- Очистка воды любой сложности
- Электромагнитная обработка воды Прибор «Термит»
- В. В. Банников, канд. техн. наук Директор предприятия «Экосервис Технохим» (www.etch.ru)
- О жесткости воды
- Магнитная обработка воды
- Электромагнитное воздействие с переменной частотой
- Технические характеристики приборов «Термит»
- Опытная проверка
- Результаты испытаний приборов различных модификаций
- Опыт практического использования
- Литература
Очистка воды
любой сложности
|
Модификация | «Термит» | «Термит-М» |
Максимальный диаметр трубопровода, мм | 60 | 250 |
Напряжение переменного тока 50 Гц, В | ||
Потребляемая мощность, Вт | до 2 | до 5 |
Температура помещения, °С | 0 — 60 | |
Влажность, % | не более 80 | |
Максимальная температура трубопровода, °С | 70 (115 при необходимости) | |
Изменение мощности выходного сигнала электромагнитных волн, % | 100,75,50 | 100,75,50,25 |
Габаритные размеры корпуса, мм | 180х45х135 | 200х75х145 |
Масса, кг | 0,8 | 1,2 |
По мнению специалистов шведской фирмы «Trebema» под действием электромагнитных волн в диапазоне звуковой частоты бикарбонат кальция, содержащийся в исходной воде, переходит в нерастворимый карбонат кальция. При этом карбонат осаждается не на стенках труб и оборудования, а в объеме воды. Этот процесс описывается следующим химическим уравнением:
Нестойкая угольная кислота электролитически диссоциирует. Она также склонна к образованию углекислого газа:
Угольная кислота разрушает старые известковые осадки в трубах, водонагревателях и др. Избыток угольной кислоты смещает равновесие реакции (1) влево, т.е. приводит к повторному образованию бикарбоната кальция. На практике это означает, что в обработанной воде через несколько суток вновь образуется бикарбонат кальция (вода «теряет» свои свойства после электромагнитного воздействия).
Шведскими специалистами опытным путем установлено:
1. Небольшое уменьшение величины рН воды за счет ее подкисления угольной кислотой. Однако это уменьшение настолько мало, что не увеличивает риск коррозии.
2. Изменение электропроводности воды из-за уменьшения величины рН.
3. Уменьшение поверхностного натяжения и капиллярности (требуется меньше моющих средств).
Опытная проверка
В Институте физической химии РАН проведена опытная проверка в сопоставимых условиях эффективности работы преобразователей солей жесткости «Термит» (два образца) и прибора «WK-3» фирмы «Lifescience», Великобритания.
Испытания проводили по следующей экспресс-методике. Искусственно приготовленный раствор в объеме 2 л с общей жесткостью 21,9 мг-экв/л (примерно в 7,5 раз выше жесткости воды р. Москва и в 2,4 раза выше величины допустимой жесткости для систем с магнитной обработкой) и значением рН 7,5-7,8 пропускали в режиме непрерывной циркуляции. Последнюю осуществляли последовательно через стеклянную промежуточную емкость, стальную трубу и фторопластовую цилиндрическую ячейку.
Отложение солей жесткости происходило на алюминиевом диске, помещенном на дне фторопластовой ячейки.
Температуру циркулирующего раствора поддерживали на уровне 85+5 °С. Время циркуляции раствора в каждом опыте — 2,5 часа.
После окончания циркуляции диск вынимали из ячейки, промывали и высушивали на воздухе при 100 °С до постоянного веса. По разнице веса диска до и после эксперимента определяли количество осадка на нем солей жесткости. По выражению (1) находили противонакипной эффект. С каждым прибором проводили два параллельных опыта.
Результаты испытаний электронных преобразователей солей жесткости в водных растворах различных модификаций и контрольных опытов (без обработки воды) приведены в таблице 2.
Результаты испытаний приборов различных модификаций
Тип прибора | Количество отложений солей жесткости на диске, мг | Противонакипной эффект, % | ||
1 опыт | 2 опыт | Среднее значение | ||
Контроль (без обработки воды) | 850 | 740 | 795 | — |
Water King — 3 | 550 | 570 | 560 | 30 |
Термит (1 образец) | 600 | 610 | 605 | 24 |
Термит (2 образец) | 610 | 540 | 575 | 28 |
Приведенные в таблице 2 данные показывают, что электромагнитное воздействие на воду с высокой жесткостью даже в течение короткого времени позволяет снизить количество отложений солей жесткости, образующихся на стенках, на 24-30%. При этом эффективность всех исследованных аппаратов в одних и тех же условиях (уровень жесткости, температура, диаметр и длина стальной трубы) примерно одинакова. Следует отметить, что в опытах вода из цикла не отводилась, поэтому угольная кислота, накапливающаяся в цикле, в соответствие с химической реакцией (1) приводила к стационарному состоянию системы карбонат (осадок на диске) — карбонат (нерастворенные частицы в объеме воды) — бикарбонат. При отводе воды из цикла (как в основном и бывает на практике) равновесие реакции (1) сдвигается вправо, т.е. противонакипной эффект должен увеличиваться.
Впоследствии предприятием «Экосервис Технохим» совместно с Институтом теоретической и прикладной электродинамики РАН (Рыжиков И.А. и сотрудники) были продолжены исследования по влиянию работы прибора «Термит» на процесс образования накипи для проточных водных систем при различных температурах.
Все эксперименты проводились с использованием воды из городской сети (г. Москва, Северный округ). Вода имела следующий состав:
- жесткость общая — 2,9-3,1 мг-экв/л, в том числе карбонатная — 2 мг-экв/л;
- свободная углекислота СО2 — 4,4 мг/л;
- общая минерализация — 170-200 мг/л;
- железо — 0,14-0,18 мг/л;
- окисляемость — 7,2 мг О2/л;
- соотношение содержания кальция и магния — 4/1 мг/мг;
- величина рН — 7,25-7,3.
В соответствии со СНиП [6, 7] расчет индекса насыщения данной воды карбонатом кальция (стабильность воды) показывает величину J = 0,15. Это означает, что вода способна к отложению карбоната кальция. СНиП [7] допускает в данном случае использовать магнитный способ для противонакипной обработки воды.
Опытная установка включала проточную ячейку в виде кварцевого сосуда с тубусом, в который помещались исследуемые образцы из оцинкованной стали. Температура в зоне образцов поддерживалась с точностью + 2 °С. Вода в ячейку поступала из водопроводной сети с предварительным подогревом. На питающий трубопровод установлены обмотки проводов-излучателей прибора «Термит». Время осаждения накипи на образцах составляло до 8 часов.
Экспериментальные данные показали, что наибольший противонакипной эффект наблюдается при интенсивном кипении воды в зоне размещения образцов. При включении в работу прибора «Термит» привес массы накипи на образцах составил величину в 8-12 раз меньшую, чем привес накипи на тех же образцах без обработки воды.
При уменьшении температуры воды (примерно 98 °С; на грани кипения) относительная разница в привесе накипи понизилась до 3-5 раз. И, наконец, при температуре воды примерно 70 °С относительная разница в привесе незначительна.
Полученные результаты можно объяснить значительным влиянием на процесс накипеобразования содержания в воде углекислоты. При кипении воды парциальное давление углекислого газа в воде существенно уменьшается [8], равновесие реакции (1) сдвинуто влево. Бикарбонат натрия интенсивно распадается на ионы карбонатов, углекислый газ и воду:
Интенсивное удаление углекислого газа при кипении воды «облегчает» работу прибора «Термит» с точки зрения более интенсивного образования осадка нерастворимого карбоната кальция CaCO3 в объеме воды, а не на поверхности образцов. При понижении температуры воды удаление углекислого газа менее интенсивно, соответственно и снижается противонакипной эффект.
Параллельно изучалось также изменение структуры осадка солей жесткости. В экспериментах на стальные оцинкованные образцы предварительно осаждали соли жесткости из потока воды. Далее образцы помещали в поток воды, обработанной с помощью прибора «Термит».
Исследования структуры образцов проводились с помощью атомно-силового микроскопа при увеличении *10000. Полученные результаты представлены на рис. 4 и 5. Из графиков видно, что без обработки воды осадок имеет плотную аморфную структуру. При включении прибора «Термит» (5 часов работы) проявляется гранулярная структура осадка, что свидетельствует о его размягчении и расслаивании. Почти в 2 раза уменьшилась и высота отложений.
Рис. 4. Водный осадок солей жесткости на стальной подложке (вода без обработки).
Рис. 5. Водный осадок солей жесткости через 5 часов работы прибора «Термит».
Рекомендации по установке и эксплуатации.
При подборе типа прибора электромагнитной обработки воды в диапазоне звуковых частот (по диаметру трубопровода) и оптимального режима его эксплуатации следует руководствоваться эмпирические зависимости (2) и (3).
Для прямоточных систем водоснабжения:
Q ≤ (0,005 ÷ 0,010) d² (2)
где Q — расход воды, м³/час, d — внутренний диаметр трубопровода, мм.
Для системы с циркуляционным контуром:
Qрасх. / Qцирк. ≤ 0,8 (3)
где Qрасх. — количество воды, отбираемой из системы на потребление, м³/час, Qцирк. — объемный расход воды, циркулирующий в системе, м3/час.
Также нужно учитывать, что электромагнитной обработке подвержена только карбонатная жесткость.
Противонакипной эффект будет увеличиваться (это нужно учитывать при установке прибора):
- с повышением температуры воды вплоть до температуры кипения,
- при более высоком содержании ионов Ca 2+ и Mg 2+ ,
- с понижением содержания в воде углекислоты,
- с повышением щелочности воды,
- при уменьшении общей минерализации.
- при увеличении степени турбулентности потока воды.
Прибор нужно устанавливать как можно ближе к защищаемому оборудованию. При наличии в системе центробежного насоса прибор электромагнитной обработки устанавливается после него.
Опыт практического использования
Автономные газовые теплогенераторы модульного типа для децентрализованного теплоснабжения «Гейзер» производства НП ЗАО «Теплогаз», г. Владимир.
На модульные теплогенераторы мощностью 240-600 кВт устанавливали приборы «Термит», а на установки мощностью 600-1200 кВт — приборы «Термит-М».
При эксплуатации установок «Гейзер» мощностью от 240 до 1200 кВт (площадь отапливаемых помещений от 3000 до 15000 м² соответственно), снабженных прибором «Термит», в течение двух лет отмечено следующее:
- периодический осмотр теплообменных поверхностей (трубок) теплогенераторов показывает, что образующаяся накипь имеет пористую, легко удаляемую структуру, при этом теплопроводность практически не уменьшается;
- до применения приборов накипь имела твердую, трудноудаляемую с поверхности структуру, что приводило к быстрому зарастанию трубок;
- расходы природного газа на нагрев уменьшены на 10-15 %;
- не было остановок работы теплогенераторов из-за образовавшейся накипи.
Воздушный компрессор 2ВМ4-24/9С производства московского завода «Борец», г. Владимир.
На трубопроводе диаметром 50 мм для подачи артезианской воды с целью охлаждения воздушного компрессора и концевого холодильника ХРК 9/8 установлен прибор «Термит». После эксплуатации компрессора в течение 3-х месяцев в цехе химического завода отмечено:
- на поверхности водяных «рубашек» компрессора и концевого холодильника отложений солей жесткости при осмотре не наблюдалось;
- в полостях водяных «рубашек» компрессора обнаружены жесткие отслоения в виде ржавых пластин, которые образовались в результате разрушения слоя накипи на поверхности «рубашек» под воздействием работы прибора «Термит»;
- химический анализ воды как артезианской, так и на сливе воды из охлаждаемого оборудования, показывает практически одинаковый химический состав (общая жесткость, щелочность, хлориды, железо, сульфаты, марганец).
Холодильная установка мясоперерабатывающего комбината, г. Пенза.
Провода-излучатели прибора «Термит-М» были установлены на входной трубопровод диаметром 250 мм перед его разветвлением на два подводящих трубопровода соответственно к двум пластинчатым теплообменникам МК-15. Последние функционируют в системе конденсаторного узла аммиачной холодильной установки.
Вода из скважины, поступающая в теплообменники, имела следующий химический состав:
- железо общее — 0,35 мг/л,
- жесткость общая — 7,7 мг-экв/л,
- pН — 7,19,
- солесодержание — 488,7 мг/л,
- хлориды (Cl- ) — 205 мг/л,
- окисляемость — 28,4 мг/л.
Вода непрерывно циркулирует через пластинчатые теплообменники МК-15.
При указанной жесткости исходной воды процесс эксплуатация теплообменников МК-15 существенно осложнен из-за очень быстрого зарастания межпластинчатого пространства солями жесткости. Требуется разбирать теплообменники и прочищать их с использованием химических реактивов.
За время эксплуатации преобразователя «Термит-М» в течение 1-1,5 месяцев отмечено некоторое накопление твердого осадка солей жесткости в межпластинчатом пространстве теплообменников. Данное обстоятельство очевидно связано с размягчением и разрыхлением старых сформировавшихся осадков солей жесткости с поверхности трубопроводов и теплообменников.
По прошествии трех месяцев испытаний, после вскрытия теплообменников на поверхности пластин наблюдался незначительный, легко удаляемый осадок коричневатого цвета. Цвет осадка, по-видимому, связан с внедрением в его структуру окисленных ионов железа (Fe3+) и продуктов коррозии. Трудноудаляемых, плотных осадков накипи на поверхности пластин теплообменников не замечено. Это свидетельствует о том, что под воздействием электромагнитного излучения в диапазоне звуковых частот соли жесткости преобразуются в такое состояние, что они либо не высаживаются на теплообменной поверхности, либо высаживаются частично в виде осадка гранулярной структуры, который легко удаляется потоком воды.
Теплообменная аппаратура спиртового производства, г. Мценск.
Два прибора серии «Термит» были смонтированы на линии подачи охлаждающей воды в пластинчатые теплообменники для снижения температуры сусла с 110 до 60 °С. За время эксплуатации в течение 1,5 лет удалось увеличить время между чистками теплообменников в 4-6 раз.
Прибор «Термит-М» в течение такого же времени эксплуатировался на линии водопровода, питающей дефлегматоры и конденсаторы брагоректификационной установки. Температура воды на выходе из установки составляла около 78 °С. После установки прибора интервал времени между чистками аппаратуры увеличился более чем в 5 раз. Оразующийся осадок солей жесткости имеет более рыхлую структуру. Отмечено также растворение ранее существовавшей накипи.
Стеклоформующие машины, стекольный завод, г. Гусь-Хрустальный.
В системе оборотного водоснабжения для охлаждения технологического оборудования стеклоформующих машин фирмы «Walter» были установлены четыре прибора «Термит». За годовой период эксплуатации отмечено резкое снижение скорости зарастания теплообменных трубок солями жесткости. Устранена твердая структура накипи, благодаря чему существенно улучшен режим охлаждения оборудования.
Электродиализная установка ДВС-800М для получения деионизованной воды, г. Подольск.
Прибор «Термит» установлен на линии подачи воды в электродиализный аппарат в цехе химико-металлургического завода.
Содержание солей жесткости в исходной воде изменялось в пределах 5-10 мг-экв/л. В результате работы электродиализатора содержание солей в концентрате увеличивается и соответствует соотношению концентрат-фильтрат. Удельная электропроводность очищенной воды (фильтрата) составляла 3,3 мкСм/см.
После установки прибора «Термит» удельная электропроводность фильтрата уменьшалась до 2-3 мкСм/см. В течение 3-х месяцев эксплуатации установки с прибором «Термит» удельная электропроводность очищенной воды поддерживалась на уровне 2,5 мкСм/см, т.е. качество очищенной воды по содержанию примесей улучшилось примерно на 24%.
Таким образом, можно сделать вывод, что работа прибора способствует более активному переходу примесей из исходной воды в концентрат.
В заключение можно отметить, что приборы «Термит» успешно работают более чем на полутора тысяч объектах. Они используются для защиты и очистки от отложений солей жесткости следующих систем и оборудования:
- водопроводные коммуникации, системы центрального отопления;
- водонагревательное и отопительное оборудование — котлы, бойлеры, парогенераторы, радиаторы;
- оборудование для очистки и подготовки воды, в том числе питьевой;
- форсунки и распылительные устройства;
- электролизеры, электродиализные установки;
- системы кондиционирования воздуха;
- системы охлаждения с циркуляционной водой;
- санитарно-техническое оборудование: гидромассажные ванны, раковины, душевые;
- бытовая техника — стиральные и посудомоечные машины; кухонное оборудование.
Литература
1. Фрог Б.Н., Левченко А.П. Водоподготовка. М.: издательство МГУ, 1996. 680 с.
2. Интернет-сайт НИИ Высоких напряжений при Томском политехническом университете. www.impulse.ru/volna, июль 2004 г.
3. Лифщиц О.В. Справочник по водоподготовке котельных установок. М.: Энергия, 1976. 288 с.
4. Присяжнюк В.А. Физико-химические основы предотвращения кристаллизации солей на теплообменных поверхностях. Журнал «Сантехника, отопление, кондиционирование», № 10, 2003 г., с. 26-30.
5. Рэт Д. Теория накипи или практика магнетизма, журнал «Мир новосела», №1, 2002 г., с. 92-98.
6. Строительные Нормы и Правила 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
7. Строительные Нормы и Правила 2.04.07-86* «Тепловые сети. Схемы тепловых сетей, системы теплоснабжения».
8. Гнеденков С.В., Синебрюхов С.Л., Коврянов А.Н. и др. Влияние покрытий на интенсивность процессов солеотложения. Институт химии Дальневосточной РАН. Электронный журнал «Исследовано в России», 2003 г.
9. Патент РФ № 2174960 от 20.10.01 г. «Устройство для обработки воды».
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ |