锅炉水处理水质化验方法1(含5篇)

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第一篇:锅炉水处理水质化验方法1

锅炉水处理水质化验方法

一、软水的化验方法

1、软水的硬度测定

先取水样100ml放入烧瓶里,加铵盐缓冲液5ml,再加鉻黑T两至三滴,如果水样是蓝色则硬度为零,如果水样是红色,就用EDTA滴成蓝色,所消耗的EDTA毫升数乘以0.1就是水样的硬度数。单位mmol/L

2、软水的绿根测定

先取水样100ml放入烧瓶里,加鉻酸钾20滴,再用硝酸银滴成砖红色,沉定时记下所消耗的硝酸银毫升数乘以10就是软水的氯离子含量。单位:

mg/L

二、锅炉水化验方法

1、锅炉水的碱度测定

先取水样100ml放入烧瓶里,加酚酞两至三滴,再用稀硫酸滴定,水样有红色变无色,记下所消耗的硫酸就是水样的酚酞碱度。然后加入甲基橙两至三滴,再又用稀硫酸滴定成橙红色,记下所消耗的硫酸毫升数就是就是水样甲基橙碱度。

2、总碱度等于酚酞碱度加甲基橙碱度

3、锅炉水的绿根测定 先取水样100ml放入烧瓶里,加酚酞两至三滴,再用稀硫酸滴定无色,然后加鉻酸钾20滴,再用硝酸银滴成砖红色,沉定时记下所消耗的硝酸银毫升数乘以10就是锅炉水的氯离子含量。单位:

mg/L

4、PH值

用PH值试纸测定

小型工业锅炉水质指标 软水硬度 ≤ 0.03mmol/L

原水硬度(自来水)≤ 4mmol/L

锅水:总碱度(酚酞碱度、甲基橙碱度)软水氯根 50-100 mg/L

锅水氯根软水PH(25℃)≥7

锅水PH

悬浮物,mg/L ≤5

溶解固形物,mg/L

<5000 相对碱度

游离NaOH/溶解固形物)

<0.2 含油量,mg/L

≤2

含铁量,mg/L ≤0.3

8-26 mmol/l <400 mg/L

10-12

第二篇:锅炉水质化验标准及方法

锅炉水质化验指标术要求

一、锅炉运行水质指标

1.硬度指标:

热水锅炉: ≤0.6 mmoi/L

蒸气锅炉: ≤0.03 mmoi/L 2.氯化物含量:

锅水的氯化物含量<生水的氯化物含量×2 3.碱度指标:

热水锅炉: 14---18mmoi/L 蒸气锅炉: 16---19mmoi/L 4.PH值

热水锅炉: 9---11 蒸气锅炉:10---12

二、硬度的测定

1.硬度的测定原理:

当水样PH=10.0±0.1时,EDTA能够和水中的钙镁离子生成无色的稳定络合物;铬黑T指示剂也能与钙镁离子生成酒红色络合物,但不如EDTA所生成的络合物稳定;当用EDTA溶液滴定到达终点时,EDTA从铬黑T酒红色络合物中夺取钙镁离子,使铬黑T指示剂由酒红色游离出它本身的颜色纯蓝色,即为滴定终点。2.生水的硬度测定 测定步骤 : 1.用量筒量取50ML水样,倒入锥型瓶; 2.加5毫升氨缓冲溶液;

3.加2-3滴铬黑T指示剂,水样呈酒红色;4.用EDTA溶液滴定水样 呈纯蓝色为终点; 5.记录EDTA消耗体积数;

6.用质量守恒定律计算生水硬度.计算方法:

YD生=EDTA浓度×EDTA消耗体积×1000 水样体积

= 0.01×EDTA消耗体积×1000 50 计量单位:毫摩尔/升(mmoi/L)3.软水的硬度测定 测定步骤 : 1.用量筒量取100ML水样,倒入锥型瓶; 2.加3毫升氨缓冲溶液;

3.加2-3滴铬黑T指示剂,水样呈酒红色; 4.用EDTA溶液滴定水样 呈纯蓝色为终点; 5.记录EDTA消耗体积数;

6.用质量守恒定律计算软水硬度.计算方法

YD软=EDTA浓度×EDTA消耗体积×1000 水样体积

= 0.01 × EDTA 消耗体积×1000 100 计量单位:毫摩尔/升(mmoi/L)

三、氯化物的测定

1.氯化物的测定原理:

在中性或弱碱性溶液中,氯化物与硝酸银作用生成白色氯化银沉淀,过量的硝酸银与铬酸钾作用生成砖红色铬酸银沉淀,使溶液颜色显橙色,即为滴定终点。生水的氯化物测定: 定测步骤 : 1.用量筒量取100ML水样,倒入锥心瓶; 2.加铬酸钾指示剂1毫升,水样呈黄色; 3.用硝酸银溶液滴定水样显橙色为滴定终点;4.记录消耗硝酸银溶液体积数;5.用质量守恒定律计算生水氯化物含量.计算方法

CL生=硝酸银标准溶液浓度×硝酸银消耗体×1000 水样体积

= 1.0 × 硝酸银消耗体×1000 100 计量单位:毫克/升(mg/L)2.锅水的氯化物测定: 测定步骤 : 1.用量筒量取50ML水样,倒入锥心瓶; 2.加2-3滴酚酞指示剂,水样呈桃红色; 3.用硫酸标准溶液滴定至无色;

4.加铬酸钾指示剂1毫升,水样呈黄色; 5用硝酸银溶液滴定水样显橙色为滴定终点; 6.记录消耗硝酸银溶液体积数;

7.用质量守恒定律计算锅水氯化物含量。计算方法

CL锅= 硝酸银标准溶液浓度×硝酸银消耗体×1000 水样体积

= 1.0 × 硝酸银消耗体×1000 50 计量单位:毫克/升(mg/L)

四、碱度的测定

1.碱度的测定原理:

依据酸碱之间的中和反应,也称作中和滴定法,反应的实质是氢离子和氢氧根离子结合生成难电离的水。2.锅水的碱度测定: 测定步骤 : 1.用量筒量取50ML水样,倒入锥心瓶; 2.加2-3滴酚酞指示剂,水样呈桃红色; 3.用硫酸标准溶液滴定至无色为滴定终点; 4.记录硫酸消耗体积数;

5.用质量守恒定律计算水样酚酞碱度;

6.在水中加1-2滴甲基橙指示剂水样呈黄色; 7.用硫酸标准溶液滴定至橙色为滴定终点; 8.记录硫酸消耗体积数;

9.用质量守恒定律计算水样甲基橙碱度。计算方法

JD锅= JD酚酞+ JD甲基橙

蒸气锅炉酚酞碱度和甲基橙碱度需要单独计算; 计量单位:毫摩尔/升(mmoi/L)锅水酚酞碱度测定 计算方法

JD酚酞=硫酸标准溶液浓度×滴定酚酞碱度消耗硫酸体积×1000 水样体积

= 0.1 ×滴定酚酞碱度消耗硫酸体积×1000 50 锅水甲基橙碱度测定 计算方法

JD甲基橙=硫酸标准溶液浓度×滴定甲基橙碱度消耗硫酸体积×1000 水样体积

= 0.1 ×滴定甲基橙碱度消耗硫酸体积×1000 50 3.生水的碱度测定: 测定步骤 : 1.用量筒量取100ML水样,倒入锥心瓶;

2.在水中加1-2滴甲基橙指示剂水样呈黄色; 3.用硫酸标准溶液滴定至橙色为滴定终点; 4.记录硫酸消耗体积数;

5.用质量守恒定律计算水样生水碱度; 计算方法

JD生=硫酸标准溶液浓度×消耗硫酸体积×1000 水样体积

= 0.1 ×消耗硫酸体积×1000 100 计量单位:毫摩尔/升(mmoi/L)

第三篇:锅炉水质化验的重要性及水处理知识

锅炉水质化验的重要性及水处理知识

如果水处理搞的不好,将易使受热面上产生结垢,腐蚀等现象。不仅浪费能源,而且易引发事故,影响安全运行,减少锅炉的使用寿命。所以锅炉用水一定要进过水处理后再使用。

一般天然水中都存在着不少杂质,其中对国立有影响的主要有以下几种:

1.悬浮物和胶体物质

悬浮物和胶体物质含量较高的水,如进入离子交换器,将会污染 离子交换树脂,影响出水质量。若直接进入锅炉,则易在蒸发面上形成泡沫,恶化蒸汽品质,同时这些杂质还易沉积成泥垢,堵塞管道,影响传热。

2.溶解物质

(1)钙、镁离子:水中的钙、镁离子含量常称之为硬度,是引起锅炉结垢的主要根源。由于水垢对锅炉的危害极大,锅炉水处理首要任务就是除去硬度,防止锅炉结垢。常用方法,锅外离子交换化学处理或锅内加药处理。

(2)溶解氧和二氧化碳气体:水中溶解氧和二氧化碳气体将会造成金属表面的氧腐蚀和酸性腐蚀。尤其当两者共存时,更会加速腐蚀的进行。锅炉给水中的溶解氧可通过除氧器或加化学药剂除去。维持锅水一定的PH值和碱度情况下,可消除二氧化碳的影响。

3.锅水碱度

锅炉给水中含有碱度,经锅炉蒸发浓缩后,锅水碱度会越来越高。过高的碱度不仅影响蒸汽品质,而且在一定条件下还会影响碱性腐蚀,严重时甚至会引起汽水供腾,应通过锅炉合理排污来控制。

总之,锅炉水处理的目的就是,除去对锅炉有危害的杂质,防止锅炉结垢和腐蚀,保证蒸汽品质良好,保证锅炉安全经济运行。

第四篇:锅炉水处理化验材料清单

锅炉水处理化验材料清单

一器材

(1)100ml锥形瓶2个

(2)5ml量杯一个

(3)100ml量筒一个

(4)5ml微量滴定管一个

(5)25ml酸式滴定管5个

(6)装试剂的瓶子5个

二试剂

(1)0.02mmol/L的EDTA标准溶液

(2)氨-氯化铵缓冲溶液

(3)0.5%铬黑T指示剂

(3)1%酚酞指示剂

(4)1%甲基橙指示剂

(5)0.01mmol/L硫酸标准溶液

(6)10%铬酸钾指示剂.1%酚酞指示剂0.1mmol/L.氢氧化钠溶液.0.1mmol/L硫酸溶液

硝酸银标准溶液.(1ml含1mg氯离子)

第五篇:锅炉水质化验操作过程

锅炉水质化验操作规程

一、绪论

工业锅炉基本上是以水为介质进行热量的传输与动力的提供。水对锅炉的重要性,如同人体与血液的关系,因而水被誉称为锅炉的血液。锅炉安装使用地点不同,所用的水源也不一样,但不外乎是地下水、地表水或经过自来水厂处理的水。由于水存在于自然环境中,不可避免地溶解有各种杂质。这些杂质如不经处理直接进入锅炉,将会带来严重后果。如结垢、腐蚀、鼓包、甚至爆炸,造成设备损坏,人员伤亡事故。当含有钙镁等离子的水进入锅炉后,经过锅水不断蒸发和浓缩,形成水垢,附着在受热面上,降低传热效率,必然增大了锅炉的燃料消耗。因而水质的好坏,不仅涉及锅炉的安全问题,还关系到节能减排与经济运行。

*****分管着公司生活区和矿区的11个锅炉房,共有28台锅炉。为此,中心对锅炉水的化验操作标准进行了规范。

二、锅炉水的化验标准操作规程

1.目的

阐述锅炉水质化验标准操作规程,以确保操作准确无误。2.使用范围

适用于锅炉水质化验的全过程。3.职责

化验室负责本规程的实施。4.工作内容及要求 4.1 硬度测定 4.1.1试剂

4.1.1.1 0.5%铬黑T指示液(乙醇溶液):称取0.5g铬黑T(C20H12O7N3SNa)与4.5g盐酸羟胺,在研钵中磨匀,混合后溶于100ml95%乙醇中。将此溶液转入棕色瓶中备用。

4.1.1.2 氨--氯化氨缓冲溶液(PH=10):称取20克氯化氨溶于500ml蒸馏水中,加入100ml浓氨水,用蒸馏水稀释至1000ml,混匀。4.1.2 操作步骤

取100ml透明水样注于250ml锥形瓶中,加入3ml氨-氯化铵缓冲液,再加入2滴铬黑T指示剂。在不断摇动下,用0.001mmol/L EDTA标准溶液滴定至蓝色即为终点,记录EDTA标准溶液所消耗的体积V。4.1.3 计算

计算公式如下:

YD= C×V /VS×103(mmol/L)

式中:C——指EDTA标准溶液的浓度;

V——指滴定时所消耗的EDTA的体积; VS——指水样的体积。

注:YD值不得高于0.03mmol/L。

4.1.4 将硬度测量结果填入《锅炉水质化验记录表》。4.2 碱度测定 4.2.1试剂

4.2.1.1 酚酞指示剂(1%):将1克酚酞溶于100ml95%乙醇中。

4.2.1.2 甲基橙指示剂(0.1%):称取0.1g甲基橙,溶于70℃的水中,冷却,用水稀释至100ml。4.2.2 操作步骤

用干净的吸球取100ml透明水样,置于锥形瓶中,加入2~3滴酚酞指示剂,此时溶液若显红色,则用0.1mmol∕L硫酸标准溶液滴定至无色,记录耗酸体积V1,然后再加入2滴甲基橙指示剂,继续用硫酸标准液滴定至橙红色,记录第二次耗酸体积V2(不包括V1)。4.2.3 计算

计算公式如下:

JD总=[C×(V1+V2)]/VS×103(mmol/L)

式中:JD——总指全碱度;

C——指硫酸标准溶液的浓度(mmol/L);

V1、V2——指两次滴定时所耗硫酸标准溶液的体积,单位ml; VS——指水样体积,单位ml。

4.2.4 将碱度测量结果填入《锅炉水质化验记录表》。4.3 氯离子的测定 4.3.1试剂

4.3.1.1硝酸银滴定液(T=1.0mg/ml,即1ml相当于1mg氯离子):称取4.791克硝酸银溶于1000ml蒸馏水中,摇匀,标定。

4.3.1.2 铬酸钾指示剂(10%):称取10克铬酸钾溶于100ml蒸馏水中。4.3.1.3 酚酞指示剂(1%):将1克酚酞溶于100ml95%乙醇中。4.3.2 操作步骤

取100ml透明水样注入锥形瓶中,加2~3滴1%酚酞指示剂,若显红色,即用硫酸溶液中和至无色,若无色则用氢氧化钠溶液中和至微红色,再用硫酸滴回无色,再加入1.0ml10%铬酸钾指示剂,用硝酸银标准溶液滴定至橙红色,并记录消耗体积V。4.3.3 计算

Cl-= V×1.0/ VS×1000(mg/L)

式中:V——指消耗硝酸银溶液的体积,单位ml;

1.0——指硝酸银标准溶液的滴定度,1ml相当于1mgCl-; VS——指水样的体积,单位ml。

4.3.4 将化验结果填入《锅炉水质化验记录表》。4.4 pH值的测定(电极法)

4.4.1 利用PHS-25型酸度计进行测定。4.4.2 仪器校正

4.4.2.1 干燥超过2小时的电极需校正。4.4.2.2 更换新的电极后校正。

4.4.2.3 “定位”旋钮有变动或可能有变动时校正。

4.4.2.4 测量过浓酸(PH<2)或浓碱(PH>12)之后校正。4.4.3 校正步骤

4.4.3.1 接通电源,预热30分钟。

4.4.3.2 将选择开关置pH档,用洁净并经检验合格的温度计测量标准缓冲液的温度。

4.4.3.3 用蒸馏水将电极清洗干净,用洁净的滤纸吸干电极表面的水,然后将电极插入pH为6.86(25℃)的缓冲溶液中,调节“温度”旋钮,使显示值与PH为6.86一致。

4.4.3.4 调节“定位”旋钮,使显示值与pH为6.86一致。

4.4.3.5 取出电极,用蒸馏水清洗干净,用洁净的滤纸吸去表面的水,再放入pH=9.18的缓冲溶液中,调节“斜率”调节器,使显示值与pH=9.18一致。4.4.3.6 反复进行上述步骤操作,直至显示值与两种缓冲溶液pH值一致为止。经校正后的“定位”、“斜率”调节器不得再动。4.4.3.7 接通电源,预热10分钟。

4.4.3.8 用蒸馏水清洗干净电极,用洁净滤纸吸去表面的水,将电极放入被测溶液中,待显示值稳定后,即可读数。如被测溶液温度与“温度”调节器指示温度不一致,则调节“温度”调节器,使指示在被测溶液温度值上。4.4.3.9 读数完毕,将电极清洗干净,然后用洁净滤纸吸去表面的水后保存在3mol/L的KCl溶液中。4.5 记录数据。

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