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液体臭味剂 臭味剂具有令人厌恶的刺激性臭味,采用先进进口仿生物特性臭味为原料,药物本身就是狐臭味的同等成分,衍生物就是大蒜素,从气味上来分有甲烷味臭味剂、大蒜味臭味剂,从用途上来分有污水变色臭味剂、供热臭味剂、防丢水剂、锅炉臭味剂等。 现在大家知道臭味剂是什么了吧,臭味剂的应用是因为在冬季我国北方的企事业点位在取暖时有的取暖用户大量的窃取热水,给供热锅炉的运行带来了隐患,失水过多会造成锅炉不能正常供热,也会是水、燃料等资源浪费。 在寒冷的冬季,95%以上企事业单位选择采用以水为工作介质的采暖水电厂热网用的热水供热系统,但是供暖系统大量失水的现象直接影响采暖水电厂热网用系统的平衡,以致不能正常供热,严重时会造成管网系统供热锅炉的运行存在隐患,甚至造成系统瘫痪。 我公司生产的防丢水剂(即防盗水剂)可解决供热公司的大量丢失的问题,具有起效快、热性能稳定,并持续时间长,从而解决燃料、水电费浪费的问题,降低成本。 性能特点 ①用先进的仿生物特性臭味为原料,明显狐臭味,用量很少就令人的嗅觉产生不愉快的反应,但无害,很容易达到阻止放水的目的。 ②本品具有防腐、阻垢、除锈、培育保护膜、有色的特点。 ③对管路中的阀,泵中的铝、铜、橡胶件副作用。 ④投加量少,气味大,见效快,热稳定好,易于操作,对水质起软化和稳定作用。 ⑤水溶性好,冷水即可溶解,长期使用不堵塞管路。 ⑥本产品能彻底防止人为的系统失水,是阻止热水流失的理想节能药剂,长期使用不会堵塞散热器及热交换系统设备。 规格型号 规格 包装 用量 颜色 A 25KG/桶 200g/吨水 浅褐色液体 B 25KG/桶 200g/吨水 黑褐色液体
中央空调清洗剂,是我公司技术部参考国外清洗公司的技术资料,经过大量实验研制成功的,主要成分是氨基磺酸,铜铁缓蚀剂,铁离子螯合剂,促进剂等,由于该产品时较的中强酸,除垢效果良好,缓蚀性能优异(达99.7%)因此受到清洗行业的认可和用户的欢迎。 清洗剂为白色粉末或颗粒状固体,、无害,清洗的废液不含污染水质的有害物质,符合环保要求。 药量的计算: 该清洗剂用于中央空调清洗时,其用量可按中央空调冷凝器和热交换器的受热面积,水垢的厚度可用下列公式计算: G=1.97×F×δ×α 式中 G-用药量(吨) F-冷凝器,热交换器受热面积(平方米) δ-水垢厚度(米) α –碳酸钙密度2.7T/m3 也按水溶液重量的8-10%的比例,将药剂加入水温为40-500C的配药槽。溶化后,按中央空调化学清洗工艺进行。 使用方法: 1、为确保清洗效果,使用单位可将中央空调机内的水垢取样50-100克,送到我公司实验室,进行化验分析,用户须按我公司分析结果用药。 2、清洗过程先将铜缓蚀剂打入空调机组内,循环半小时,然后把清洗剂全部融化后,打入机组内,将药液温度控制在60℃左右,循环6-8小时,当PH值变化趋于稳定,(或无二氧化碳气体冲出)即可判定为清洗完毕,降温放出清洗液,用清水冲至PH值为7时,经钝化预膜,预膜时水温控制在50℃左右,经8小时后,用水冲洗即可。
葡萄糖酸钠 分子式:C6H11O7Na 分子量:218.14 规 格:符合联合国粮农组织标准FAO/WHO;USPXXⅢ版;企业标准;客户要求 包 装: 25Kg内塑外编袋装;客户要求 用 途: 1 用于医药方面,调节人体内酸碱平衡,以恢复神经正常作用,基于同样的目的,用于食品添加剂; 2.用作水质稳定剂,其优异性表现在: ⑴具有明显的协调效应,适用于钼、硅、磷、钨、亚硝酸盐等各种配方,由于协调效应影响,缓蚀效果大大提高; ⑵与一般缓蚀剂相反,缓蚀率随温度升高而增加; ⑶阻垢能力技术要求对钙、镁、铁盐具有很强的络合能力,特别对Fe3+有极好的螯合作用; (4)作为循环冷却水缓蚀阻垢剂,是目前所使用的其他缓蚀阻垢剂所无法比拟的,可达到灭公害的作用; 3.用做钢铁表面清洗剂:钢铁表面如需要镀钵、镀铬、镀锡、镀镍以适应特殊用途时,其钢坯表面均需经过严格清洗,使镀层物与钢铁表面牢固结合,这时候其清洗药剂中添加葡萄糖酸钠将会达到十分理想的效果; 4.作玻璃瓶专用清洗剂:用葡萄糖酸钠为主要配方的玻璃瓶专业清洗剂可改善以下常见问题:去垢力不强,易堵塞洗瓶机的喷咀及管路;对瓶贴及瓶颈铁锈去染力不;洗后微量残留物对食用性不理想(如磷酸盐残留);洗涤水排放成公害; 5.用做水泥掺合剂:水泥中添加一定数量的葡萄糖酸钠后,可增加混凝土的可塑性和强度,且有阻滞作用,即推迟混凝土的初与终凝固时间; 6.可用于电镀,胶卷制造等许多工业领域。 葡萄糖酸钠应符合下表要求 项 目 联合国粮农组织、世界卫生组织标准FAO/WHO 美国药典标准USP XXIII版 企业标准 外观 白色至浅黄色晶状颗粒 白色至浅黄色晶状颗粒 白色至浅黄色晶状颗粒 含量 ≥98% ≥98% ≥98.5% 氯化物 —— ≤0.07% ≤0.05% 砷盐 ≤3P.P.M ≤3P.P.M ≤3P.P.M 铅盐 ≤10P.P.M ≤10P.P.M ≤0.001% 重金属 ≤20P.P.M ≤20P.P.M ≤0.002% 硫酸盐 —— ≤0.05% ≤0.05% 还原物 ≤0.5% ≤0.5% ≤0.5% CAS No.: 527-07-1
换热器结垢三大原因 (1)因为常用换热器换热器大多是以水为载热体的换热系统,由于某些盐类在温度升高及浓度较高时从水中析出,附着于换热管表面,形成水垢,随着使用时间及频率的增加积垢层逐渐变厚、变硬,紧紧地附着于换热管表面上; (2)如同水垢一样,换热器的另一侧流体由于物质本身的性质可能出现非水垢类固体析出物,长期不处理会越来越多积累在换热管面; (3)当流体所含的机械杂质有机物较多而流体的流速又较小时,部分机械杂质或有机物也会在换热器内沉积,形成疏松、多孔或胶状污垢。 换热器六类主要结垢过程 对于常用的换热器而言。根据结垢机理,我们一般将结垢分为以下几类: (1)类析晶结垢:如水冷却系统,由于水中过饱和的钙、镁盐类由于温度、pH等变化而从水中结晶沉积在换热器表面,而形成了水垢; (2)粒结垢:流体中悬浮的同体颗粒在换热面上的积聚; (3)化学反应结垢:由于化学反应而造成的同体沉积; (4)腐蚀结垢:换热介质腐蚀换热面,产生腐蚀产物沉积于受热面上而形成污垢; (5)生物结垢:对于常用的冷却水系统来讲,工业水巾往往含有微生物及其所需的营养,这些微生物群体繁殖,其群体及其排泄物同泥浆等在换热表面形成生物垢; (6)凝同结垢:在过冷的换热面上,纯液体或多组分溶液的高溶解组分凝同沉积。 以上的分类只是表明某个过程对形成该类污垢是一个主要过程。结垢往往是多种过程的共同作用结果,因此换热面上的实际污垢,常常是多种污垢混合在一起的。 结垢不清洗的危害 (1)结垢使设备热交换效率大幅下降,能源消耗大幅增加,生产成本上升; (2)结垢使换热设备热传导工况恶化,传热面超温过热,引发鼓疱、裂纹、爆管等事故; (3)结垢会引发垢下腐蚀损伤,造成设备穿孔泄漏,缩短设备使用寿命结垢会使生产工艺不稳,影响产品品质,引发质量事故。 为保证产品质量和生产,必须定期对换热器进行除垢清洗。 换热器清洗方式的选择 根据清洗方法的不同,主要清洗方法为物理清洗和化学清洗。 化学清洗 化学清洗是通过化学清洗液产生某种化学反应,使换热器传热管表面的水垢和其他沉积物溶解、脱落或剥离。化学清洗不需要拆开换热器,简化了清洗过程,也减轻了清洗的劳动程度。其缺点是化学清洗液选择不当时,会对清洗物基体腐蚀破坏,造成损失。
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