当浓缩倍数上升到K ≥5.0后,节水节药(阻缓剂)的正面效应已很弱,与此同时,高浓缩倍数的负面效应已凸现。
微生物难以控制
在高浓缩倍数下,水中的营养物质亦相应的高度浓缩,微生物有了丰富的营养源,其生长繁殖会很猖獗,很可能会出现菌藻失控的局面。菌藻失控性生长繁殖的危害很大。
1. 产生生物粘泥,从而造成管线、设备及冷却塔的堵塞、淤积和结垢,降低换热设备的传热效率。
2. 使缓蚀剂失效和部分失效
水稳剂中的缓蚀剂是靠在金属表面形成保护膜起到缓蚀作用的,但生物粘泥一经形成,则粘附在金属表面,使缓蚀剂难以在金属表面上成膜,这就等于缓蚀剂失效或部分失效。
菌藻的新陈代谢活动能使缓蚀阻垢剂发生水解,尤其使磷系药剂发生水解,造成药剂失效或部分失效。
3. 促进腐蚀
微生物生长繁殖本身就会促进腐蚀。
而换热器除垢剂既能杀菌除垢还不腐蚀设备,提高效率。随着技术的进步,已经迭代到环保高效益的产品,那换热器除垢剂是不是真的做到节能环保?为了可持续发展,换热器除垢剂的生产也是严控把关,产品一代比一代节能环保。
微生物难以控制
在高浓缩倍数下,水中的营养物质亦相应的高度浓缩,微生物有了丰富的营养源,其生长繁殖会很猖獗,很可能会出现菌藻失控的局面。菌藻失控性生长繁殖的危害很大。
1. 产生生物粘泥,从而造成管线、设备及冷却塔的堵塞、淤积和结垢,降低换热设备的传热效率。
2. 使缓蚀剂失效和部分失效
水稳剂中的缓蚀剂是靠在金属表面形成保护膜起到缓蚀作用的,但生物粘泥一经形成,则粘附在金属表面,使缓蚀剂难以在金属表面上成膜,这就等于缓蚀剂失效或部分失效。
菌藻的新陈代谢活动能使缓蚀阻垢剂发生水解,尤其使磷系药剂发生水解,造成药剂失效或部分失效。
3. 促进腐蚀
微生物生长繁殖本身就会促进腐蚀。
而换热器除垢剂既能杀菌除垢还不腐蚀设备,提高效率。随着技术的进步,已经迭代到环保高效益的产品,那换热器除垢剂是不是真的做到节能环保?为了可持续发展,换热器除垢剂的生产也是严控把关,产品一代比一代节能环保。