Ⅰ 采用高压水冲洗设备时,水压不大于多少mpa
高压水清洗,又叫高压水射流清洗,工业设备物理清洗,高压水射流清洗的水压很多,一回般1000MPA是普答通的压力,还有1500MPA,超过2000MPA属于超高压,设备冲洗压力的大小的选择不是人为随意的选择,是需要对生产设备的材质,承受能力,还要考虑到水垢的成分等等因素,高压射流清洗因为施工中压力比较,具有一定的危险,对于施工单位要求具有国家颁布的资质
同时施工人员具有高压水清洗施工许可证方可施工
Ⅱ 其他工业用水对水质的要求
不同的工业部门对水质的要求不同。其中纺织、造纸及食品等工业对水质的内要求较严格。硬度过容高的水,对于肥皂、染料及酸、碱生产的工业都不太适宜,硬水妨碍纺织品着色,并使纤维变脆,使皮革不坚固,糖类不结晶。如果水中有亚硝酸盐存在时,使糖制品大量减产。当水中存在过量的铁、锰盐类时,能使纸张、淀粉及糖等出现色斑,影响产品质量。食品工业用水首先必须考虑符合饮用水标准,然后还要考虑影响质量的其他成分。
由于工业企业的种类繁多,生产形式各异,各项生产用水还没有统一的用水标准。目前只能依照各部门的要求与经验,提出了一些试行规定。现将几种工业的用水要求列于表9-9中。
Ⅲ 中高压蒸汽锅炉对水质有哪些要求
因为涉及内容很多,可搜索gb
1576—2001《工业锅炉水质标准》。
Ⅳ 工业用水水质标准
工业用水工业用水指工、矿企业的各部门,在工业生产过程(或期间)中,制造、加工、冷却、空调、洗涤、锅炉等处使用的水及厂内职工生活用水的总称。
2工业用水水源与分类
2.1 工业用水水源
工业生产过程所用全部淡水(或包括部分海水)的引取来源,称为工业用水水源。
2.2 工业用水水源分类
2.2.1 地表水
地表水包括陆地表面形成的径流及地表贮存的水(如江、河、湖、水库等水)。
2.2.2 地下水
地下水地下径流或埋藏于地下的,经过提取可被利用的淡水(如潜水、承压水、岩溶水、裂隙水等)。
2.2.3 自来水
由城市给水管网系统供给的水。
2.2.4 城市污水回用水
经过处理达到工业用水水质标准又回用到工业生产上来的那部分城市污水。
2.2.5 海水
沿诲城市的一些工业用做冷却水水源或为其他目的所取的那部分海水(注:城市污水回用水与海水是水源的一部分,但目前对这两种水暂不考核,不计在取水量之内,只注明使用水量以做参考)。
2.2.6 其他水
有些企业根据本身的特定条件使用上述各种水以外的水做为取水水源称为其他水。
3 工业用水的分类
工业用水从两个途径进行分类:在对城市工业用水进行分类时,按不同的工业部门即行业分类;在对企业工业用水进行分类时,按工业用水的不同用途分类。
3.1 按工业部门进行分类:
根据国务院全国工业普查领导小组和国家统计局1985年5月公布的《工业行业分类》的要求进行城市工业用水分类。《工业行业分类》是根据国家计划委员会、国家经济委员会、国家统计局、国家标准局批准的中华人民共和国国家标准(GB4754-84)《国民经济行业分类和代码》结合工业行业的实际情况而制定的。
3.2 按用水用途进行分类:
3.2.1 生产用水
直接用于工业生产的水,叫做生产用水。生产用水包括间接冷却水、工艺用水、锅炉用水。
3.2.1.1 间接冷却水
在工业生产过程中,为保证生产设备能在正常温度下工作,用来吸收或转移生产设备的多余热量,所使用的冷却水(此冷却用水与被冷介质之间由热交换器壁或设备隔开),称为间接冷却水。
3.2.1.2 工艺用水
在工业生产中,用来制造、加工产品以及与制造、加工工艺过程有关的这部分用水称为工艺用水。工艺用水中包括产品用水、洗涤用水、直接冷却水和其他水。
3.2.1.2.1 产品用水
在生产过程中,做为产品的生产原料的那部分水称为产品用水(此水或为产品的组成部分,或参加化学反应)。
3.2.1.2.2 洗涤用水
在生产过程中,对原材料、物料、半成品进行洗涤处理的水称为洗涤用水。
3.2.1.2.3 直接冷却水
在生产过程中,为满足工艺过程需要,使产品或半成品冷却所用与之直接接触的冷却水(包括调温、调湿使用的直流喷雾水)称为直接冷却水。
3.2.1.2.4 其他工艺用水
产品用水、洗涤用水、直接冷却水之外的其他工艺用水,称为其他工艺用水。
3.2.1.3 锅炉用水
为工艺或采暖、发电需要产汽的锅炉用水及锅炉水处理用水统称为锅炉用水。锅炉用水包括锅炉给水、锅炉水处理用水。
3.2.1.3.1 锅炉给水
直接用于产生工业蒸汽进入锅炉的水称为锅炉给水。锅炉给水由两部分水组成:一部分是回收由蒸汽冷却得到的冷凝水,另一部分是补充的软化水。
3.2.1.3.2 锅炉水处理用水
为锅炉制备软化水时,所需要的再生、冲洗等项目用水称为锅炉水处理用水。
3.2.2 生活用水
厂区和车间内职工生活用水及其他用途的杂用水统称为生活用水。
以上各类水之间的关系参见附图1。
注:各企业基建用水不包括在企业取水量之内,基建项目可报供水部门申请用水指标。
http://ke..com/view/3870005.htm
Ⅳ 高压清洗机水质有什么样的要求吗自来水可以不
只要没有大的杂质就可以,所以在进水口加过滤器就可以,如果你用自来水,短期使用是可以的,长期使用还是要过滤器。
Ⅵ 高压泵对水质的要求,急
你用在什么地方?工、农业用还是鱼缸用?不能有相对大块坚韧物进入泵的叶轮室,或堵塞水道。强酸、强碱水质也要注意。
Ⅶ 矿用设备对水质要求指标有哪些
用水标准
$$$$$$1,世卫组织\欧\美标准$$$$$
当前世界上正使用着不同的并具有国际信誉的饮用水水质标准。本文讨论了93年末使用的饮用水标准及其发展,并比较了主要的国际标准。
饮用水的基本要求就是对人体健康有益。从历史上看,就是对细菌的可接受程度。因为供给被微生物污染的水,就很可能在供水区域内迅速传播疾病。一旦发现某些水致疾病就要迅速研制出限定细菌的标准以及达到这些标准的消毒、处理方法。
尽管水致疾病的传播是来自有机物,不是细菌,但制定标准时仍以大肠菌和E.coli菌(埃及大肠氏菌)作为有机物的指标。人们断定在大肠菌标准合格的情况下就不会含有引发疾病的有机物。细菌需要去除的纯度,在论证上,现仍是一个重要的准则,如在新WHO标准所规定的那样。
二十世界中叶前,对水质很少有附加要求,正式水质标准的制定过程,从WHO标准的制定中就可以很好地反映出来。1956年WHO制定第一个欧洲饮
用水水质标准及检测法的工作文件。1958年公布了国际饮用水的第一版。自那以后,1961年有了欧洲饮用水标准,1963年又有了国际饮用水标准的第二
版。
在1963年的标准中分别规定了处理后水和原水的大肠菌标准。还根据健康所允许的最大浓度对七种金属及影响饮用水的18个参数规定了最大允许浓
度。63年标准还讨论了氟化物、硝酸盐的可接受限度,但未作出正式标准;讨论了生物要求,也没作出任何标准;他们还提出了放射性物质的限度。
WHO的这些标准对确定水质参数定量准则和对水质采样及分析极为重要。
就在这些初始制定的标准被人们接受的同时,人们对出现的有机化学物质也给予了注意。在较富有的西欧和北美各国中的饮用水中越来越多地发现这些有机
化学物质。随着分析技术的迅速提高,并应用于饮用水方面,大量有机物被检测出来了,如农药和溶剂,这些物质有很多种是已知的或可疑的致癌物质。因此需要把
这些化学物质纳入饮用水标准内。然而在许多情况下,去除这些有机物既困难又昂贵,因此在制定水质标准时,不得不把危害健康的程度及成本效益因素考虑进去。
84~86年间,WHO出版了三卷综合标准,题为“饮用水水质指导标准”(Guideline for dringking Water quality)并列出了指导值但不是限制值。这些指导值能保证水的感官好,对健康影响不大。
从提出的数据可以清楚地看出是基于感官要求,其它是出于健康要求。指导的介绍中清楚地说明,首先是能把水处理出来,其次是保证水的微生物质量。
饮用水指导标准包括两项细菌参数,9项与健康有关的无机物参数,18项与健康有关的有机物参数,12项感官参数和2项放射性参数——共计43项参数。对这些参数均给出了指导值。
93年WHO标准仍本着指导的精神,根据健康要求及感官接受程度而制定,但增加了许多特指的有机化学物质。例如有了农药、消毒副产物,约80多种对健康影响较大的有机化合物,还有了近40种有机物和无机物标准。
除WHO(世界卫生组织)90标准外,EC(欧洲)标准和美国标准也是两个重要的饮用水标准。
EC80年公布了饮用水指导标准(No.80/778)。在此标准中制定了最小标准让其成员国必须执行。这样,该指导标准就成了三亿五千多万用户
所使用的最小标准。EC成员国虽然对此标准有异意,但该标准已在公众的水质观念上产生了很大的影响,而且要达到这个标准需大量投资。
所需的大量投资,使EC供水单位把注意力集中于如何修改指导标准。指导标准包括62个检测项目,分为微生物、毒性物质、超重不良物质、理化参数、感官参数等,绝大部分项目既设定了指导值又制定了最大允许浓度。
对一些有毒物质及微生物项目没有给出指导值而对某些项目仅给出了指导值。
对指导标准的批评是对无害物质的规定过于严格。如硅、有的是出自概念而不是根据对健康的危害性如农药、有的在统计上并无根据,所以制定的限量太绝对化。
需要改订指导标准吗
欧洲供水行业对指导标准很反感,认为需要改订,以使其一些项目内容更合理,并能保证在向用户提供无可置疑的高水平健康保证的同时又能合乎外观和逻辑要求,在此基础上制定限量标准。实际上意味着放宽一些标准,而在其它行业中则认为限量应当严格。
例如铅的限量一般认为太高。英国水质规定比EC指导标准更严格(由于取消了供水管道冲洗后采样所用的标准)。指导标准没有规定三卤甲烷的最大允许
浓茺,但欧洲各国在他们自已国家标准中包括了这些项目,如德国限量0.01mg/L,英国为0.1mg/L各有不同。很可能新的WHO指导标准会对EC标
准增加重新修订的压力。
EC标准使水处理和管网的投资大幅度地提高。英格兰和威尔士计划于1990年至1995年之间水处理投资总额为1.9亿英磅,其中大部分是由于EC标准的关系。对配水系统以及今后还要进一步投资。
投资虽然将获得更好的水质,但成本与效益可能不相称,毫无疑问,这笔投资如花在其他环保项目中会取得更好的效益。
美国联邦水质标准与EC标准相似,中央政府标准制定的高于各洲,要求各洲要达到联邦标准的最低限。安全饮用水法使1992年未的水质标准达到约
80个参数,增加率为每3年25个参数。大部分与有机化学物质有关,其中农药/除草剂为28个,其它30个是有机化合物。绝大部分标准以污染物最大浓度的
形式规定,但为一些项目制定了处理技术并为某些微生污染物特定了去除率。
美国标准也需大量投资,同样人们对此也有争议,认为这样的投资用于其它方面更好。英国的“水和环境管理”杂志最近载文引述美国西玛译(除草
剂)/三氯化铝标准的实施使一人毕生节约2.25亿美元,而美国的标准比EC还宽。同样,氡的标准使每人节约近2300万美元,很明显这样的水质标准是昂
贵的,但效益却低。
表1比较了WHO1993年标准,美国1992年标准和EC标准中,不同的指导值或最大允许浓度。总的看来,指标差不多,尤其是各种无机物参
数,但浊度明显不同。EC4ntu的最大限量较高,实际上还可以更高,但要有特定的百分数范围。选择标准时应考虑其制订的地点,美国标准可能适合水厂出厂
水,但不适用于管网的采样。
主要差异在农药的含量。在美国、WHO及EC三种标准中常有两种数值,这是采用的原理不同,如EC标准指出饮用水中出现农药是不能接受的。EC标准的主要缺点是没有氯化有机物标准,但有些EC成员国在本国已将此项提到标准中。
EC之外的国家,WHO指导标准易于作为他们最现实的水质标准的依据。WHO指导标准的意图明显地提出了制定各项水质标准的依据。尽管EC标准对
某些地区过于严格并且对其他地区也有缺陷,但非EC的欧洲国家会受到一定的政治压力而采用EC标准。较贫穷的国家可能不得不优行采用WHO标准,他们首先
会采用基本的微生物指标以及绝大部分有毒无机物参数。
对于许多合成有机化学物质,一旦在水环境中建立起标准,贫穷国家可能承担不起去除这些化学物质所需费用。应付这些化学物的对策必须通过严格控制和禁止使用的措施来限制它们进入水环境。
这样做是基于这种观点,即更多地使用通用生物标准以保护总的水环境,这方面实施的标准要比保证人体健康的饮用水标准更严格。
表1 WHO(1993)、EC和美国联邦的三种饮用水标准中选项比较表 WHO(2)(1993) EC USA(1992)
浊度(NTU) 5 4 95%<0.5
色度 15 20 -
硫酸盐(mg/L) 250 250 延期
钠(mg/L) 200 150 -
铝(μg/L) 200 200 -
硝酸盐(以NO3计,mg/L) 50 50 44
铁(μg/L) 300 200 -
锰(μg/L) 500(4) 50 -
银(μg/L) - 10 -
砷(μg/L) 10 50 50
镉(μg/L) 3 5 5
氰化物(CN,μg/L) 70 50 200
铝(μg/L) 10 50 15(3)
五氯酚(μg/L) 9(4) 0.1(5) 1
四氯化碳(μg/L) 2 - 5
2、4-D(μg/L) 30 0.1(5) 7
高丙体六六六(μg/L) 30 0.1(5) 0.2
溴酸盐(μg/L) 25(4) - -
$$$$$$$2,我国新修订的<生活饮用水标准>GB5749-2006 $$$$$$
水质标准和卫生要求
**生活饮用水水质,不应超过下表所规定的限量**
生活饮用水水质标准
项目 标 准
感官性状和一般化学指标 色 色度不超过15度,并不得呈现其他异色
浑浊度(度) 不超过3度,特殊情况不超过5度
嗅和味 不得有异臭、异味
肉眼可见物 不得含有
pH 6.5-8.5
总硬度(以CzCO3,计)(mg/L) 450
铁(Fe)(mg/L) 0.3
锰(Mn)(mg/L) 0.1
铜(Cu)(mg/L) 1.0
锌(Zn)(mg/L) 1.0
挥发性酚类(以苯酚计)(mg/L) 0.002
硫酸盐(mg/L) 250
氯化物(mg/L) 250
溶解性总固体(mg/L) 1000
毒理学指标 氟化物(mg/L) 1.0
氰化物(mg/L) 0.05
砷(As)(mg/L) 0.05
硒(Se)(mg/L) 00.01
汞(Hg)(mg/L) 0.001
镉(Cd)(mg/L) 0.01
铬(六价)(Cr6+)(mg/L) 0.05
铅(Pb)(mg/L) 0.05
银 0.05
硝酸盐(以N计)(mg/L) 20
氯仿*(μg/L) 60
四氯化碳*(μg/L) 3
苯并(a)芘*(μg/L) 0.01
滴滴滴*(μg/L) >1.0
六六六*(μg/L) >5.0
细菌学指标 细菌总数(个/mL) 100
总大肠菌群(个/L) 3
游离余氯 在与水接触30min后应不低于0.3mg/L。集中式给水除出厂水应符合上述要求外,管网末梢水不应低于0.05mg/L
放射性指标 总σ放射性(Bq/L) 0.1
总β放射性(Bq/L) 1.0
***所列铁(Fe)指标乃危害人体健康的上限指标***
Ⅷ 超高压水刀的技术
基本技术既简单又复杂。在最基本的情况下,水从泵流过,经过管道,然后从切割刀头流出。其说明、操作和维护都很简单。但是,这一过程包含非常复杂的材料技术和设计。为了生成和控制 60000 psi 的水压,需要书本上没有的科学技术。在这种压力下,如果设计不当,微小的泄漏有可能对工件造成永久的侵蚀性损害。幸运的是,水刀制造商采用了复杂的材料技术和先进工程设计。用户只需了解基本的水刀操作知识即可。
从本质上讲,有两类水刀:(1)纯水水刀和(2)加砂水刀。设备设计为只能使用纯水水刀、只能使用加砂水刀、或二者均可。无论何种形式,必须首先对水加压。
泵
泵是水刀系统的核心成员。对水进行加压并连续输出水流,从而让切割刀头把高压水变为超音速水射流。水刀应用可以采用两种泵-增压泵和直接驱动泵。 直接驱动泵的工作方式与在喷漆前冲洗房屋或甲板时所用的低压“压力清洗器”一样。它是一种直接由电机驱动三个活塞产生运动的三级泵。因为其简单可靠,这些泵得到了水刀工业的认可。到本文发稿时为止,直接驱动泵能够提供的最大连续工作压力比增压泵低 10% 到 25%(直接驱动泵为 20K 到 50K 、增压泵为 40 K 到 60K )。
直接驱动泵也是一种相对新型的高压泵
(上世纪八十年代后期开始上市)
尽管直接驱动泵被用于某些工业应用,目前绝大多数用于水刀的超高压泵还是增压泵。 普通增压泵中有两种流体管路,水管和液压管。
水管管路包括入口水过滤器、升压泵、增压器和减震器。用入口水过滤系统过滤普通自来水-通常包括一个 1 微米滤筒和一个 0.45 微米滤筒。然后把过滤后的水输送给升压泵,入口水压在此大约是 90psi-保证增压器一定不能缺水。之后把过滤后的水输送给增压泵,压力升高至 60000 psi。在水离开泵并通过管道输送给切割刀头之前,会首先流经减震器。这个大容器缓冲了压力波动,确保输送给切割刀头的水稳定、连贯。如果没有减震器,将能够看到并听到水流脉动,在被切割材料上留下印记。
液压管路包括电机(25 到 200HP)、液压泵、油箱、歧管以及活塞/柱塞。由电机驱动液压泵。液压帮浦从油箱吸油,并把压力升高至 3000 psi。高压油被输送给歧管,由歧管阀门产生增压器的冲程动作(通过把液压油输送给柱塞/活塞组件的一侧或另一侧)。增压泵是一种往复式帮浦,即柱塞/活塞组件来回往复运动,当低压水充满一侧时,在增压泵的另外一侧输出高压水。液压油在返回油箱的过程中得到冷却。
典型的增压泵装置。本装置设计为独立式,而非整合到运动设备中。
增压泵体现了先进的帮浦技术。正如水管路的说明所描述的那样,增压泵把过滤后的自来水加压到 60000 psi。利用的是“增压原理”。
液压油被加压至 3000 psi(举例)。由液压油推动活塞。柱塞的表面面积比推水一侧的活塞面积小 20 倍。因此,3000 psi 的油压就被增压 20 倍,产生 60000 psi水压。“增压原理”改变压力方程中的面积变量,从而增强或增加压力。
压力 = 力/面积
如果力 =20、面积=20, 那么压力 =1。如果保持力不变而大幅减少面积,则压力将升高。例如,把面积从 20 降到 1,压力将从 1 增至 20。在下列示意图中,小箭头表示 3000 psi 的油压,它推动的活塞面积是柱塞表面面积的 20倍。因而增压比是 20:1。
在下列说明中用圆圈圈出了活塞和柱塞。活塞带有小箭头,表示向左移动。两个水柱塞从活塞的两侧延伸出去。高压水从左侧流出,而低压水从右侧注入。在行程的终点,活塞/柱塞组件的次序被颠倒。复杂的止回阀保证低压和高压水只向一个方向流动。容纳柱塞和活塞系统的高压油缸和端盖经过特殊设计,足以承受巨大的力和持久的疲劳。
Ⅸ 水在超高压的环境下,最多可以加热到多少度
2,负压蒸汽
负压蒸汽指气压小于大气压,温度低于100℃的蒸汽。这种蒸汽的应用得到了迅速的发展,当负压饱和蒸汽像正压蒸汽使用时,可通过调节气压迅速改变蒸汽的温度,使精确控温成为可能,而热水是做不到这点的,然而负压蒸汽设备必须配有真空泵,因为降温低气压是不能低于大气压的。
Ⅹ 生产工艺用水对水质有什么要求
工业用水工业用水指工、矿企业的各部门,在工业生产过程(或期间)中,制造、加工、冷却、空调、洗涤、锅炉等处使用的水及厂内职工
生活
用水的总称。
2工业用水水源与分类
2.1 工业用水水源
工业生产过程所用全部淡水(或包括部分海水)的引取来源,称为工业用水水源。
2.2 工业用水水源分类
2.2.1 地表水
地表水包括陆地表面形成的径流及地表贮存的水(如江、河、湖、水库等水)。
2.2.2 地下水
地下水地下径流或埋藏于地下的,经过提取可被利用的淡水(如潜水、承压水、岩溶水、裂隙水等)。
2.2.3 自来水
由城市给水管网系统供给的水。
2.2.4 城市污水回用水
经过处理达到工业用水水质标准又回用到工业生产上来的那部分城市污水。
2.2.5 海水
沿诲城市的一些工业用做冷却水水源或为其他目的所取的那部分海水(注:城市污水回用水与海水是水源的一部分,但目前对这两种水暂不考核,不计在取水量之内,只注明使用水量以做参考)。
2.2.6 其他水
有些企业根据本身的特定条件使用上述各种水以外的水做为取水水源称为其他水。
3 工业用水的分类
工业用水从两个途径进行分类:在对城市工业用水进行分类时,按不同的工业部门即行业分类;在对企业工业用水进行分类时,按工业用水的不同用途分类。
3.1 按工业部门进行分类:
根据国务院全国工业普查领导小组和国家统计局1985年5月公布的《工业行业分类》的要求进行城市工业用水分类。《工业行业分类》是根据国家计划委员会、国家经济委员会、国家统计局、国家标准局批准的中华人民共和国国家标准(GB4754-84)《国民经济行业分类和代码》结合工业行业的实际情况而制定的。
3.2 按用水用途进行分类:
3.2.1 生产用水
直接用于工业生产的水,叫做生产用水。生产用水包括间接冷却水、工艺用水、锅炉用水。
3.2.1.1 间接冷却水
在工业生产过程中,为保证生产设备能在正常温度下工作,用来吸收或转移生产设备的多余热量,所使用的冷却水(此冷却用水与被冷介质之间由热交换器壁或设备隔开),称为间接冷却水。
3.2.1.2 工艺用水
在工业生产中,用来制造、加工产品以及与制造、加工工艺过程有关的这部分用水称为工艺用水。工艺用水中包括产品用水、洗涤用水、直接冷却水和其他水。
3.2.1.2.1 产品用水
在生产过程中,做为产品的生产原料的那部分水称为产品用水(此水或为产品的组成部分,或参加化学反应)。
3.2.1.2.2 洗涤用水
在生产过程中,对原材料、物料、半成品进行洗涤处理的水称为洗涤用水。
3.2.1.2.3 直接冷却水
在生产过程中,为满足工艺过程需要,使产品或半成品冷却所用与之直接接触的冷却水(包括调温、调湿使用的直流喷雾水)称为直接冷却水。
3.2.1.2.4 其他工艺用水
产品用水、洗涤用水、直接冷却水之外的其他工艺用水,称为其他工艺用水。
3.2.1.3 锅炉用水
为工艺或采暖、发电需要产汽的锅炉用水及锅炉水处理用水统称为锅炉用水。锅炉用水包括锅炉给水、锅炉水处理用水。
3.2.1.3.1 锅炉给水
直接用于产生工业蒸汽进入锅炉的水称为锅炉给水。锅炉给水由两部分水组成:一部分是回收由蒸汽冷却得到的冷凝水,另一部分是补充的软化水。
3.2.1.3.2 锅炉水处理用水
为锅炉制备软化水时,所需要的再生、冲洗等项目用水称为锅炉水处理用水。
3.2.2 生活用水
厂区和车间内职工生活用水及其他用途的杂用水统称为生活用水。
以上各类水之间的关系参见附图1。
注:各企业基建用水不包括在企业取水量之内,基建项目可报供水部门申请用水指标