Ⅰ 採用高壓水沖洗設備時,水壓不大於多少mpa
高壓水清洗,又叫高壓水射流清洗,工業設備物理清洗,高壓水射流清洗的水壓很多,一回般1000MPA是普答通的壓力,還有1500MPA,超過2000MPA屬於超高壓,設備沖洗壓力的大小的選擇不是人為隨意的選擇,是需要對生產設備的材質,承受能力,還要考慮到水垢的成分等等因素,高壓射流清洗因為施工中壓力比較,具有一定的危險,對於施工單位要求具有國家頒布的資質
同時施工人員具有高壓水清洗施工許可證方可施工
Ⅱ 其他工業用水對水質的要求
不同的工業部門對水質的要求不同。其中紡織、造紙及食品等工業對水質的內要求較嚴格。硬度過容高的水,對於肥皂、染料及酸、鹼生產的工業都不太適宜,硬水妨礙紡織品著色,並使纖維變脆,使皮革不堅固,糖類不結晶。如果水中有亞硝酸鹽存在時,使糖製品大量減產。當水中存在過量的鐵、錳鹽類時,能使紙張、澱粉及糖等出現色斑,影響產品質量。食品工業用水首先必須考慮符合飲用水標准,然後還要考慮影響質量的其他成分。
由於工業企業的種類繁多,生產形式各異,各項生產用水還沒有統一的用水標准。目前只能依照各部門的要求與經驗,提出了一些試行規定。現將幾種工業的用水要求列於表9-9中。
Ⅲ 中高壓蒸汽鍋爐對水質有哪些要求
因為涉及內容很多,可搜索gb
1576—2001《工業鍋爐水質標准》。
Ⅳ 工業用水水質標准
工業用水工業用水指工、礦企業的各部門,在工業生產過程(或期間)中,製造、加工、冷卻、空調、洗滌、鍋爐等處使用的水及廠內職工生活用水的總稱。
2工業用水水源與分類
2.1 工業用水水源
工業生產過程所用全部淡水(或包括部分海水)的引取來源,稱為工業用水水源。
2.2 工業用水水源分類
2.2.1 地表水
地表水包括陸地表面形成的徑流及地表貯存的水(如江、河、湖、水庫等水)。
2.2.2 地下水
地下水地下徑流或埋藏於地下的,經過提取可被利用的淡水(如潛水、承壓水、岩溶水、裂隙水等)。
2.2.3 自來水
由城市給水管網系統供給的水。
2.2.4 城市污水回用水
經過處理達到工業用水水質標准又回用到工業生產上來的那部分城市污水。
2.2.5 海水
沿誨城市的一些工業用做冷卻水水源或為其他目的所取的那部分海水(註:城市污水回用水與海水是水源的一部分,但目前對這兩種水暫不考核,不計在取水量之內,只註明使用水量以做參考)。
2.2.6 其他水
有些企業根據本身的特定條件使用上述各種水以外的水做為取水水源稱為其他水。
3 工業用水的分類
工業用水從兩個途徑進行分類:在對城市工業用水進行分類時,按不同的工業部門即行業分類;在對企業工業用水進行分類時,按工業用水的不同用途分類。
3.1 按工業部門進行分類:
根據國務院全國工業普查領導小組和國家統計局1985年5月公布的《工業行業分類》的要求進行城市工業用水分類。《工業行業分類》是根據國家計劃委員會、國家經濟委員會、國家統計局、國家標准局批準的中華人民共和國國家標准(GB4754-84)《國民經濟行業分類和代碼》結合工業行業的實際情況而制定的。
3.2 按用水用途進行分類:
3.2.1 生產用水
直接用於工業生產的水,叫做生產用水。生產用水包括間接冷卻水、工藝用水、鍋爐用水。
3.2.1.1 間接冷卻水
在工業生產過程中,為保證生產設備能在正常溫度下工作,用來吸收或轉移生產設備的多餘熱量,所使用的冷卻水(此冷卻用水與被冷介質之間由熱交換器壁或設備隔開),稱為間接冷卻水。
3.2.1.2 工藝用水
在工業生產中,用來製造、加工產品以及與製造、加工工藝過程有關的這部分用水稱為工藝用水。工藝用水中包括產品用水、洗滌用水、直接冷卻水和其他水。
3.2.1.2.1 產品用水
在生產過程中,做為產品的生產原料的那部分水稱為產品用水(此水或為產品的組成部分,或參加化學反應)。
3.2.1.2.2 洗滌用水
在生產過程中,對原材料、物料、半成品進行洗滌處理的水稱為洗滌用水。
3.2.1.2.3 直接冷卻水
在生產過程中,為滿足工藝過程需要,使產品或半成品冷卻所用與之直接接觸的冷卻水(包括調溫、調濕使用的直流噴霧水)稱為直接冷卻水。
3.2.1.2.4 其他工藝用水
產品用水、洗滌用水、直接冷卻水之外的其他工藝用水,稱為其他工藝用水。
3.2.1.3 鍋爐用水
為工藝或採暖、發電需要產汽的鍋爐用水及鍋爐水處理用水統稱為鍋爐用水。鍋爐用水包括鍋爐給水、鍋爐水處理用水。
3.2.1.3.1 鍋爐給水
直接用於產生工業蒸汽進入鍋爐的水稱為鍋爐給水。鍋爐給水由兩部分水組成:一部分是回收由蒸汽冷卻得到的冷凝水,另一部分是補充的軟化水。
3.2.1.3.2 鍋爐水處理用水
為鍋爐制備軟化水時,所需要的再生、沖洗等項目用水稱為鍋爐水處理用水。
3.2.2 生活用水
廠區和車間內職工生活用水及其他用途的雜用水統稱為生活用水。
以上各類水之間的關系參見附圖1。
註:各企業基建用水不包括在企業取水量之內,基建項目可報供水部門申請用水指標。
http://ke..com/view/3870005.htm
Ⅳ 高壓清洗機水質有什麼樣的要求嗎自來水可以不
只要沒有大的雜質就可以,所以在進水口加過濾器就可以,如果你用自來水,短期使用是可以的,長期使用還是要過濾器。
Ⅵ 高壓泵對水質的要求,急
你用在什麼地方?工、農業用還是魚缸用?不能有相對大塊堅韌物進入泵的葉輪室,或堵塞水道。強酸、強鹼水質也要注意。
Ⅶ 礦用設備對水質要求指標有哪些
用水標准
$$$$$$1,世衛組織\歐\美標准$$$$$
當前世界上正使用著不同的並具有國際信譽的飲用水水質標准。本文討論了93年末使用的飲用水標准及其發展,並比較了主要的國際標准。
飲用水的基本要求就是對人體健康有益。從歷史上看,就是對細菌的可接受程度。因為供給被微生物污染的水,就很可能在供水區域內迅速傳播疾病。一旦發現某些水致疾病就要迅速研製出限定細菌的標准以及達到這些標準的消毒、處理方法。
盡管水致疾病的傳播是來自有機物,不是細菌,但制定標准時仍以大腸菌和E.coli菌(埃及大腸氏菌)作為有機物的指標。人們斷定在大腸菌標准合格的情況下就不會含有引發疾病的有機物。細菌需要去除的純度,在論證上,現仍是一個重要的准則,如在新WHO標准所規定的那樣。
二十世界中葉前,對水質很少有附加要求,正式水質標準的制定過程,從WHO標準的制定中就可以很好地反映出來。1956年WHO制定第一個歐洲飲
用水水質標准及檢測法的工作文件。1958年公布了國際飲用水的第一版。自那以後,1961年有了歐洲飲用水標准,1963年又有了國際飲用水標準的第二
版。
在1963年的標准中分別規定了處理後水和原水的大腸菌標准。還根據健康所允許的最大濃度對七種金屬及影響飲用水的18個參數規定了最大允許濃
度。63年標准還討論了氟化物、硝酸鹽的可接受限度,但未作出正式標准;討論了生物要求,也沒作出任何標准;他們還提出了放射性物質的限度。
WHO的這些標准對確定水質參數定量准則和對水質采樣及分析極為重要。
就在這些初始制定的標准被人們接受的同時,人們對出現的有機化學物質也給予了注意。在較富有的西歐和北美各國中的飲用水中越來越多地發現這些有機
化學物質。隨著分析技術的迅速提高,並應用於飲用水方面,大量有機物被檢測出來了,如農葯和溶劑,這些物質有很多種是已知的或可疑的致癌物質。因此需要把
這些化學物質納入飲用水標准內。然而在許多情況下,去除這些有機物既困難又昂貴,因此在制定水質標准時,不得不把危害健康的程度及成本效益因素考慮進去。
84~86年間,WHO出版了三卷綜合標准,題為「飲用水水質指導標准」(Guideline for dringking Water quality)並列出了指導值但不是限制值。這些指導值能保證水的感官好,對健康影響不大。
從提出的數據可以清楚地看出是基於感官要求,其它是出於健康要求。指導的介紹中清楚地說明,首先是能把水處理出來,其次是保證水的微生物質量。
飲用水指導標准包括兩項細菌參數,9項與健康有關的無機物參數,18項與健康有關的有機物參數,12項感官參數和2項放射性參數——共計43項參數。對這些參數均給出了指導值。
93年WHO標准仍本著指導的精神,根據健康要求及感官接受程度而制定,但增加了許多特指的有機化學物質。例如有了農葯、消毒副產物,約80多種對健康影響較大的有機化合物,還有了近40種有機物和無機物標准。
除WHO(世界衛生組織)90標准外,EC(歐洲)標准和美國標准也是兩個重要的飲用水標准。
EC80年公布了飲用水指導標准(No.80/778)。在此標准中制定了最小標准讓其成員國必須執行。這樣,該指導標准就成了三億五千多萬用戶
所使用的最小標准。EC成員國雖然對此標准有異意,但該標准已在公眾的水質觀念上產生了很大的影響,而且要達到這個標准需大量投資。
所需的大量投資,使EC供水單位把注意力集中於如何修改指導標准。指導標准包括62個檢測項目,分為微生物、毒性物質、超重不良物質、理化參數、感官參數等,絕大部分項目既設定了指導值又制定了最大允許濃度。
對一些有毒物質及微生物項目沒有給出指導值而對某些項目僅給出了指導值。
對指導標準的批評是對無害物質的規定過於嚴格。如硅、有的是出自概念而不是根據對健康的危害性如農葯、有的在統計上並無根據,所以制定的限量太絕對化。
需要改訂指導標准嗎
歐洲供水行業對指導標准很反感,認為需要改訂,以使其一些項目內容更合理,並能保證在向用戶提供無可置疑的高水平健康保證的同時又能合乎外觀和邏輯要求,在此基礎上制定限量標准。實際上意味著放寬一些標准,而在其它行業中則認為限量應當嚴格。
例如鉛的限量一般認為太高。英國水質規定比EC指導標准更嚴格(由於取消了供水管道沖洗後采樣所用的標准)。指導標准沒有規定三鹵甲烷的最大允許
濃茺,但歐洲各國在他們自已國家標准中包括了這些項目,如德國限量0.01mg/L,英國為0.1mg/L各有不同。很可能新的WHO指導標准會對EC標
准增加重新修訂的壓力。
EC標准使水處理和管網的投資大幅度地提高。英格蘭和威爾士計劃於1990年至1995年之間水處理投資總額為1.9億英磅,其中大部分是由於EC標準的關系。對配水系統以及今後還要進一步投資。
投資雖然將獲得更好的水質,但成本與效益可能不相稱,毫無疑問,這筆投資如花在其他環保項目中會取得更好的效益。
美國聯邦水質標准與EC標准相似,中央政府標准制定的高於各洲,要求各洲要達到聯邦標準的最低限。安全飲用水法使1992年未的水質標准達到約
80個參數,增加率為每3年25個參數。大部分與有機化學物質有關,其中農葯/除草劑為28個,其它30個是有機化合物。絕大部分標准以污染物最大濃度的
形式規定,但為一些項目制定了處理技術並為某些微生污染物特定了去除率。
美國標准也需大量投資,同樣人們對此也有爭議,認為這樣的投資用於其它方面更好。英國的「水和環境管理」雜志最近載文引述美國西瑪譯(除草
劑)/三氯化鋁標準的實施使一人畢生節約2.25億美元,而美國的標准比EC還寬。同樣,氡的標准使每人節約近2300萬美元,很明顯這樣的水質標準是昂
貴的,但效益卻低。
表1比較了WHO1993年標准,美國1992年標准和EC標准中,不同的指導值或最大允許濃度。總的看來,指標差不多,尤其是各種無機物參
數,但濁度明顯不同。EC4ntu的最大限量較高,實際上還可以更高,但要有特定的百分數范圍。選擇標准時應考慮其制訂的地點,美國標准可能適合水廠出廠
水,但不適用於管網的采樣。
主要差異在農葯的含量。在美國、WHO及EC三種標准中常有兩種數值,這是採用的原理不同,如EC標准指出飲用水中出現農葯是不能接受的。EC標準的主要缺點是沒有氯化有機物標准,但有些EC成員國在本國已將此項提到標准中。
EC之外的國家,WHO指導標准易於作為他們最現實的水質標準的依據。WHO指導標準的意圖明顯地提出了制定各項水質標準的依據。盡管EC標准對
某些地區過於嚴格並且對其他地區也有缺陷,但非EC的歐洲國家會受到一定的政治壓力而採用EC標准。較貧窮的國家可能不得不優行採用WHO標准,他們首先
會採用基本的微生物指標以及絕大部分有毒無機物參數。
對於許多合成有機化學物質,一旦在水環境中建立起標准,貧窮國家可能承擔不起去除這些化學物質所需費用。應付這些化學物的對策必須通過嚴格控制和禁止使用的措施來限制它們進入水環境。
這樣做是基於這種觀點,即更多地使用通用生物標准以保護總的水環境,這方面實施的標准要比保證人體健康的飲用水標准更嚴格。
表1 WHO(1993)、EC和美國聯邦的三種飲用水標准中選項比較表 WHO(2)(1993) EC USA(1992)
濁度(NTU) 5 4 95%<0.5
色度 15 20 -
硫酸鹽(mg/L) 250 250 延期
鈉(mg/L) 200 150 -
鋁(μg/L) 200 200 -
硝酸鹽(以NO3計,mg/L) 50 50 44
鐵(μg/L) 300 200 -
錳(μg/L) 500(4) 50 -
銀(μg/L) - 10 -
砷(μg/L) 10 50 50
鎘(μg/L) 3 5 5
氰化物(CN,μg/L) 70 50 200
鋁(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
高丙體六六六(μg/L) 30 0.1(5) 0.2
溴酸鹽(μg/L) 25(4) - -
$$$$$$$2,我國新修訂的<生活飲用水標准>GB5749-2006 $$$$$$
水質標准和衛生要求
**生活飲用水水質,不應超過下表所規定的限量**
生活飲用水水質標准
項目 標 准
感官性狀和一般化學指標 色 色度不超過15度,並不得呈現其他異色
渾濁度(度) 不超過3度,特殊情況不超過5度
嗅和味 不得有異臭、異味
肉眼可見物 不得含有
pH 6.5-8.5
總硬度(以CzCO3,計)(mg/L) 450
鐵(Fe)(mg/L) 0.3
錳(Mn)(mg/L) 0.1
銅(Cu)(mg/L) 1.0
鋅(Zn)(mg/L) 1.0
揮發性酚類(以苯酚計)(mg/L) 0.002
硫酸鹽(mg/L) 250
氯化物(mg/L) 250
溶解性總固體(mg/L) 1000
毒理學指標 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
鎘(Cd)(mg/L) 0.01
鉻(六價)(Cr6+)(mg/L) 0.05
鉛(Pb)(mg/L) 0.05
銀 0.05
硝酸鹽(以N計)(mg/L) 20
氯仿*(μg/L) 60
四氯化碳*(μg/L) 3
苯並(a)芘*(μg/L) 0.01
滴滴滴*(μg/L) >1.0
六六六*(μg/L) >5.0
細菌學指標 細菌總數(個/mL) 100
總大腸菌群(個/L) 3
游離余氯 在與水接觸30min後應不低於0.3mg/L。集中式給水除出廠水應符合上述要求外,管網末梢水不應低於0.05mg/L
放射性指標 總σ放射性(Bq/L) 0.1
總β放射性(Bq/L) 1.0
***所列鐵(Fe)指標乃危害人體健康的上限指標***
Ⅷ 超高壓水刀的技術
基本技術既簡單又復雜。在最基本的情況下,水從泵流過,經過管道,然後從切割刀頭流出。其說明、操作和維護都很簡單。但是,這一過程包含非常復雜的材料技術和設計。為了生成和控制 60000 psi 的水壓,需要書本上沒有的科學技術。在這種壓力下,如果設計不當,微小的泄漏有可能對工件造成永久的侵蝕性損害。幸運的是,水刀製造商採用了復雜的材料技術和先進工程設計。用戶只需了解基本的水刀操作知識即可。
從本質上講,有兩類水刀:(1)純水水刀和(2)加砂水刀。設備設計為只能使用純水水刀、只能使用加砂水刀、或二者均可。無論何種形式,必須首先對水加壓。
泵
泵是水刀系統的核心成員。對水進行加壓並連續輸出水流,從而讓切割刀頭把高壓水變為超音速水射流。水刀應用可以採用兩種泵-增壓泵和直接驅動泵。 直接驅動泵的工作方式與在噴漆前沖洗房屋或甲板時所用的低壓「壓力清洗器」一樣。它是一種直接由電機驅動三個活塞產生運動的三級泵。因為其簡單可靠,這些泵得到了水刀工業的認可。到本文發稿時為止,直接驅動泵能夠提供的最大連續工作壓力比增壓泵低 10% 到 25%(直接驅動泵為 20K 到 50K 、增壓泵為 40 K 到 60K )。
直接驅動泵也是一種相對新型的高壓泵
(上世紀八十年代後期開始上市)
盡管直接驅動泵被用於某些工業應用,目前絕大多數用於水刀的超高壓泵還是增壓泵。 普通增壓泵中有兩種流體管路,水管和液壓管。
水管管路包括入口水過濾器、升壓泵、增壓器和減震器。用入口水過濾系統過濾普通自來水-通常包括一個 1 微米濾筒和一個 0.45 微米濾筒。然後把過濾後的水輸送給升壓泵,入口水壓在此大約是 90psi-保證增壓器一定不能缺水。之後把過濾後的水輸送給增壓泵,壓力升高至 60000 psi。在水離開泵並通過管道輸送給切割刀頭之前,會首先流經減震器。這個大容器緩沖了壓力波動,確保輸送給切割刀頭的水穩定、連貫。如果沒有減震器,將能夠看到並聽到水流脈動,在被切割材料上留下印記。
液壓管路包括電機(25 到 200HP)、液壓泵、油箱、歧管以及活塞/柱塞。由電機驅動液壓泵。液壓幫浦從油箱吸油,並把壓力升高至 3000 psi。高壓油被輸送給歧管,由歧管閥門產生增壓器的沖程動作(通過把液壓油輸送給柱塞/活塞組件的一側或另一側)。增壓泵是一種往復式幫浦,即柱塞/活塞組件來回往復運動,當低壓水充滿一側時,在增壓泵的另外一側輸出高壓水。液壓油在返回油箱的過程中得到冷卻。
典型的增壓泵裝置。本裝置設計為獨立式,而非整合到運動設備中。
增壓泵體現了先進的幫浦技術。正如水管路的說明所描述的那樣,增壓泵把過濾後的自來水加壓到 60000 psi。利用的是「增壓原理」。
液壓油被加壓至 3000 psi(舉例)。由液壓油推動活塞。柱塞的表面面積比推水一側的活塞面積小 20 倍。因此,3000 psi 的油壓就被增壓 20 倍,產生 60000 psi水壓。「增壓原理」改變壓力方程中的面積變數,從而增強或增加壓力。
壓力 = 力/面積
如果力 =20、面積=20, 那麼壓力 =1。如果保持力不變而大幅減少面積,則壓力將升高。例如,把面積從 20 降到 1,壓力將從 1 增至 20。在下列示意圖中,小箭頭表示 3000 psi 的油壓,它推動的活塞面積是柱塞表面面積的 20倍。因而增壓比是 20:1。
在下列說明中用圓圈圈出了活塞和柱塞。活塞帶有小箭頭,表示向左移動。兩個水柱塞從活塞的兩側延伸出去。高壓水從左側流出,而低壓水從右側注入。在行程的終點,活塞/柱塞組件的次序被顛倒。復雜的止回閥保證低壓和高壓水只向一個方向流動。容納柱塞和活塞系統的高壓油缸和端蓋經過特殊設計,足以承受巨大的力和持久的疲勞。
Ⅸ 水在超高壓的環境下,最多可以加熱到多少度
2,負壓蒸汽
負壓蒸汽指氣壓小於大氣壓,溫度低於100℃的蒸汽。這種蒸汽的應用得到了迅速的發展,當負壓飽和蒸汽像正壓蒸汽使用時,可通過調節氣壓迅速改變蒸汽的溫度,使精確控溫成為可能,而熱水是做不到這點的,然而負壓蒸汽設備必須配有真空泵,因為降溫低氣壓是不能低於大氣壓的。
Ⅹ 生產工藝用水對水質有什麼要求
工業用水工業用水指工、礦企業的各部門,在工業生產過程(或期間)中,製造、加工、冷卻、空調、洗滌、鍋爐等處使用的水及廠內職工
生活
用水的總稱。
2工業用水水源與分類
2.1 工業用水水源
工業生產過程所用全部淡水(或包括部分海水)的引取來源,稱為工業用水水源。
2.2 工業用水水源分類
2.2.1 地表水
地表水包括陸地表面形成的徑流及地表貯存的水(如江、河、湖、水庫等水)。
2.2.2 地下水
地下水地下徑流或埋藏於地下的,經過提取可被利用的淡水(如潛水、承壓水、岩溶水、裂隙水等)。
2.2.3 自來水
由城市給水管網系統供給的水。
2.2.4 城市污水回用水
經過處理達到工業用水水質標准又回用到工業生產上來的那部分城市污水。
2.2.5 海水
沿誨城市的一些工業用做冷卻水水源或為其他目的所取的那部分海水(註:城市污水回用水與海水是水源的一部分,但目前對這兩種水暫不考核,不計在取水量之內,只註明使用水量以做參考)。
2.2.6 其他水
有些企業根據本身的特定條件使用上述各種水以外的水做為取水水源稱為其他水。
3 工業用水的分類
工業用水從兩個途徑進行分類:在對城市工業用水進行分類時,按不同的工業部門即行業分類;在對企業工業用水進行分類時,按工業用水的不同用途分類。
3.1 按工業部門進行分類:
根據國務院全國工業普查領導小組和國家統計局1985年5月公布的《工業行業分類》的要求進行城市工業用水分類。《工業行業分類》是根據國家計劃委員會、國家經濟委員會、國家統計局、國家標准局批準的中華人民共和國國家標准(GB4754-84)《國民經濟行業分類和代碼》結合工業行業的實際情況而制定的。
3.2 按用水用途進行分類:
3.2.1 生產用水
直接用於工業生產的水,叫做生產用水。生產用水包括間接冷卻水、工藝用水、鍋爐用水。
3.2.1.1 間接冷卻水
在工業生產過程中,為保證生產設備能在正常溫度下工作,用來吸收或轉移生產設備的多餘熱量,所使用的冷卻水(此冷卻用水與被冷介質之間由熱交換器壁或設備隔開),稱為間接冷卻水。
3.2.1.2 工藝用水
在工業生產中,用來製造、加工產品以及與製造、加工工藝過程有關的這部分用水稱為工藝用水。工藝用水中包括產品用水、洗滌用水、直接冷卻水和其他水。
3.2.1.2.1 產品用水
在生產過程中,做為產品的生產原料的那部分水稱為產品用水(此水或為產品的組成部分,或參加化學反應)。
3.2.1.2.2 洗滌用水
在生產過程中,對原材料、物料、半成品進行洗滌處理的水稱為洗滌用水。
3.2.1.2.3 直接冷卻水
在生產過程中,為滿足工藝過程需要,使產品或半成品冷卻所用與之直接接觸的冷卻水(包括調溫、調濕使用的直流噴霧水)稱為直接冷卻水。
3.2.1.2.4 其他工藝用水
產品用水、洗滌用水、直接冷卻水之外的其他工藝用水,稱為其他工藝用水。
3.2.1.3 鍋爐用水
為工藝或採暖、發電需要產汽的鍋爐用水及鍋爐水處理用水統稱為鍋爐用水。鍋爐用水包括鍋爐給水、鍋爐水處理用水。
3.2.1.3.1 鍋爐給水
直接用於產生工業蒸汽進入鍋爐的水稱為鍋爐給水。鍋爐給水由兩部分水組成:一部分是回收由蒸汽冷卻得到的冷凝水,另一部分是補充的軟化水。
3.2.1.3.2 鍋爐水處理用水
為鍋爐制備軟化水時,所需要的再生、沖洗等項目用水稱為鍋爐水處理用水。
3.2.2 生活用水
廠區和車間內職工生活用水及其他用途的雜用水統稱為生活用水。
以上各類水之間的關系參見附圖1。
註:各企業基建用水不包括在企業取水量之內,基建項目可報供水部門申請用水指標