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流動的低溫水水垢的形成原理

發布時間:2022-06-19 03:54:17

水垢是怎樣形成的

根據不同的形成原因和成型狀態,水垢還有硬垢和軟垢之分。當水中含有碳酸鹽膠體、細菌和有機物等雜質時,碳酸鹽就像水泥沙漿中的沙石,而膠體、細菌和有機物等則充當水泥沙漿中的水泥,碳酸鹽與水中膠體、細菌和有機物等粘性物質共同作用,經高溫煮沸就形成了和容器(或管道表面)粘附在一起的硬垢。若是水中除去了膠體、細菌和有機物等粘性物質,即使水中碳酸根離子和鈣、鎂離子濃度再高,也只會形成鬆散潔白且容易去除的碳酸鹽軟垢,而不會產生硬垢。

總之,一般來說,水垢的組成較為復雜,並不只是氫氧化鎂和碳酸鈣這兩種白色固體那麼簡單,大多是由許多化合物組成的。如果按化學成分來分,可以分為鈣鎂水垢、硅垢、磷酸鹽垢、鐵垢和銅垢等等很多種。這也就是為什麼水垢會顏色不一了。

⑵ 水在流動的情況下會不會產生水垢

如果是含有一些不會發生反應的離子純凈的水,在正常的流動下不會生成水垢,但是假設在超物理環境下發生電離分解等一些情況就不知道了。
水垢的形成是一個復雜的物理化學過程,其原因有內因和外因兩個方面。一是水中有鈣、鎂離子及其它重金屬離子存在,是水垢形成的根本原因也叫內因;二是固態物質從過飽和的爐水中沉澱析出並粘附在金屬受熱面上,是水垢形成的外因。當含有鈣、鎂等鹽類雜質的水進入鍋爐後,吸收高溫煙氣傳給的熱量,鈣、鎂鹽類雜質便會發生化學反應,生成難溶物質析出。隨著爐水的不斷蒸發逐漸濃縮,當達到一定濃度時,析出物就會成為固體沉澱析出,附著在鍋筒、水冷壁管等受熱面的內壁上,形成一層「膜」,阻礙熱量傳遞,這層「膜」稱之為水垢。
水垢的組成或成分是比較復雜的,通常都不是一種單一化合物,而是以一種化學成分為主,並同時含有其它化學成分。按其水垢的化學成分,一般可分為碳酸鹽水垢、硫酸鹽水垢、硅酸鹽水垢、氧化鐵水垢、含油水垢、混合水垢及泥垢等幾種。
水垢是一種導熱性能極差的物質,僅為鍋爐鋼材的十分之一到數百分之一(鋼材的導熱系數為46.5~58.2w/m.k),是「百害之源」。在各種水垢中,硅酸鹽水垢最為堅硬,導熱性能非常小,容易附著在鍋爐受熱面最強的蒸發面上,是危害最大的一種水垢。

⑶ 水垢的形成化學方程式是什麼有沒有分子圖

水垢主要成分是CaCO3和MgCO3、Mg(OH)2
產生原理是一般的硬水中含有Ca(HCO3)2和Mg(HCO3)2,燒水時發生如下反應:(所有反應條件都是加熱)
Ca(HCO3)2==CaCO3↓+CO2↑+H2O
Mg(HCO3)2==MgCO3↓+CO2↑+H2O
MgCO3+H2O==Mg(OH)2+CO2↑
水垢的形成
含有鈣(Ca)鎂(Mg)鹽類等礦物質的水叫做「硬水」。河水、湖水、井水和泉水都是硬水。自來水是河水、湖水或者井水經過沉降,除去泥沙,消毒殺菌後得到的,也是硬水。剛下的雨雪,水裡不含礦物質,是「軟水」。水燒開後,一部分水蒸發了,本來不好溶解的硫酸鈣(CaSO4,石膏就是含結晶水的硫酸鈣)沉澱下來。原來溶解的碳酸氫鈣(Ca(HCO3)2)和碳酸氫鎂(Mg(HCO3)2),在沸騰的水裡分解,放出二氧化碳(CO2),變成難溶解的碳酸鈣(CaCO3)和氫氧化鎂(Mg(OH)2)也沉澱下來。這就是水垢的來歷。 用硬水洗衣服的時候,水裡的鈣鎂離子和肥皂結合,生成了脂肪酸鈣和脂肪酸鎂的絮狀沉澱,這就是「豆腐渣」的來歷。在硬水裡洗衣服,浪費肥皂。水壺里長了水垢,不容易傳熱,浪費燃料。這些對於一個家庭來說,浪費還不算嚴重。對於工廠來說,問題就大啦。工廠供暖供汽用的大鍋爐,有的每小時要送出好幾噸蒸汽,相當於燒干幾噸水。據試驗,一噸河水裡大約有1.6公斤礦物質;而一噸井水裡的礦物質高達30公斤左右。一天輸送幾十噸蒸汽,硬水在鍋爐內壁沉積出的水垢數量,又該多麼驚人!大鍋爐里結了水垢,好比鍋爐壁的鋼板和水之間築起一座隔熱的石牆。鍋爐鋼板挨不著水,爐膛的火一個勁地把鋼板燒得通紅。這時候,如果水垢出現裂縫,水立即滲漏到高溫的鋼板上,急劇蒸發,造成鍋爐內壓力猛增,就要發生爆炸。鍋爐爆炸的威力,不亞於一顆重磅炸彈!可見水垢的危害,決不能等閑視之!因此,在工廠里,往往在水裡加入適量的碳酸鈉(俗名蘇打),使水中的鈣鎂鹽類變成沉澱除去,水就變成了軟水。使硬水通過離子交換樹脂,也能除去其中的礦物質,得到軟水。家裡的水壺、暖水瓶里長了水垢,怎麼清除干凈呢? 小心地將水壺燒到剛剛要干,立即浸到涼水裡。這一熱一冷,由於鋁和水垢熱脹冷縮的程度不同,水垢就會碎裂,從壺壁上籟籟落下。水垢的主要成分是碳酸鈣、氫氧化鎂,它們可以和酸起化學變化。根據這個道理,在水壺里倒些食醋(主要成分CH3COOH,有機酸-醋酸),在火上溫熱一下,只見水垢上放出密密麻麻的小氣泡,水垢便粉碎了。用稀鹽酸(HCl,一種強酸)也能除水垢。稀鹽酸「消化」碳酸鈣的能力比食醋強,不過,操作起來要十分小心,別讓鹽酸把手也腐蝕壞了。要知道,鹽酸和鋁(Al)很容易起反應。如果是搪瓷水壺,搪瓷又未脫落,用稀鹽酸除水垢當然好。

⑷ 燒水壺的水垢是怎麼形成的怎樣才能預防水垢產生

水垢的產生主要是鈣鎂離子遇高溫所產生的結晶物,有些結晶物漂浮在水面上,有些結晶物就停留在電水壺的壺璧(底),日積月累,堆積成塊狀,就成了水垢。生成的碳酸鈣和氫氧化鎂,常溫下也會出現,大家應該注意過,在水盆中長期存水,盆底和盆壁上也會出現水垢,不過溫度越高越明顯,所以,燒水壺只要用過,內壁就會有水垢。

絲瓜絡,將一個絲瓜絡洗干凈後放水壺中,水中的碳酸鈣等雜垢會慢慢地附在絲瓜絡上,壺中內則再無積垢了,2--3個月要換一次絲瓜絡。這個方法是站長最近發現的,真的很少有人知道,並且親測有效哦,並且不同於其他的除水垢的辦法,紅薯除水垢之後還能起到預防水垢的功效,新買的不銹鋼電水壺用這個方法最好。

⑸ 燒水壺里會有水垢,水垢是怎樣形成的

水垢的成因,是水中溶解的碳酸氫鈣和碳酸氫鎂發生分解反應,放出二氧化碳,剩下難溶的碳酸鈣和碳酸鎂。需要說明的是,水在燒開後才出現水垢,是一種假象,其實,水在任何溫度都會出現水垢,燒水壺的底和壁上出現,盛涼水的容器底和壁上也會出現。

開水中的沉澱物,最初並不是吸附在壺底和壺壁上,或者說有少量吸附也不太緊密。時間一長,由於分子的運動,結合的會越來越緊密,特別是壺底,加熱時溫度較高,分子運動更劇烈,吸附的沉澱會越來越結實。所以,看著水垢不順眼,就及時清理,用粗糙點的紗布就能擦乾凈。一旦吸附結實了,就困難了,可以試一下白醋。不過,燒水壺與水垢畢竟不是同種物質,熱膨脹的大小不同,當水垢比較厚的時候,壺底的水垢會自己崩裂,然後再接著崩裂處清理也可以。

⑹ 水垢的形成原理

一、水垢的形成原理:
水中含有鈣、鎂離子以及碳酸根、碳酸氫根、硫酸根等。當水達到一定溫度,其中的鈣、鎂離子與酸根結合,生成碳酸鈣、碳酸鎂、硫酸鈣等析出沉澱,從而形成水垢。
二、水垢的去除方法:
1、小蘇打除水垢。用結了水垢的鋁制水壺燒水時,放1小勺小蘇打,燒沸幾分鍾,水垢即除。
2、醋除水垢。如燒水壺有了水垢,可將幾勺醋放入水中,燒一二個小時,水垢即除。如水垢中的主要成分是硫酸鈣,則可將純鹼溶液倒在水壺里燒煮,可去垢。
3、超市、茶店裡有銷售的水垢清潔劑,主要成分是羥基丙三酸,原料安全無毒還環保。這種水垢清潔劑使用便捷而且效果好,有合適的劑量和比較詳盡的說明,很適合家庭用戶使用。
三、注意事項:
1、水家電除水垢,要用食品級除垢劑,因為工業級除垢劑含有雜質,甚至有毒,喝了對人體有害;
2、水家電除水垢,用強酸除垢,有腐蝕性,對家電對人體都有害。

⑺ 水垢的形成原理化學方程式

水垢的主要成分是CaCO3和Mg(OH)2,它們形成的化學方程式是:
Ca(HCO3)2==CaCO3↓+CO2↑+H2O

⑻ 水垢的產生與消除的原理/原因

水垢的產生是因為自來水中含有CaHCO3和MgHCO3(它們都是微融於水),加熱煮沸時發生反應(CaHCO3=CaCO3(沉澱版)+H2O)和(MgHCO3=MgCO3(沉澱)+H2O),權沉澱附著在鍋底形成水垢。除去水垢可以用醋,即發生了(CaCO3+2CH3COOH=(CH3COO)2Ca+CO2(氣體)+H2O)和(MgCO3+2CH3COOH=(CH3COO)2Mg+CO2(氣體)+H2O)形成易融於水的物質,從而除去水垢

⑼ 水垢是什麼原理產生的

水,分為軟水和硬水來,源硬水裡面有很多礦物質和結晶體,就像超市裡有賣礦物質水,軟水相對少一點礦物質。當硬水通過過濾沉降後就會變為軟水。當燒水時礦物質因為各種反應沉積,水燒開後,一部分水蒸發了,本來不好溶解的硫酸鈣(CaSo4,石膏就是含結晶水的硫酸鈣)沉澱下來。原來溶解的碳酸氫鈣(Ca(HCo3)2)和碳酸氫鎂(Mg(HCo3)2),在沸騰的水裡分解,放出二氧化碳(Co2),變成難溶解的碳酸鈣(CaCo3)和碳酸鎂(MgCo3)(它們是石灰石、白雲石的主要成分)也沉澱下來。這就是水垢的來歷。 水垢不溶於水只是相對的,水加熱後便有部分沉澱會溶解,這會把形成沉澱的重金屬離子重新帶入水中,使水中的重金屬離子的含量超過衛生標準的要求,危害人體健康,如碳酸鈣、碳酸鎂在人體內大量沉積易形成結石。汞會引起胎兒畸形。水垢還影響水壺的導熱,從而浪費能源。

⑽ 水垢形成的原因是什麼

含有鈣鎂鹽類等礦物質的水叫做「硬水」。河水、湖水、井水和泉水都是硬水版。自來水是河水、湖水或者井權水經過沉降,除去泥沙,消毒殺菌後得到的,也是硬水。剛下的雨雪,水裡不含礦物質,是「軟水」。水燒開後,一部分水蒸發了,本來不好溶解的硫酸鈣(石膏就是含結晶水的硫酸鈣)沉澱下來。原來溶解的碳酸氫鈣和碳酸氫鎂,在沸騰的水裡分解,放出二氧化碳,變成難溶解的碳酸鈣和碳酸鎂(它們是石灰石、白雲石的主要成分)也沉澱下來。這就是水垢的來歷。

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