溶入水中的氧引起钢材化学或电化学腐蚀其过程是这样:铁素体作为阳极放出自由电子后,生成f2+离子进入水中自由电子流至阴极渗碳体水中溶解的氧在阴极接受电子后生成氢氧根.在氧化腐蚀过程中,反应速度为阴极过程所支配而阴极反应取决于水中溶氧扩散到阴极表面的速度因此溶解氧腐蚀又被称为氧浓度控制腐蚀.氧向阴极的扩散速度与氧的浓度、水温、水的流速以及水的ph值有关,其中决定因素是溶解氧的浓度。
要使热力除氧器要达到除氧的目的,首先需要有有足够量的蒸汽,使水的温度上升到设备压力下的饱和温度。
除氧温度:当水温越高、分压力越低时,其溶解度就越小。当除氧温度低于饱和温度时,表示热力除氧器欠热,不能进行除氧。
除氧空间:增大水与热力除氧器蒸汽接触的表面积、时间,以维持传热面积和传热、传质时间。当分压力低,气体在水中的溶解度也低。
除氧时间:供水在低位除氧器内停留的时间长短,将直接影响除氧器的除氧效果。若短时间内将饱和水进入给水管内,就达不到除氧目的。
热力除氧器作为专门回收工业锅炉排出的余汽的新型节能设备,具有冷却蒸汽,同时加热冷却水,使其循环利用,优化环境的作用。除氧设备的出现-地满足了生产的需要。
通过利用气体溶解定律,即在水中,任何气体溶解度都与在气水界面上的气体分压力、水温有关。当温度越高时,热力除氧器水蒸汽的分压越高,气体分压越低,当水温沸腾时,气体分压为零,而溶解在水中的其它气体,也就等于零。
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