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沁一环电化学
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电化学除垢率

国内外电化学技术差距

强腐蚀水质处理

电化学腐蚀控制

电化学黏泥控制

分类: 防腐

 软水,作为强腐蚀水质,是水处理难题,经常面临腐蚀、菌藻、黏泥控制失败。


1、强腐蚀性水质作为循环水补水存在的问题

      当补水硬度、碱度低时,其水质具有天然的腐蚀性倾向,作为循环水补水,面临的技术难题是如何控制腐蚀、菌藻、黏泥滋生。

     当硬度很低时,无法进行化学预膜,即使进行了化学预膜,则由于水质过程控制难度极大,膜经常失去作用,添加的缓蚀剂经常不起作用。

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换热器除垢

电化学除垢效果评价

电化学除垢率

电化学哪个先进

电化学品牌排名

分类: 结垢
电化学属于比较陌生的领域,一般人对其并不了解。再加上有一些电化学设备效果不佳,投资不低,但没有达到客户预期要求,认为电化学不靠谱、不可行,以致于让很多客户直接采用了'免费试用“的方法,试图降低投资风险,眼见为实看到效果后付钱。

首先,市场中的确有真正的电化学技术。联合国2030年碳减排行动计划,实施单位为世界银行,世界银行IFC组织专家团队,在全球范围内对绿色技术经过严格筛选,在全球多个地方进行绿色技术项目技术验证(实际使用该类技术的客户现场,非中试或实验室测试)
以色列艾格锡电化学EST经过了严格的技术把关,证明是可靠的先进技术。世界银行提供信贷资金支持,大力支持电化学EST全球推广、应用,以减少温室气体排放。
有关这方面内容,世界银行IFC网站有具体的介绍,内容非常丰富,可以查阅。
电化学EST经过IFC专家团队验证,证明技术可靠,客观上帮助客户减少了投资风险。

其次
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电化学技术靠谱吗

循环水电化学技术

换热器除垢

以色列艾格锡电化学es

电化学除垢

分类: 水处理技术

                       循环水电化学真能解决结垢、腐蚀、菌藻问题吗?

       目前,市场对电化学存在不少质疑,某些客户使用电化学效果不佳,导致了市场认为电化学技术无法解决循环水结垢、腐蚀、菌藻问题。但是,事实上,这是对电化学技术不了解,选择使用技术不过关的产品导致的。

导致电化学使用效果不佳,大概有以下情况:

(一)   过分夸大技术效果,导致客户过高预期;

 

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电化学除垢

换热器结垢控制技术

以色列艾格锡

沁一环保

除垢电解装置设计

电化学技术,包括电极涂层技术、设备结构设计在内的一整套技术。

除垢能力和诸多因素有关,比如设备结构设计、电极材料、刮垢方式等。


1.设备结构设计,直接决定了除垢效率。

2.除垢效率高,一定最符合流体力学要求,水需要和阴极充分接触,最好是层流状态。湍流,只会降低除垢效率,电流无效消耗。

 

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换热器结垢

电化学除垢

以色列艾格锡

沁一环保

换热器结垢控制技术

分类: 结垢

     换热器结垢,是多种因素影响的结果,其中,高温是影响换热器结垢最为敏感的因素,采用的结垢控制方法有两种:采用更为先进的高温结垢控制技术,降低钙硬度和碱度水平。

    在常温循环水系统,钙硬度和碱度浓度,是影响结垢的重要因素,其中,碱度的影响最为关键。药剂采用阻止钙离子Ca++和碳酸根结合的技术路线,试图阻止两者结合为CaCO3,但从实践看,超过一定的浓度,药剂的阻垢作用大大降低。


1. EST采用更为先进的循环水技术控制指标朗格利尔LSI,实现了对结垢的精确控制。

     

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换热器旧垢去除

碳减排技术

换热器能耗

换热器节能

电化学除换热器垢

世界先进的以色列艾格锡循环水电化学EST最新国际资讯

1、以色列艾格锡电化学EST最新国际资讯

    作为循环水电化学EST原创厂家,循环水处理行业变革者,EST已经经历了四代产品的不断革新,每一次升级都是具有重大意义。

    2022年联合国推动的、世界银行国际

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换热器旧垢去除

电化学除换热器垢

碳减排技术

换热器能耗

换热器节能

分类: 结垢

 随着气候变暖,环境平衡,人类的生存环境遇到前所未有的挑战,温室气体排放受到全球的关注,联合国开展了全球节能、降碳行动。由世界银行国际金融IFC负责的“可持续行动计划”,旨在整合全球行业领先的节能、降碳、绿色技术,以工程技术为支撑,大力降低企业能耗成本,提高能效,提高换热效果,降低能耗成本,从而减少碳排放。

 以色列艾格锡工程服务有限公司的循环水电化学EST技术,于2022年被IFC列入了碳减排技术,大力支持进行全球推广,是因为EST-TiNiO技术可以让换热器旧垢溶解,不再需要酸洗,保障换热器无垢清洁运行,换热器旧垢在EST技术下,进出口温度恢复原来的设计问题,从而大幅度降低了能耗,减少了温室气体排放。IFC认为,EST对企业节能方面的贡献,已经超越了EST节水对企业的贡献。

 2023年,艾格锡公司在钛氧化镍电极基础上,成功开发出具有特殊功效的电极TiNiO-N,该电极

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细菌耐药性

垢下腐蚀

换热器泄露

预膜理论

黏泥滋生

分类: 水处理技术
循环水系统的腐蚀分为:全面腐蚀和局部腐蚀(垢下腐蚀、电化学腐蚀)。
全面腐蚀利用“预膜理论”,利用药剂和水中的钙镁离子在管壁形成保护膜,实现水中氧气和管壁的隔绝,从而预防腐蚀。若水中钙镁含量低,这种膜很难形成,也很难修复。
预膜有前提条件,一般需要保持管壁的清洁,否则预膜很难进行,或者预膜的质量不佳。
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垢下腐蚀-化学杀菌剂技术:
当管壁形成硬垢或者软垢时,垢下会发生电化学腐蚀、氧浓差腐蚀、微生物腐蚀,这种腐蚀属于不可逆的、破坏性腐蚀,会导致换热器或者管壁穿孔泄露,造成生产事故。

软垢的产生和菌藻控制技术不佳有关,一旦形成,垢下腐蚀一直会持续下去,一般的含氯杀菌剂将会失去作用。
传统的杀菌剂一般材料含氯杀菌剂,这种杀菌剂便宜,但是很难彻底杀死细菌,细菌会产生耐药性,因此,这种“细菌耐药性”问题使得黏泥很难控制,黏泥将会在管壁、换热器积累,导致垢下腐蚀发生。
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循环水腐蚀控制

预膜理论

换热器泄露

缓蚀剂

矿物质平衡

分类: 水处理技术
循环水腐蚀控制问题,是一个技术难题,传统上采用缓蚀剂进行控制。
传统上,药剂技术对腐蚀的控制需要“预膜',在管壁形成一层保护膜,阻止氧气对管壁的腐蚀。
保护膜分为:氧化膜、沉淀膜、吸附膜。沉淀膜利用水中钙镁离子和药剂一起在管壁形成一层沉淀膜,阻断氧气的攻击,但这种膜相对比较疏松,和管壁的结合度不是很牢固。吸附膜利用化学键和管壁形成一层有机保护膜。氧化膜的使用受到环保方面的严格限制。
由于水质复杂,破坏性物质很多,膜经常被损坏,需要保持药剂的浓度,且药剂的质量保持有效,管壁尽可能干净,这种方法的使用受到了水质条件的限制。
吸附膜由于比较昂贵,且使用环境更加苛刻,因此,其使用受到了很多限制。
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而电化学技术突破了这种成膜理论,采用矿物质平衡技术,使得水质超级稳定,即不腐蚀状态。
EST 不需要“预膜”,其运行过程自动成膜。

电化学技术EST利用了水质的无机化学特性,利用矿物质平衡理论,
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电化学水处理技术

钛电极涂层技术

电解除垢装置

以色列艾格锡

碳减排

循环水电化学水处理技术,涵盖:
  • 补水水质适应性分析
  • 电解装置设计
  • 电极涂层适配
  • 设备运行管理
  • 循环水水质管理

在内的一整套复杂技术。

免药剂电化学水处理技术,突破了传统的化学药剂理论,有其自身的控制体系和标准。

以色列艾格锡系统研究了免药剂电化学水处理理论、方法,创造了新的水处理技术标准,颠覆了传统药剂处理理论、方法和控制。

传统的电极在不同的水质中,其腐蚀、破坏程度不同,这严重影响了其应用范围,因此,不同的水质需要对电化学技术进行分析。在特殊水质,传统电化学不能适用。
  

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