低温水垢
⑴ 白醋去热水瓶水垢怎么做
(1)碳酸钙属于难溶盐,不与食盐反应,故不能做成无壳蛋.
(2)白醋的主要专成分是酸,酸可与热水属瓶中的水垢(主要成分是碳酸钙)反应,生成可溶性盐和气体.故可在家中完成.
(3)淬火处理就是将金属烧到高温而后急速放入低温冷却.淬火学问挺大.钢针淬火是把硬度提高了,刚性变强了,但容易断.故不能在家中完成.
(4)铜与酸不反应,故不可用铜和食醋制氢气.
故选b
⑵ 锅炉低温省煤器结垢后会有哪些影响有危险吗
低温省煤器受热面换热效率变差;烟风阻力上升,增加锅炉风机出力,增加电耗;如果堵塞严重导致炉膛压力升高有安全风险。所以说要进行定期的低温省煤器的清洗来保证锅炉的正常运作和提高工作效率,你也可以网络欣格瑞或新格瑞来了解更全面的清洗。
⑶ 水经常喝,但是你知道,水垢危害有哪些吗
有一句话说得好,人是水做的。人体中70%都是由水构成,人不喝水,身体就难以维持平衡。
所以喝水是一件很重要的事情。日常生活中当烧水壶用久以后,内壁总会结下厚厚的水垢。
最近网上有人说长期饮用含水垢较多的水,会加大罹患结石的风险。
可是,事实真的是这样吗?下面带大家来解密下。
水垢是如何形成的?
长期喝硬水确实会对皮肤造成诸多影响。因为硬水不能让皮肤长时间保持湿润,也不能更有效的清理毛孔中的垃圾。
对于不习惯喝硬水的人,会容易出现胃肠功能紊乱、腹胀、排气多等“水土不服”的症状,加重肠胃负担。
如果使用硬水烹饪蔬菜、鱼类、肉类、豆制品等食物,易造成蛋白质沉淀、无机盐沉淀和不易煮熟,降低食物的营养价值,影响口感。
用硬水泡茶、冲咖啡也会让茶、咖啡的味道大打折扣。
所以,用一定的手段来处理硬水是很有必要的,例如净水器、软水机、净水壶或直接购买桶装水。
日常生活中如何去除水垢?
水垢还会影响壶壁的导热率,导致能源的浪费(一毫米厚的水垢能多消耗10%的能源),所以定期清除下壶壁上的水垢很有必要。
醋除水垢:在烧水壶中加入少量白醋,烧一段时间即可去除水垢,也是最简单实用的方法。
小苏打除水垢:用水壶烧水时,放一小匙小苏打,烧沸几分钟,水垢即可除掉。
长期喝纯净水对身体好吗?
纯净水主要是通过离子交换、反渗透、蒸馏等工艺制备而成的饮用水,几乎不含矿物质,其特点是离子含量低,水的硬度较低。
CCTV13新闻频道《每周质量报告—瓶装水质量调查》专题节目中的专家也认为:“根据科学研究,纯净水不宜长期饮用”。所以,为了维护身体健康和电解质平衡,不推荐长期单一地饮用纯净水。
⑷ 如何去除自来水中的水垢
防垢技术,大体可分为两大类:一是化学法,一是物理法。
化学法主要是离子交换、化学加药或阶段性酸洗等,这些化学方法在锅炉水处理和工业水处理中广泛应用,有很好的防垢效果,但是其代价也是相当大的。以钠离子交换器为例,我国一般采用的都是盐耗为250-500克/摩尔的钠离子交换器,也就是说每置换出水中20克的钙离子或12克镁离子就需要使用250-500克食盐,可想而知,对地下水的污染是多么的严重。水是地球、是人类的宝贵资源。为了防止污染地下水,美国已经禁止使用钠离子交换器。在此之前美国先是限制使用钠离子交换器,规定盐耗超过110克/摩尔的纳离子交换器不允许使用,后又规定盐耗超过90克/摩尔的钠离子交换器不允许使用,最终是禁止使用钠离子交换器。
目前有许多工业循环水是采用化学加药的,如加阻垢剂等,但是在低温循环水、冷却水的工作温度下,水中的微生物是极易生长的,而许多阻垢剂常常又是微生物的营养源,所以,通常在加阻垢剂的同时,还需加入大量的杀菌剂、灭藻剂、平衡剂等等。另外化学药剂本身对设备、管道的腐蚀也是很严重的。进行阶段性酸洗虽然比较简单,但需要停设备,影响生产,费事费力,另外,清洗的废液对环境的污染也是不可忽视的。总之,在越来越重视环保、强调可持续发展的今天,化学除垢表现出越来越明显的局限性。
物理法除垢、防垢:过去常见的一般有电磁、永磁、强磁、高频、静电等多种形式的除垢仪,俗称电子水或电子除垢。人们对电子除垢的研究到目前为止已经经历了半个世纪,电子除垢几上几下,除垢效果众说纷纭,常常是此地有效果,彼处就可能没有效果,刚装上的时候效果好,用一段时间,效果就不明显了,这也就是为什么尽管化学除垢存在这样或那样的问题,但目前还必须大量使用的关键所在。难道说:电子除垢就没有作为了吗?不是,以上所说的种种电子除垢产品其除垢效果的不理想,究其原因,都是因为其产品没有真正掌握有效除垢的机理,直到”变频共振“理论的提出,人们才算真正揭示高效除垢、防垢的奥妙。
⑸ 锅炉炉内水垢怎么去除
水垢导致热效率下降,能耗增加,严重时堵塞管道甚至引起锅炉爆炸等严重后果。200多年来,人们对垢种、成垢原因都进行了充分的研究,希望在享用水资源给我们带来的种种方便的同时,消除水垢的烦恼,也推出了多种多样的防垢技术,大体可分为两大类:一是化学法,一是物理法。
化学法主要是离子交换、化学加药或阶段性酸洗等,这些化学方法在锅炉水处理和工业水处理中广泛应用,有很好的防垢效果,但是其代价也是相当大的。
目前有许多工业循环水是采用化学加药的,如加阻垢剂等,但是在低温循环水、冷却水的工作温度下,水中的微生物是极易生长的,而许多阻垢剂常常又是微生物的营养源,所以,通常在加阻垢剂的同时,还需加入大量的杀菌剂、灭藻剂、平衡剂等等。另外化学药剂本身对设备、管道的腐蚀也是很严重的。进行阶段性酸洗虽然比较简单,但需要停设备,影响生产,费事费力,另外,清洗的废液对环境的污染也是不可忽视的。
物理法除垢、防垢:过去常见的一般有电磁、永磁、强磁、高频、静电等多种形式的除垢仪,俗称电子水或电子除垢。人们对电子除垢的研究到目前为止已经经历了半个世纪,电子除垢几上几下,除垢效果众说纷纭,常常是此地有效果,彼处就可能没有效果,刚装上的时候效果好,用一段时间,效果就不明显了,这也就是为什么尽管化学除垢存在这样或那样的问题,但目前还必须大量使用的关键所在。
⑹ 小科发现暖水瓶中有一层淡黄色的水垢.据悉,该地区的水垢中除了碳酸钙外,无其它盐类.他想探究还有没有
(1)①氢氧化钠和二氧化碳反应能生成碳酸钠和水,反应的化学方程式为: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浓硫酸能够用来吸收反应中产生的水蒸气,说明浓硫酸具有吸水性. 故填:吸水. ③C装置中氢氧化钠溶液增加了0.88g,说明碳酸钙分解生成了0.88g二氧化碳, 设碳酸钙的质量为X, CaCO 3
100 44 X 0.88g
X=2g, 该水垢所含碳酸钙的质量分数为:
故填:80%. (2)浓盐酸具有挥发性,挥发出的氯化氢和二氧化碳进入石灰水中,氯化氢溶于水形成盐酸,盐酸能和氢氧化钙反应,也能够和生成的碳酸钙反应,所以不能产生沉淀. 故填:浓盐酸具有挥发性,与氢氧化钙反应(或浓盐酸有挥发性,产生的沉淀被盐酸溶解). |
⑺ 怎样清除管道里的水垢
去除水复垢方法:
1、离子交换除制水垢法。
采用特定的阳离子交换树脂,以钠离子将水中的钙镁离子置换出来,由于钠盐的溶解度很高,所以就避免了随温度的升高而造成水垢生成的情况。
2、膜分离除水垢。
纳滤膜(NF)及反渗透膜(RO)均可以拦截水中的钙镁离子,从而从根本上降低水的硬度。膜分离除水垢方法的特点是,效果明显而稳定,处理后的水适用范围广;但是对进水压力有较高要求,设备投资、运行成本都较高。
3、水垢清洁剂清除水垢。
水垢清洁剂主要成分是羟基丙三酸,原料安全无毒还环保。这种水垢清洁剂使用便捷而且效果好,有合适的剂量和比较详尽的说明,很适合家庭用户使用。
管和铁管里的水垢不能用稀盐酸。
(7)低温水垢扩展阅读:
水垢的形成过程:高温状态下,含有微溶于水的硫酸钙会由于水的蒸发而析出,水中的碳酸根会与钙、镁等离子相结合,生成不溶于水的碳酸钙、碳酸镁,也就是水碱。随着水分的不断蒸发、浓缩,水碱含量不断增加,以达到饱和后就形成了水垢。
水垢分类
1、按化学成分分类,可分为碳酸盐水垢、硫酸盐水垢、硅酸盐水垢和混合水垢等。
2、按物理性质分类,有牢固粘结在锅筒壁及管壁上的水垢和质地疏松易于脱落的沉渣两种。
⑻ 锅炉的水垢有什么危害,如何进行处理
锅炉结垢会产生以下几种危害
1、浪费燃料
锅炉结垢后,使受热面的传热性能变差,燃料燃烧所放的热量不能及时传递到锅水中,大量的热量被烟气带走,造成排烟温度过高,排烟若损失增加,锅炉热效率降低。为保持锅炉额定参数,就必须多投加燃料,因此浪费燃料。大约1毫米的水垢多浪费一成燃料。
2、受热面损坏
结了水垢的锅炉,由于传热性能变差,燃料燃烧的热量不能迅速地传递给锅水,致使炉膛和烟气的温度升高。因此,受热面两侧的温差增大,金属璧温升高,强度降低,在锅内压力作用下,发生鼓包,甚至爆破。
3、降低锅炉出力
锅炉结垢后,由于传热性能变差,要达到额定蒸发量,就需要消耗更多的燃料,但随着结垢厚度增加,炉膛容积是一定的,燃料消耗受到限制。因此,锅炉出力就会降低。
4、腐蚀
4.1、金属破坏:水中含有氧气、酸性和碱性物质都会对锅炉金属面产生腐蚀,使其壁厚减薄、凹陷,甚至穿孔,降低了锅炉强度,严重影响锅炉安全运行。尤其是热水锅炉,循环水量大,腐蚀更为严重。
4.2、产生垢下腐蚀:含有高价铁的水垢,容易引起与水垢接触的金属腐蚀。而铁的腐蚀产物又容易重新结成水垢.这是一种恶性循环,它会迅速导致锅炉部件损坏。尤其是燃油锅炉金属腐蚀产物的危害更大。
5、汽水共腾
产生汽水共腾的原因除了运行操作不当外,当炉水中含有较多的氯化钠、磷酸钠、油脂和硅化物时,或锅水中的有机物和碱作用发生皂化时,在锅水沸腾蒸发过程中,液面就产生泡沫,形成汽水共腾。
6、破坏水循环
锅炉分自然循环和强制循环,各种锅炉水的循环量是一定平衡的,无论是上升还是下降管,都必须有足够的截断面积,当炉管内壁生结水垢,就直接导致管内截面积减少,水汽阻力增大,破坏锅炉的正常水循环使得受热金属壁温度升高.当管路被水垢堵死,水循环停止局部炉管因管温升高而产生局部汽化发生过烧或爆管事故,直接危胁锅炉的正常运行。
锅炉一旦结垢必须要进行清除,否则就无法保证锅炉的安全经济运行。目前清除水垢一般采用化学除垢法,通过酸洗清除水垢。水垢结的越厚所需药量就越大,投入的人力资金就越多,锅炉使用寿命就越短。
去除水垢方法:不同种类的锅炉水垢也不相同,针对不同锅炉要制定了不同的去垢方法。
碳酸盐水垢的成分以碳酸钙为主,也有少量的碳酸镁。碳酸钙多为白色的,也有微黄色的。由于结生的条件不同,可以是坚硬、致密的硬质水垢,多结生在热强度高的部位;也可以是疏松的软质水垢,多结生在温度比较低的部位,如锅炉的节能器、进水管口等处。一般热水锅炉多为碳酸盐水垢。碳酸盐水垢在5%的盐酸溶液中,大部分可溶解,同时会产生大量的气泡,反应结束后,溶液中不溶物很少。
硫酸盐水垢其主要成分是硫酸钙。硫酸盐水垢多为白色,也有微黄色的,特别坚硬、致密,手感滑腻。此种水垢多结生在锅炉内温度最高、蒸发强度最大的蒸发面上。硫酸盐水垢在盐酸溶液中很少产生气泡,溶解很少,加入10%氯化钡溶液后,生成大量的白色沉淀物。
硅酸盐水垢的主要成分是硬硅钙石或镁橄榄石;另一种是软质的硅酸镁主要成分是蛇纹石。此水垢二氧化硅的含量都在20%以上。硅酸盐水垢在盐酸中不溶解,加热后其成分部分地缓慢溶解,有透明状态砂粒沉淀物,加入1%HF可缓慢溶解。
磷酸盐水垢外观为灰白色,质地较为疏松。磷酸盐水垢的附着能力差,容易用捅刷刮磨等方法除去。不受热部分的磷酸盐垢松软,呈堆积状。磷酸盐垢随受热面的热流强度和金属温度升高而结垢严重,垢质也变得坚硬难除。
混合水垢是上述各种水垢的混合物,很难指出其中哪一种是主要的成分。混合水垢色杂,可以看出层次,主要是由于使用不同水质或水处理方法不同造成的,多结生在锅炉高、低温区的交界处。混合水垢可以大部分溶解在稀盐酸中,也会产生气泡,溶液中有残留水垢的碎片或泥状物。
⑼ 小科发现暖水瓶中有一层淡黄色的水垢.据悉,该地区的水垢中除碳酸钙外,无其它盐类.他想探究还有没有其
(1)①氢氧化抄钠和二氧化碳反应能生袭成碳酸钠和水,反应的化学方程式为:CO2 +2NaOH═Na2CO3+H2O.
故填:CO2 +2NaOH═Na2CO3+H2O.
②浓硫酸能够用来吸收反应中产生的水蒸气,说明浓硫酸具有吸水性.
故填:吸水.
答案:
①CO2 +2NaOH═Na2CO3+H2O
②吸水
⑽ 除水垢最好用什么
大家都知道,水垢是一种与水的硬度密切相关的沉淀物,当水被加热或蒸发时,水垢就会产生.自从人类把水作为热交换介质之日起,受热面和传热面的结垢就成为热交换工艺中困扰设备正常运行的主要问题之一。水垢导致热效率下降,能耗增加,严重时堵塞管道甚至引起锅炉爆炸等严重后果。200多年来,人们对垢种、成垢原因都进行了充分的研究,希望在享用水资源给我们带来的种种方便的同时,消除水垢的烦恼,也推出了多种多样的防垢技术,大体可分为两大类:一是化学法,一是物理法。
化学法主要是离子交换、化学加药或阶段性酸洗等,这些化学方法在锅炉水处理和工业水处理中广泛应用,有很好的防垢效果,但是其代价也是相当大的。以钠离子交换器为例,我国一般采用的都是盐耗为250-500克/摩尔的钠离子交换器,也就是说每置换出水中20克的钙离子或12克镁离子就需要使用250-500克食盐,可想而知,对地下水的污染是多么的严重。水是地球、是人类的宝贵资源。为了防止污染地下水,美国已经禁止使用钠离子交换器。在此之前美国先是限制使用钠离子交换器,规定盐耗超过110克/摩尔的纳离子交换器不允许使用,后又规定盐耗超过90克/摩尔的钠离子交换器不允许使用,最终是禁止使用钠离子交换器。
目前有许多工业循环水是采用化学加药的,如加阻垢剂等,但是在低温循环水、冷却水的工作温度下,水中的微生物是极易生长的,而许多阻垢剂常常又是微生物的营养源,所以,通常在加阻垢剂的同时,还需加入大量的杀菌剂、灭藻剂、平衡剂等等。另外化学药剂本身对设备、管道的腐蚀也是很严重的。进行阶段性酸洗虽然比较简单,但需要停设备,影响生产,费事费力,另外,清洗的废液对环境的污染也是不可忽视的。总之,在越来越重视环保、强调可持续发展的今天,化学除垢表现出越来越明显的局限性。
物理法除垢、防垢:过去常见的一般有电磁、永磁、强磁、高频、静电等多种形式的除垢仪,俗称电子水或电子除垢。人们对电子除垢的研究到目前为止已经经历了半个世纪,电子除垢几上几下,除垢效果众说纷纭,常常是此地有效果,彼处就可能没有效果,刚装上的时候效果好,用一段时间,效果就不明显了,这也就是为什么尽管化学除垢存在这样或那样的问题,但目前还必须大量使用的关键所在。难道说:电子除垢就没有作为了吗?不是,以上所说的种种电子除垢产品其除垢效果的不理想,究其原因,都是因为其产品没有真正掌握有效除垢的机理,直到”变频共振“理论的提出,人们才算真正揭示高效除垢、防垢的奥妙。