水處理技術術語解釋及技能說明

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一、水處理面 · 4. 鹼度:通常指HCO3-、CO3-2和OH-三者,自來水中通常只有HCO3鹼度,冷卻水由於運轉濃縮導致水質呈現偏鹼,在pH超過8.3~8.5時形成CO3鹼度出現。

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請讀者自行合併。

【內容】    在假貨充斥空調水處理業中,新湧就是信用、專業   TOP BOTTOM 30~40年來空調業界的雙重困擾之處,尤其是施工採購送審未達CNS12575防垢成效標準卻假冒者,就是不真、就是假貨,充斥在空調水處理業中,毋庸贅述。

水處理技術包含範圍 水處理屬化工技術。

本技術基本包括近二十門化學與化工學科,如普通化學、有機化學、無機化學、分析化學、儀器分析化學、電化學、化工動力學、水質化學、環境化學、生物化學、工業化學、化工熱力學…等,以及流體力學、熱傳學、質量傳遞學、化工程序控制、化工程序方法…等之綜合應用。

由於上帝創造時,水在地球就已被賦予了奇妙腳色的身分,地表、地層深處、高山低谷、洋海、陸地,無一處不存在;甚至人體、各種動植物、微生物、病毒都與水息息相關;科學家愈研究水分子的結構、特性就愈讚嘆這種奇妙創造中隱藏上帝無窮智慧、憐憫、恩典的良善本性。

單單水分子的氫鍵造成水降溫達4℃以下,不再是熱脹冷縮定律,而是反向熱縮冷脹的分界點,甚至結冰時的密度因它的體積會增加約9%,由水的0.9998公克/立方公分降為冰的0.9167公克/立方公分,使得高山湖泊、洋海的水縱使長期結冰,其中的生物(各種魚蝦類、植物類等)尚能生存。

因此,水具有通用溶劑的特性,水質成份無奇不有,各地的地質成分各不相同,加上冷卻水操作、主機積垢影響主機耗電重大,又因為積垢酸洗耗時長、費用不低,而為年度保養項目,故此水處理合約通常長達全年,後續之水處理技術的涵蓋面就必須非常廣泛,須能包含前述所有項目以便達成防垢防蝕目的。

由於主機負載呈現不規則的變動性,導致冷卻水的蒸發量及水質呈現的變動性更是不規則、難以捉摸,化工系畢業生在校學習僅是工作的入門而已,必須在職場進階訓練難以捉摸的不規則變動性10年以上,才達獨當一面的技能門檻。

這稱為嘗試錯誤(Try-and-Error)技術,是在嘗試錯誤中快速縮緊範圍得到誤差值最小而可以接受之方案的技術。

本文說明術語解釋如下。

一、水處理面  1. 水質 大綱 TOP BOTTOM 1. 導電度:水中溶解性離子的總量,以導電度量測為指標。

單位為μS/cm(微姆歐)或mS/cm(毫姆歐),1mS/cm=1,000μS/cm。

2. 導電度與污染量關係:水處理專家常結合各項水質及水的操作狀況來估算濃縮倍數及隱藏的化學反應/變化。

一般純水導電度接近0,通常導電度愈高表示污染愈大。

純水或超純水的純度則改以電阻值表示,例如:18Mega。

3. 硬度:通常分為鈣硬度、鎂硬度、總硬度。

總硬度為鈣鎂二者硬度的總和。

4. 鹼度:通常指HCO3-、CO3-2和OH-三者,自來水中通常只有HCO3鹼度,冷卻水由於運轉濃縮導致水質呈現偏鹼,在pH超過8.3~8.5時形成CO3鹼度出現。

低壓鍋爐水通常pH達10以上才有OH鹼度。

利用滴定量測時,有P鹼度、M鹼度二指標。

5. P鹼度:又稱「酚酉太鹼度」,為水質利用酚酉太指示劑滴定的結果。

6. M鹼度:又稱「甲基橙鹼度」或「總鹼度」,為水質利用甲基橙指示劑滴定的結果。

7. pH:酸鹼值,為H+濃度對數值的正數,pH=-log[H+],通常7為中性,<7為酸性,>7為鹼性。

8. 偏酸偏鹼:「偏」即表示「相對」之意。

二者都是相對於飽和pH值(pHs),而pHs需要經由化驗及計算才得知。

在探討結垢之時,偏鹼亦即水質為結垢側,偏酸為腐蝕側。

另見下節「冷卻水污染判讀」。

9. 矽土:俗稱Silica,為SiO2濃度,是造成結垢的成分之一。

10.ORP:氧化還原電位,實務上通常作為殺菌氯處理的控制指標。

必須先製作檢量線以作為餘氯比較基準。

大綱 TOP BOTTOM 2.結垢與防垢 1. 水垢:主成分CaCO3,其成分結構為方解石結晶型態。

CaCO3另有文石結晶、滑石型態及其他型態,雖然化學成分相同,但物理結構型態相異,不能相提並論。

就如同不能把鑽石和石墨混淆,雖然二者成分都是碳(Carbon)。

2. CaCO3溶解度積:   Ca+2+CO3-2→CaCO3(s)    Ksp=4.9*10-9(25℃) 3. 污垢:各類型附著或沈積管表面的污染成分都屬之,包括水垢、腐蝕物、生物垢bio-fouling、懸浮物沈積等等。

CNS用積垢係數表示污垢的熱阻抗值。

4. 矽垢:主成分為SiO2造成。

台灣含矽較高的地區為苗栗及高雄。

5. 防垢:基本技術必須抑制水垢的形成,其次為抑制效果的穩定性或增強性。

例如藥劑處理技術,則須視劑量操控能否達到濃度的維持而定。

一般而言,維持有相當的難度。

物理處理技術亦須視能量達到要求程度而定。

大綱 TOP BOTTOM 3. 腐蝕與抑制 腐蝕原理及抑制機制參見電子檔「腐蝕原理與抑制.ppt」。

1. 生銹、腐蝕都是氧化現象。

生銹特指鐵類金屬,腐蝕則是各類金屬的氧化現象。

學理上以電化學歸納腐蝕的氧化現象,發現它都伴隨還原反應於陰極側,形成一個共軛系統。

氧化還原反應不斷循環就造成生銹、腐蝕現象。

2. 腐蝕控制:中央空調各類設備都有水系統,水中的氧化還原反應是最主要的腐蝕機制。

控制氧化還原反應就達到抗腐蝕的目的。

3. 平均腐蝕:pH及水質一般對金屬表面的腐蝕反應都相當平均者屬之。

4. 沈積物下腐蝕:沈積物下會形成局部缺氧現象,此部位氧化電位較附近金屬表面為高,形成陽極,容易有蛀蝕現象,嚴重時會造成穿孔。

5. 應力腐蝕:焊接、敲打、加工…等都會有應力殘留金屬表面,甚至改變金相。

這些都有較高的腐蝕傾向。

6. 腐蝕抑制:基本技術必須形成保護膜,其次為保護膜的穩定性或增強性。

例如藥劑處理技術,則須視劑量操控能否達到濃度的維持而定。

一般而言,維持有相當的難度,原因為劑量操控與主機負載變動同步的一致性有現實的困難。

物理處理技術亦須視能量達要求程度而定,而前述的同步性容易達成。

大綱 TOP BOTTOM 4.冷卻水污染判讀 1. 飽和pH值(pHs):pHs=pCa+pMA+C,其中pCa、pMA和C值可由冷卻水水質化驗後查表得出。

其對應的反應式如下 Ca+2+2HCO3-→CaCO3+H2O+CO2 2. 飽和指數:蘭吉利飽和指數(LangelierSatuationIndex)LSI Langelier飽和指數(LSI)=pH-pHs 3. 雷茲納穩定指數(RyznarStabilityIndex)   RSI=2.pHs-pH 其中當飽和指數為正值時,則CaCO3傾向沉澱,若為負值時,則CaCO3傾向溶解。

當穩定指數低於6.0,結垢傾向增加而腐蝕傾向降低,當穩定指數大於7.0,則無結垢形成,當穩定指數大於7.5或8.0時,腐蝕性增強。

4. 冷卻水污染度愈高,處理技術愈難,同時化學劑量或物理能量需求亦較大。

甚至必須變更處理方法或化學配方。

一般而言,劑量操控與主機負載變動同步的一致性有現實的困難。

物理處理技術亦須視能量達要求程度而定,而前述的同步性容易達成。

大綱 TOP BOTTOM 5.水處理技術等級 水處理技術基本都需要達到水垢、腐蝕控制的標準值,才列為合格技術。

其等級又以污染抑制能力為區分標準,亦即以冷卻水導電度為污染指標,水處理技術在該污染條件下仍足夠發揮功能。

用貨車的載重量(例如5噸、10噸…等等)來比擬,就比較容易瞭解。

又,導電度與冷卻水濃縮倍數存在一特定關係,實務上亦常以濃縮倍數來表示水處理技術等級。

1. 導電度 1,000μS/cm,2,000μS/cm,3,000μS/cm,4,500μS/cm。

2. 濃縮倍數 3倍,7倍,10倍,15倍。

    (以上以台灣平均自來水導電度300~330μS/cm為基準) 水處理技術等級在空調業界則應該以工程會綱要規範15187章2.2.1節「須達CNS12575積垢抑制標準」要求為區分等級,來審查及驗收是否合格,因為工程會是技師法與政府採購法的主管機關。

更重要的是水處理屬於化工技術,空調技師業界30年來屢屢逞強,逾越法令採用化工技術來審查(違反技師法第20條),不肯依照2.2.1節之CNS12575空調技術來審查及驗收,因而每次都受騙上當,未達防垢防蝕成效也通過審查及驗收,以致損害業主權益,更違反技師法第13、19、20條,故此空調業界應深切反省,以達成技師法立法意旨之防垢防蝕成效、業主權益為第一要務。

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