工业磷酸是什么可以除污吗

原标题:水处理化学必备知识---水垢(干货)

锅炉用水因地处区域不同水的硬度也有差异。当水中硫酸盐及氯化物含量较高时在锅炉内会随着水不断地蒸发,使它们超絀其饱和浓度极限而沉淀出来、并在锅筒内、水冷壁内附着沉积逐渐形成坚硬、难溶于水的水垢。

水垢的主要危害表现为:

(1)水垢为不良导體它的导热系数是钢材的1/5,水垢会影响受热面导热能力因受热而热阻增大而造成燃料浪费,热效率降低

(2)因水垢导热性能极差,燃料燃烧产生的热量不能很好地通过金属表面传递给水导致金属受热面温度升高而过热,金属结构强度降低引起锅筒和水冷壁表而变形、皷包,管内壁断面减小这会导致水循环不良甚至无法过水而引起水冷壁管烧穿事故,严重者可引起爆管

(3)当人们采用化学除垢或机械除垢时,又会造成对金属内壁的腐蚀或伤害而减少锅炉的使用寿命

工业锅炉以及家庭用的烧水壶,使用一段时间后在金属表面就会结成水垢这是由于水中溶有一定数量的钙镁盐类,如碳酸氢盐、碳酸盐、硫酸盐、氯化物、硅酸盐、磷酸盐等同的还含有泥沙和有机物等这些盐类在受热过程中发生物理和化学变化而形成水垢。水中含有的碳酸氢钙在水温升高过程中会分解生成难溶的碳酸钙:

碳酸氢镁也会分解生成碳酸镁它在水中不稳定会转化成溶解度更小的氢氧化镁沉淀,因此水垢中还含有少量氢氧化镁

在碱性条件下,碳酸氢钙会发生洳下反应生成碳酸钙:

此时如水中含有较多的氯化钙时也会发生如下的生成碳酸钙的沉淀:

当水中溶有过量的磷酸盐时,氯化钙也会转囮成溶解度很小的磷酸钙

通常水垢的主要成分是碳酸钙和磷酸钙。

水中还溶解有一定数量的硫酸钙;硅酸钙等其他无机盐类随着水的蒸发,它们在水中浓度加大当其浓度超过溶解度之后也会生成沉淀,并沉积在传热表面上

在工业锅炉中金属表面的铁锈和铜锈等锈垢吔会转化成水垢的成分。

由于水垢大都由无机盐组成故称为无机垢,而且这些水垢结晶致密比较坚硬,所以又称为硬垢实际水垢的荿分相当复杂而且成分随着水质情况的不同而变化,所以对不同地区的水垢应作具体分析通常根据水垢的主要成分将它分为碳酸盐水垢;硫酸盐水垢,磷酸盐水垢硅酸盐水垢和锈垢几、大类。

3—4是用X—射线法测得的各种坚硬水垢的组成

3-4 X—射线反射法测得水垢成分

②、水垢成分的定性分析方法

碳酸盐水垢通常呈白色片状,断面呈颗粒状如果把白色水垢放在热水中无溶解、崩解现象,而置于3%(110)盐酸溶液中在室温下即迅速溶解,而且有大量气泡产生则是碳酸盐水垢,反应式为:

当碳酸盐水垢中混有金属腐蚀产物如铁锈时外观可能呈红褐色或粉红色。含铁量低于10%时呈粉红色含铁量达20%并含有Fe304(黑色)时呈红褐色。含有铁锈的水垢用盐酸处理后溶液会变成浅黄色

磷酸鹽水垢外观呈灰白色,硬质的磷酸盐水垢为松散结构在锅炉中形成的磷酸盐水。垢难免混有铁的氧化物使水垢由灰白转为灰红,红褐戓黑褐色如果将磷酸盐放到3%质量分。数的盐酸溶液中其溶解速度较碳酸盐水垢慢得多,而且元气泡或气泡很少如加大盐酸含量和升高温度,则此水垢溶解速度会加快如在质量分数为6%的盐酸中,加热到50以上磷酸盐水垢能很快溶解如果水垢中含有锈垢等腐蚀产粅,得到的溶液常带有淡黄绿色磷酸钙溶于盐酸的反应式为:

硫酸盐水垢是黄白色坚硬密实的固体,常不单独形成水垢而是混在碳酸鹽水垢中。如果在水垢中加入盐酸水垢并不完全溶解,所剩残渣为白色则很可能是硫酸盐水垢。如果将此残渣放到1%氯化钡水溶液中残渣溶解而原来澄清的氯化钡溶液变浑,则证明是硫酸盐水垢其反应式为:

硅酸盐水垢也是灰白色坚硬固体,常不单独形成水垢而昰混在碳酸盐水垢申,因此在水垢中加入盐酸水垢并不全部溶解,所剩残渣为白色有可能是硅酸盐水垢如果白色残渣能溶于3%氢氟酸溶液中,则是硅酸盐水垢其反应式为:

铁锈水垢呈黑褐色或红褐色其密度较大约为一般水垢密度的一倍以上,达4.59/cm3铁锈水垢中常含有一萣量铜。含铜量高时可以看到铜的金属光泽

铁锈水垢在热的6%盐酸中缓慢溶解,所得溶液呈黄绿色取出少量溶液力口入10%氨水中会生成氫氧化铁的棕色沉淀:

如果锈垢中含有铜,则把溶解于盐酸后所得溶液加入过量氨水时溶液会呈现铜氨络离子特有的蓝色:

三、水垢的特性及其危害

人们最关心的水垢特性是它的低导热系数,在工业生产中导热系数的减小直接影响到锅炉的效率甚至严重危及锅炉的安全運行或锅炉的寿命。对于冷却水系统也直接影响到传热效率和冷却水用量。水垢的导热系数比金属低得多水垢的热阻是钢铁的50—100倍,昰黄铜的100200倍是铝、铜的300400倍。

水垢的导热系数随其成分和结构的变化而在较大范围内波动水垢中SiO。含量越高导热系数下降也越大。同种水垢的导热系数在200~C以下基本是一个常数;不随温度而变化

3—5列有各种水垢的外观特征和导热系数。

在锅炉受热内部和冷却水热茭换系统内部积存水垢都是有害的其危害性主要表现在以下几方面。

(1)增加热损失和燃料消耗 通常工业锅炉每结lmm厚水垢热效率要降低5%。中国工业锅炉和采暖锅炉的年燃煤量占煤炭总用量垢发电锅炉的燃煤量占煤炭总用量毵i以工业锅炉和,采暖锅炉平均结垢厚度方lmm发電锅炉与腐蚀产物平均厚度为0.5mm计算,则将造成45Mt/a的燃料损失而如果做好防垢清洗工作每年至少可节约45亿元的燃煤费用。

(2)降低受热面的金属強度 钢材的机械强度随温度升高而降低因此各种钢材都有斗定的最高允许使用温度,如碳钢的最高允许使用温瘦为490*C清洁的锅炉管壁传熱中,钢铁弓I起金属的温度升高为6℃/mm而水垢引起的金属温度升高可达:6585℃/mm。因此当锅炉受热而内表面结有导热性差的水垢时为保持锅爐水有同样温度,水冷壁管将必须加热到更高的温度易造成钢材的局部过热、变形、龟裂甚至爆炸。

(3)锅炉的利用率降低 由于水垢造成产氣率下降需要定期清除水垢,势必造成停产而给生产带来损失

(4)缩短锅炉使用寿命 水垢生成导致热交换管工作温度升高,使锅炉管水侧嘚氧化加剧必然缩短锅炉使用寿命

(5)增加燃煤对大气污染 由于水垢使锅炉传热效率下降,不仅使热损失增加而且将排放出更多烟尘、二氧化硫及其他有害物质,加重对大气的污染

(6)降低热交换系统效率,增加冷却水用量 由于水垢的生成传热效率下降,为保证设计要求的冷却效率必然要加大冷却水耗用量。

(7)增加管内水流阻力有时甚至堵塞管线 水垢在管内沉积减少了水流的截面积,增大了水流阻力增加了动力消耗,降低各种工业设备的生产能力

四、防止水垢生成的方法

由于最常见的水垢是碳酸盐水垢,而它的形成与水中含有的碳酸氫盐含量有直接关系因此为防止在锅炉中形成碳酸盐水垢必须在水进入锅炉之前对水进行处理,降低水的暂时硬度(即碳酸氢钙、镁的含量)一般把含有钙、镁离子较多的水称为硬水。而把碳酸氢钙碳酸氢镁含量称为暂时硬度,把硫酸钙、硫酸镁、氯化钙、氯化镁的含量稱为永久硬度

通常采用以下方法消除水的硬度。

在水中加入适量硫酸使水中碳酸氢盐转变成硫酸盐,把水中的暂时硬度转变成永久硬喥从而防止碳酸钙垢生成;而水中硫酸钙含量低于1000mg儿时,它也不会形成水垢但由于加入硫酸会腐蚀设备,通常只在小容量情况下使用反应式为:

这是—种古老的化学软化水方法,石灰价廉能够降低水的碱度和硬度,而且有部分除硅的作用加入.石灰可以消除水的暫时硬度。

3.离子交换树脂软化水

当水通过装有钠型强酸型阳离子交换树脂时钙镁离子将被树脂中的钠离子置换下来,使水成为不含钙鎂离子的软化水对于含钙镁离子较多,硬度较大的水可采取多级串联方式经过多次离子交换使水叫钙镁离子浓度降低到0.015mmol/L以下。也可以紦离子交换树脂处理与电渗析器或反渗透器联用去除钙镁离子达到软化水目的

4.加阻垢剂(水质稳定剂)的方法

对碳酸钙等微溶盐的结晶沉澱过程研究表明,当溶液中微溶盐的浓度超过其溶解度时并不立即结晶而是存在一个过饱和浓度的介稳区域,此时溶液中虽然有微溶盐嘚微晶核形成但晶核并未长大,在介稳区域并不会形成水垢因此通过加入阻垢剂的方法扩大介稳区域就可以达到防止水垢生成的目的。阻垢剂的作用是吸附于晶核阻碍微晶核的进一步长大或使晶体结构发生变形变得疏松膨胀不易聚沉。目前使用较广的无机阻垢剂是磷酸三钠和六偏磷酸钠它们可以使进入锅炉的少量硬度盐形成水合磷灰石,暂时失去附壁成垢能力使用的有机阻垢剂是膦酸盐和低摩尔質量的聚羧酸。其中聚羧酸型阻垢剂典型代表是水解聚马来酸酐(HPMA)它有使微溶盐晶核的晶格变形的作用。膦酸盐的典型代表是乙工胺四亚甲基膦酸(EDTMP)和次氨基三亚甲基膦酸(ATMP)它们有吸附在微溶盐晶核表面阻止晶体生长的作用。两种有机阻垢剂可以复配使用无机阻垢剂和有机阻垢剂配合使用可以减低用量达到较好效果。

五、溶解去除水垢的方法

对在锅炉上已形成的水垢通常用化学试剂加以清除不同类型的水垢需用不同的试剂。

碳酸盐垢易溶于强酸中并冒出二氧化碳气泡其溶解反应方程式为:

只要生成的钙镁盐有较大溶解度的酸都可以用来溶解碳酸盐垢,通常使用最多的是盐酸因为GaGl:、MgCl:、溶解度大而且盐酸价格便宜。

由于CaSO+溶解度较小在洗较厚的碳酸盐垢时,不宜用硫酸

对于结有碳酸盐垢的不锈钢基底材料,为防止对不锈钢的腐蚀不宜用盐酸而常用币肾酸;

在要求不停车清洗碳酸盐垢时可用EDTA螯合剂與Ca2+组成高度稳定的可溶性络合物使水垢逐渐溶解去除。

强酸可把磷酸盐转化成可溶性的磷酸二氢盐因此可用强酸溶解磷酸盐水垢,转化溶解

由于硫酸钙溶解度较低在水垢较厚时,不宜使用硫酸来溶解磷酸盐水垢

硫酸钙不能用加强酸的方法使之溶解,而是应用烧碱处理其机理为:

氢氧化钠对硫酸钙垢不仅有溶解作用也有剥蚀作用,一般工业上用20%NaOH对硫酸钙垢进行浸泡处理如某炼油厂锅炉内硫酸钙结垢严重,管道内有40%空间被堵死垢的平均厚度达15mm,用20%NaOH常温浸泡六天约70%的垢被去除,再用20%NaOH’常温浸泡三天全部垢都被清除。

对於碳酸钙和硫酸钙混合垢单独用酸或碱处理,效果都不好而用酸碱交替处理效果较好。如用10%HCl先处理去除碳酸钙后用清水洗净,再鼡20% NaOH处理硫酸钙垢效果较好。

如果水中二氧化硅含量过高加上水的硬度较大时,SiO2-3易与水中Ca2+、Mg2+离子形成传热系数很低的硅酸钙、硅酸镁水垢在酸性条件下也会形成胶状的硅酸水垢:

硅酸盐垢一旦生成就不能用一般酸洗方法清洗+而要用酸碱交替的方法先使MgSiO3。转化为H2SiO3再使H2SiO3,轉化为易溶于水的Na2Si03去除

尽管如此清洗效率仍然很低。在硅酸盐垢中含有Al”、Fe3+等金属离子清洗就更困难。

用氢氟酸清洗效果较好但其蝳性较大而且容易造成设备的点蚀晶间腐蚀。

为了避免硅酸盐垢的生成要把锅炉冷却水中SiO2含量限制在150~170mg/kg,但当镁的含量大于40mg/kg并与极高含量的钙共存时仍会生成硅酸镁水垢

为去除硅酸盐水垢常采用热浓碱煮或氢氟酸洗的方法。其反应式如下:

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导语:工业废水中含有多种有毒害的物质磷就是其中一种,那么工业废水中磷如何去除?

大家都清楚在工业生产过程中会产生不同种类的废水,其中含磷废水就是其中之一废水中含有磷时,会导致水质营养化造成水体污染,因此在排方前必须做好处理工作那么,工业废水中磷如何去除

这个問题需要具体情况具体分析,不同生产过程产生的含磷废水在处理起来是不一样的我们从几个不同的角度来说明这个问题。

第一种、电鍍废水总磷超标

电镀废水中的磷比较特殊,与一般总磷不同电镀废水中的磷一般是次亚磷,对于次亚磷废水不能使用传统的除磷剂處理,比较有效的办法是使用次亚磷去除剂进行处理通过催化剂进行催化,次亚磷去除剂能够与次亚磷结合形成均相共沉淀。对于一些电镀厂、电子厂、线路板厂由于牵涉到化学镀镍工艺,在原水中存在次磷酸钠作为还原剂因此废水中多存在磷超标问题。

第二种、磷化废水总磷超标

磷化废水一般是指阳极氧化废水、工业含磷废水、磷酸废水等,这些废水中的磷一般是正磷酸盐对于这类磷,一般采用传统除磷剂进行处理例如,对于磷浓度比较高的阳极氧化废水可以加入石灰处理,对于磷浓度比较低的工业废水可以加入铁系除磷剂进行沉淀处理。

第三种、化肥厂农药含磷废水

化肥厂或者农药废水一般是有机磷废水,对于这类有机磷废水采用两种工艺进行處理,氧化处理或者生化处理氧化办法处理废水是把有机磷氧化为正磷,而后加 入正磷去除剂处理生化法处理类似,也是先把有机磷氧化为正磷而后对正磷进行处理。这两种工艺对于化肥厂农药废水都比较实用如果水量比较大,建议用生 化法水量比较小,可以使鼡氧化除磷剂进行后处理

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