장비 폐쇄가 필요하며 이는 생산에 영향을 미치고 시간 소모적이며 노동 집약적입니다. 또한 세척 폐액으로 인한 환경 오염도 무시할 수 없습니다. 요컨대, 환경 보호와 지속 가능한 개발이 점점 더 강조되는 오늘날의 세계에서 화학적 스케일 제거는 점점 더 분명한 한계를 보여주었습니다. 물리적 스케일링 및 스케일 방지 : 과거에는 전자석, 영구자석, 강력자석, 고주파, 정전기 등 다양한 형태의 스케일 제거 장치가 흔히 사용되었으며, 흔히 전자수 또는 전자 스케일링으로 알려져 있습니다. 지금까지 반세기 동안 사람들은 전자 석회질 제거 효과에 대해 서로 다른 의견을 가지고 있습니다. 처음 설치한 후에는 효과가 좋지 않은 경우가 많습니다. 시간이 지나면 효과가 뚜렷하지 않기 때문에 화학적 석회질 제거에는 여러 가지 문제가 있더라도 여전히 대량으로 사용해야 합니다. 위에서 언급한 다양한 전자 스케일 제거 제품의 스케일 제거 효과가 만족스럽지 못한 이유는 해당 제품이 효과적인 스케일 제거 메커니즘을 실제로 이해하지 못하기 때문입니다. 사람들이 이를 진정한 비밀로 생각한 것은 "가변 주파수 진동" 이론이 제시되기 전까지였습니다. 효율적인 석회질 제거 및 석회질 방지
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