低溫水垢
⑴ 白醋去熱水瓶水垢怎麼做
(1)碳酸鈣屬於難溶鹽,不與食鹽反應,故不能做成無殼蛋.
(2)白醋的主要專成分是酸,酸可與熱水屬瓶中的水垢(主要成分是碳酸鈣)反應,生成可溶性鹽和氣體.故可在家中完成.
(3)淬火處理就是將金屬燒到高溫而後急速放入低溫冷卻.淬火學問挺大.鋼針淬火是把硬度提高了,剛性變強了,但容易斷.故不能在家中完成.
(4)銅與酸不反應,故不可用銅和食醋制氫氣.
故選b
⑵ 鍋爐低溫省煤器結垢後會有哪些影響有危險嗎
低溫省煤器受熱面換熱效率變差;煙風阻力上升,增加鍋爐風機出力,增加電耗;如果堵塞嚴重導致爐膛壓力升高有安全風險。所以說要進行定期的低溫省煤器的清洗來保證鍋爐的正常運作和提高工作效率,你也可以網路欣格瑞或新格瑞來了解更全面的清洗。
⑶ 水經常喝,但是你知道,水垢危害有哪些嗎
有一句話說得好,人是水做的。人體中70%都是由水構成,人不喝水,身體就難以維持平衡。
所以喝水是一件很重要的事情。日常生活中當燒水壺用久以後,內壁總會結下厚厚的水垢。
最近網上有人說長期飲用含水垢較多的水,會加大罹患結石的風險。
可是,事實真的是這樣嗎?下面帶大家來解密下。
水垢是如何形成的?
長期喝硬水確實會對皮膚造成諸多影響。因為硬水不能讓皮膚長時間保持濕潤,也不能更有效的清理毛孔中的垃圾。
對於不習慣喝硬水的人,會容易出現胃腸功能紊亂、腹脹、排氣多等“水土不服”的症狀,加重腸胃負擔。
如果使用硬水烹飪蔬菜、魚類、肉類、豆製品等食物,易造成蛋白質沉澱、無機鹽沉澱和不易煮熟,降低食物的營養價值,影響口感。
用硬水泡茶、沖咖啡也會讓茶、咖啡的味道大打折扣。
所以,用一定的手段來處理硬水是很有必要的,例如凈水器、軟水機、凈水壺或直接購買桶裝水。
日常生活中如何去除水垢?
水垢還會影響壺壁的導熱率,導致能源的浪費(一毫米厚的水垢能多消耗10%的能源),所以定期清除下壺壁上的水垢很有必要。
醋除水垢:在燒水壺中加入少量白醋,燒一段時間即可去除水垢,也是最簡單實用的方法。
小蘇打除水垢:用水壺燒水時,放一小匙小蘇打,燒沸幾分鍾,水垢即可除掉。
長期喝純凈水對身體好嗎?
純凈水主要是通過離子交換、反滲透、蒸餾等工藝制備而成的飲用水,幾乎不含礦物質,其特點是離子含量低,水的硬度較低。
CCTV13新聞頻道《每周質量報告—瓶裝水質量調查》專題節目中的專家也認為:“根據科學研究,純凈水不宜長期飲用”。所以,為了維護身體健康和電解質平衡,不推薦長期單一地飲用純凈水。
⑷ 如何去除自來水中的水垢
防垢技術,大體可分為兩大類:一是化學法,一是物理法。
化學法主要是離子交換、化學加葯或階段性酸洗等,這些化學方法在鍋爐水處理和工業水處理中廣泛應用,有很好的防垢效果,但是其代價也是相當大的。以鈉離子交換器為例,我國一般採用的都是鹽耗為250-500克/摩爾的鈉離子交換器,也就是說每置換出水中20克的鈣離子或12克鎂離子就需要使用250-500克食鹽,可想而知,對地下水的污染是多麼的嚴重。水是地球、是人類的寶貴資源。為了防止污染地下水,美國已經禁止使用鈉離子交換器。在此之前美國先是限制使用鈉離子交換器,規定鹽耗超過110克/摩爾的納離子交換器不允許使用,後又規定鹽耗超過90克/摩爾的鈉離子交換器不允許使用,最終是禁止使用鈉離子交換器。
目前有許多工業循環水是採用化學加葯的,如加阻垢劑等,但是在低溫循環水、冷卻水的工作溫度下,水中的微生物是極易生長的,而許多阻垢劑常常又是微生物的營養源,所以,通常在加阻垢劑的同時,還需加入大量的殺菌劑、滅藻劑、平衡劑等等。另外化學葯劑本身對設備、管道的腐蝕也是很嚴重的。進行階段性酸洗雖然比較簡單,但需要停設備,影響生產,費事費力,另外,清洗的廢液對環境的污染也是不可忽視的。總之,在越來越重視環保、強調可持續發展的今天,化學除垢表現出越來越明顯的局限性。
物理法除垢、防垢:過去常見的一般有電磁、永磁、強磁、高頻、靜電等多種形式的除垢儀,俗稱電子水或電子除垢。人們對電子除垢的研究到目前為止已經經歷了半個世紀,電子除垢幾上幾下,除垢效果眾說紛紜,常常是此地有效果,彼處就可能沒有效果,剛裝上的時候效果好,用一段時間,效果就不明顯了,這也就是為什麼盡管化學除垢存在這樣或那樣的問題,但目前還必須大量使用的關鍵所在。難道說:電子除垢就沒有作為了嗎?不是,以上所說的種種電子除垢產品其除垢效果的不理想,究其原因,都是因為其產品沒有真正掌握有效除垢的機理,直到」變頻共振「理論的提出,人們才算真正揭示高效除垢、防垢的奧妙。
⑸ 鍋爐爐內水垢怎麼去除
水垢導致熱效率下降,能耗增加,嚴重時堵塞管道甚至引起鍋爐爆炸等嚴重後果。200多年來,人們對垢種、成垢原因都進行了充分的研究,希望在享用水資源給我們帶來的種種方便的同時,消除水垢的煩惱,也推出了多種多樣的防垢技術,大體可分為兩大類:一是化學法,一是物理法。
化學法主要是離子交換、化學加葯或階段性酸洗等,這些化學方法在鍋爐水處理和工業水處理中廣泛應用,有很好的防垢效果,但是其代價也是相當大的。
目前有許多工業循環水是採用化學加葯的,如加阻垢劑等,但是在低溫循環水、冷卻水的工作溫度下,水中的微生物是極易生長的,而許多阻垢劑常常又是微生物的營養源,所以,通常在加阻垢劑的同時,還需加入大量的殺菌劑、滅藻劑、平衡劑等等。另外化學葯劑本身對設備、管道的腐蝕也是很嚴重的。進行階段性酸洗雖然比較簡單,但需要停設備,影響生產,費事費力,另外,清洗的廢液對環境的污染也是不可忽視的。
物理法除垢、防垢:過去常見的一般有電磁、永磁、強磁、高頻、靜電等多種形式的除垢儀,俗稱電子水或電子除垢。人們對電子除垢的研究到目前為止已經經歷了半個世紀,電子除垢幾上幾下,除垢效果眾說紛紜,常常是此地有效果,彼處就可能沒有效果,剛裝上的時候效果好,用一段時間,效果就不明顯了,這也就是為什麼盡管化學除垢存在這樣或那樣的問題,但目前還必須大量使用的關鍵所在。
⑹ 小科發現暖水瓶中有一層淡黃色的水垢.據悉,該地區的水垢中除了碳酸鈣外,無其它鹽類.他想探究還有沒有
(1)①氫氧化鈉和二氧化碳反應能生成碳酸鈉和水,反應的化學方程式為:CO 2 +2NaOH═回Na 2 CO 3 +H 2 O. 故填答:CO 2 +2NaOH═Na 2 CO 3 +H 2 O. ②濃硫酸能夠用來吸收反應中產生的水蒸氣,說明濃硫酸具有吸水性. 故填:吸水. ③C裝置中氫氧化鈉溶液增加了0.88g,說明碳酸鈣分解生成了0.88g二氧化碳, 設碳酸鈣的質量為X, CaCO 3
100 44 X 0.88g
X=2g, 該水垢所含碳酸鈣的質量分數為:
故填:80%. (2)濃鹽酸具有揮發性,揮發出的氯化氫和二氧化碳進入石灰水中,氯化氫溶於水形成鹽酸,鹽酸能和氫氧化鈣反應,也能夠和生成的碳酸鈣反應,所以不能產生沉澱. 故填:濃鹽酸具有揮發性,與氫氧化鈣反應(或濃鹽酸有揮發性,產生的沉澱被鹽酸溶解). |
⑺ 怎樣清除管道里的水垢
去除水復垢方法:
1、離子交換除制水垢法。
採用特定的陽離子交換樹脂,以鈉離子將水中的鈣鎂離子置換出來,由於鈉鹽的溶解度很高,所以就避免了隨溫度的升高而造成水垢生成的情況。
2、膜分離除水垢。
納濾膜(NF)及反滲透膜(RO)均可以攔截水中的鈣鎂離子,從而從根本上降低水的硬度。膜分離除水垢方法的特點是,效果明顯而穩定,處理後的水適用范圍廣;但是對進水壓力有較高要求,設備投資、運行成本都較高。
3、水垢清潔劑清除水垢。
水垢清潔劑主要成分是羥基丙三酸,原料安全無毒還環保。這種水垢清潔劑使用便捷而且效果好,有合適的劑量和比較詳盡的說明,很適合家庭用戶使用。
管和鐵管里的水垢不能用稀鹽酸。
(7)低溫水垢擴展閱讀:
水垢的形成過程:高溫狀態下,含有微溶於水的硫酸鈣會由於水的蒸發而析出,水中的碳酸根會與鈣、鎂等離子相結合,生成不溶於水的碳酸鈣、碳酸鎂,也就是水鹼。隨著水分的不斷蒸發、濃縮,水鹼含量不斷增加,以達到飽和後就形成了水垢。
水垢分類
1、按化學成分分類,可分為碳酸鹽水垢、硫酸鹽水垢、硅酸鹽水垢和混合水垢等。
2、按物理性質分類,有牢固粘結在鍋筒壁及管壁上的水垢和質地疏鬆易於脫落的沉渣兩種。
⑻ 鍋爐的水垢有什麼危害,如何進行處理
鍋爐結垢會產生以下幾種危害
1、浪費燃料
鍋爐結垢後,使受熱面的傳熱性能變差,燃料燃燒所放的熱量不能及時傳遞到鍋水中,大量的熱量被煙氣帶走,造成排煙溫度過高,排煙若損失增加,鍋爐熱效率降低。為保持鍋爐額定參數,就必須多投加燃料,因此浪費燃料。大約1毫米的水垢多浪費一成燃料。
2、受熱面損壞
結了水垢的鍋爐,由於傳熱性能變差,燃料燃燒的熱量不能迅速地傳遞給鍋水,致使爐膛和煙氣的溫度升高。因此,受熱面兩側的溫差增大,金屬璧溫升高,強度降低,在鍋內壓力作用下,發生鼓包,甚至爆破。
3、降低鍋爐出力
鍋爐結垢後,由於傳熱性能變差,要達到額定蒸發量,就需要消耗更多的燃料,但隨著結垢厚度增加,爐膛容積是一定的,燃料消耗受到限制。因此,鍋爐出力就會降低。
4、腐蝕
4.1、金屬破壞:水中含有氧氣、酸性和鹼性物質都會對鍋爐金屬面產生腐蝕,使其壁厚減薄、凹陷,甚至穿孔,降低了鍋爐強度,嚴重影響鍋爐安全運行。尤其是熱水鍋爐,循環水量大,腐蝕更為嚴重。
4.2、產生垢下腐蝕:含有高價鐵的水垢,容易引起與水垢接觸的金屬腐蝕。而鐵的腐蝕產物又容易重新結成水垢.這是一種惡性循環,它會迅速導致鍋爐部件損壞。尤其是燃油鍋爐金屬腐蝕產物的危害更大。
5、汽水共騰
產生汽水共騰的原因除了運行操作不當外,當爐水中含有較多的氯化鈉、磷酸鈉、油脂和硅化物時,或鍋水中的有機物和鹼作用發生皂化時,在鍋水沸騰蒸發過程中,液面就產生泡沫,形成汽水共騰。
6、破壞水循環
鍋爐分自然循環和強制循環,各種鍋爐水的循環量是一定平衡的,無論是上升還是下降管,都必須有足夠的截斷面積,當爐管內壁生結水垢,就直接導致管內截面積減少,水汽阻力增大,破壞鍋爐的正常水循環使得受熱金屬壁溫度升高.當管路被水垢堵死,水循環停止局部爐管因管溫升高而產生局部汽化發生過燒或爆管事故,直接危脅鍋爐的正常運行。
鍋爐一旦結垢必須要進行清除,否則就無法保證鍋爐的安全經濟運行。目前清除水垢一般採用化學除垢法,通過酸洗清除水垢。水垢結的越厚所需葯量就越大,投入的人力資金就越多,鍋爐使用壽命就越短。
去除水垢方法:不同種類的鍋爐水垢也不相同,針對不同鍋爐要制定了不同的去垢方法。
碳酸鹽水垢的成分以碳酸鈣為主,也有少量的碳酸鎂。碳酸鈣多為白色的,也有微黃色的。由於結生的條件不同,可以是堅硬、緻密的硬質水垢,多結生在熱強度高的部位;也可以是疏鬆的軟質水垢,多結生在溫度比較低的部位,如鍋爐的節能器、進水管口等處。一般熱水鍋爐多為碳酸鹽水垢。碳酸鹽水垢在5%的鹽酸溶液中,大部分可溶解,同時會產生大量的氣泡,反應結束後,溶液中不溶物很少。
硫酸鹽水垢其主要成分是硫酸鈣。硫酸鹽水垢多為白色,也有微黃色的,特別堅硬、緻密,手感滑膩。此種水垢多結生在鍋爐內溫度最高、蒸發強度最大的蒸發面上。硫酸鹽水垢在鹽酸溶液中很少產生氣泡,溶解很少,加入10%氯化鋇溶液後,生成大量的白色沉澱物。
硅酸鹽水垢的主要成分是硬硅鈣石或鎂橄欖石;另一種是軟質的硅酸鎂主要成分是蛇紋石。此水垢二氧化硅的含量都在20%以上。硅酸鹽水垢在鹽酸中不溶解,加熱後其成分部分地緩慢溶解,有透明狀態砂粒沉澱物,加入1%HF可緩慢溶解。
磷酸鹽水垢外觀為灰白色,質地較為疏鬆。磷酸鹽水垢的附著能力差,容易用捅刷刮磨等方法除去。不受熱部分的磷酸鹽垢松軟,呈堆積狀。磷酸鹽垢隨受熱面的熱流強度和金屬溫度升高而結垢嚴重,垢質也變得堅硬難除。
混合水垢是上述各種水垢的混合物,很難指出其中哪一種是主要的成分。混合水垢色雜,可以看出層次,主要是由於使用不同水質或水處理方法不同造成的,多結生在鍋爐高、低溫區的交界處。混合水垢可以大部分溶解在稀鹽酸中,也會產生氣泡,溶液中有殘留水垢的碎片或泥狀物。
⑼ 小科發現暖水瓶中有一層淡黃色的水垢.據悉,該地區的水垢中除碳酸鈣外,無其它鹽類.他想探究還有沒有其
(1)①氫氧化抄鈉和二氧化碳反應能生襲成碳酸鈉和水,反應的化學方程式為:CO2 +2NaOH═Na2CO3+H2O.
故填:CO2 +2NaOH═Na2CO3+H2O.
②濃硫酸能夠用來吸收反應中產生的水蒸氣,說明濃硫酸具有吸水性.
故填:吸水.
答案:
①CO2 +2NaOH═Na2CO3+H2O
②吸水
⑽ 除水垢最好用什麼
大家都知道,水垢是一種與水的硬度密切相關的沉澱物,當水被加熱或蒸發時,水垢就會產生.自從人類把水作為熱交換介質之日起,受熱面和傳熱面的結垢就成為熱交換工藝中困擾設備正常運行的主要問題之一。水垢導致熱效率下降,能耗增加,嚴重時堵塞管道甚至引起鍋爐爆炸等嚴重後果。200多年來,人們對垢種、成垢原因都進行了充分的研究,希望在享用水資源給我們帶來的種種方便的同時,消除水垢的煩惱,也推出了多種多樣的防垢技術,大體可分為兩大類:一是化學法,一是物理法。
化學法主要是離子交換、化學加葯或階段性酸洗等,這些化學方法在鍋爐水處理和工業水處理中廣泛應用,有很好的防垢效果,但是其代價也是相當大的。以鈉離子交換器為例,我國一般採用的都是鹽耗為250-500克/摩爾的鈉離子交換器,也就是說每置換出水中20克的鈣離子或12克鎂離子就需要使用250-500克食鹽,可想而知,對地下水的污染是多麼的嚴重。水是地球、是人類的寶貴資源。為了防止污染地下水,美國已經禁止使用鈉離子交換器。在此之前美國先是限制使用鈉離子交換器,規定鹽耗超過110克/摩爾的納離子交換器不允許使用,後又規定鹽耗超過90克/摩爾的鈉離子交換器不允許使用,最終是禁止使用鈉離子交換器。
目前有許多工業循環水是採用化學加葯的,如加阻垢劑等,但是在低溫循環水、冷卻水的工作溫度下,水中的微生物是極易生長的,而許多阻垢劑常常又是微生物的營養源,所以,通常在加阻垢劑的同時,還需加入大量的殺菌劑、滅藻劑、平衡劑等等。另外化學葯劑本身對設備、管道的腐蝕也是很嚴重的。進行階段性酸洗雖然比較簡單,但需要停設備,影響生產,費事費力,另外,清洗的廢液對環境的污染也是不可忽視的。總之,在越來越重視環保、強調可持續發展的今天,化學除垢表現出越來越明顯的局限性。
物理法除垢、防垢:過去常見的一般有電磁、永磁、強磁、高頻、靜電等多種形式的除垢儀,俗稱電子水或電子除垢。人們對電子除垢的研究到目前為止已經經歷了半個世紀,電子除垢幾上幾下,除垢效果眾說紛紜,常常是此地有效果,彼處就可能沒有效果,剛裝上的時候效果好,用一段時間,效果就不明顯了,這也就是為什麼盡管化學除垢存在這樣或那樣的問題,但目前還必須大量使用的關鍵所在。難道說:電子除垢就沒有作為了嗎?不是,以上所說的種種電子除垢產品其除垢效果的不理想,究其原因,都是因為其產品沒有真正掌握有效除垢的機理,直到」變頻共振「理論的提出,人們才算真正揭示高效除垢、防垢的奧妙。