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中央空調水處理基礎知識

2017/3/25 22:46:37

開(kāi)式循環(huán)冷卻水系統

 A.冷卻塔效率的衡量指標

 。1)冷卻幅高(也稱(chēng)濕球溫差)冷卻水溫和空氣濕球溫度的差值 T2-τ。τ代表該地熱水冷卻所能達到的極限值。T2-τ越小,效能越高。

 。2)冷卻幅寬:卻塔的回水和出水溫度的差值,T1-T2。

 。3)淋水密度:冷卻塔單位面積上的熱水噴灑負荷,m3/(m2h)。淋水密度與冷卻幅寬、水的比熱的乘積稱(chēng)為冷卻構筑物單位面積的熱負荷,W/(m2(kcal/(m2h))。

  B.敞開(kāi)式冷卻水的水工況

  冷卻過(guò)程中的三種損失:M = E + D + B

  即: 補充水量=蒸發(fā)損失+風(fēng)吹損失+排污量

 。ㄗⅲ号盼哿浚òㄐ孤⿹p失)

  計算公式:

  蒸發(fā)量(立方/小時(shí))=系統循環(huán)量 * 蒸發(fā)系數* 溫差 * 負荷%

  排污量(立方/小時(shí))=蒸發(fā)量(立方/小時(shí))/ (濃縮倍數-1)

  式中:蒸發(fā)系數在夏季為0.0015,冬季0.0008,春秋0.0012。

  現在,我們可以把自己負責的系統參數代入公式。

  看看,實(shí)際的蒸發(fā)量和排污量如何?

有人會(huì )問(wèn),我知道蒸發(fā)量和排污量有什么關(guān)系?以后告訴你。

濃縮倍數

循環(huán)水的蒸發(fā),必然會(huì )帶來(lái)水中離子濃度的改變。說(shuō)到離子濃度,我們一般都會(huì )提到另一個(gè)名詞:濃縮倍數。

  循環(huán)水濃縮倍數是指循環(huán)冷卻水系統在運行過(guò)程中,由于水分蒸發(fā)、風(fēng)吹損失等情況使循環(huán)水不斷濃縮的倍率(以補充水作基準進(jìn)行比較),它是衡量水質(zhì)控制好壞的一個(gè)重要綜合指標。

  濃縮倍數低,耗水量、排污量均大且水處理藥劑的效能得不到充分發(fā)揮;濃縮倍數高可以減少水量,節約水處理費用;可是濃縮倍數過(guò)高,水的結垢傾向會(huì )增大,結垢控制及腐蝕控制的難度會(huì )增加,水處理藥劑會(huì )失效,不利于微生物的控制,故循環(huán)水的濃縮倍數要有一個(gè)合理的控制指標。

  為了充分發(fā)揮水處理藥劑的效能,提高水質(zhì)管理水平,增加經(jīng)濟效益。我們對循環(huán)冷卻水系統的濃縮倍數數據進(jìn)行了現場(chǎng)調查,分析了不同濃縮倍數檢測方法的可行性、實(shí)用性,并對濃縮倍數的控制指標提出了合理的范圍。

左:降低濃縮倍數時(shí),水中離子濃度變化曲線(xiàn)

右:提高濃縮倍數時(shí),水中離子濃度變化曲線(xiàn)

循環(huán)水濃縮倍數的檢測方法

循環(huán)水系統日常運行時(shí),濃縮倍數的檢測一般是根據循環(huán)水中某一種組分的濃度或某一性質(zhì)與補充水中某一組分的濃度或某一性質(zhì)之比來(lái)計算的。即:

K=C循/C補=M/(B1+B2)

式中

  C循——循環(huán)水中某一組分的濃度;

  C補——補充水中某一組分的濃度

  K——濃縮倍數;

  M——補充水量(t / h);

  B1——排污水量(t / h);

  B2——飛濺水量(t / h)。

  但對于用來(lái)檢測濃縮倍數的某一組分,要求不受運行中其他條件如加熱、投加水處理劑、沉積、結垢等情況的干擾。因此,一般選用的組分有Cl-、Ca2+、SiO2、K+和電導率等。出于簡(jiǎn)便,一般采用電導率的方式來(lái)檢測濃縮倍數作為參考依據。

Cl-Ca2+

  雖然Cl-的測定比較簡(jiǎn)單,在循環(huán)水運行過(guò)程中既不揮發(fā)也不沉淀,但因常用Cl2或NaClO、潔爾滅等藥劑來(lái)控制水中的微生物及粘泥,這樣會(huì )引入額外的

Cl-,用該法測得的濃縮倍數會(huì )偏高;同時(shí)循環(huán)水系統在運行過(guò)程中或多或少地會(huì )結垢,尤其在高濃縮倍數時(shí)更為明顯,故用Ca2+法測得的濃縮倍數會(huì )偏低,當然采用上述兩種方法取平均也是目前國內眾多廠(chǎng)家主流做法之一。

電導率法

  電導率的測定比較簡(jiǎn)單、快速、準確。從理論上來(lái)說(shuō),在循環(huán)水系統中常需要加入水處理劑和通入Cl2,這會(huì )使水的電導率增加,另外當系統設備有泄漏時(shí)也會(huì )使電導率明顯增高,故用該法測出的電導率也會(huì )產(chǎn)生很大的誤差。當然,對于一般工藝比較單一的循環(huán)冷卻水系統,如太陽(yáng)能、電子、食品、醫療、塑料、空壓機、中央空調水系統及其工藝冷卻水來(lái)講,由于水處理藥劑投加量小,工藝基本無(wú)泄漏,電導率法是一個(gè)好的選擇方法,還是具有一定的參考價(jià)值。

SiO2

對于沒(méi)有采用硅酸鹽系列水處理劑處理循環(huán)水系統的,用該法檢測時(shí),循環(huán)水濃縮倍數數據容易出現了異常波動(dòng)且嚴重失真的現象。因此此法基本不被主流采用。

K+

  從理論上來(lái)說(shuō),循環(huán)水系統中K+來(lái)源較少,一般在某個(gè)階段內K+是相對穩定的,但在不同時(shí)期,也會(huì )受土壤、地面水等外界環(huán)境的影響而有一定的變化。K+的溶解度較大,在運行過(guò)程中也不會(huì )從水中析出,故用K+法檢測循環(huán)水濃縮倍數K時(shí),受到的干擾相對較少。

由此可見(jiàn),用K+法測出的K值誤差較小,可作為循環(huán)水系統的實(shí)際K值,但是K+的檢測一般是通過(guò)色譜儀進(jìn)行檢測,成本高是其缺點(diǎn)。

循環(huán)水濃縮倍數的控制指標

   一般濃縮倍數低,耗水量就大,排污量也大;濃縮倍數高可以減少水量,節約水處理費用。但濃縮倍數過(guò)高會(huì )使循環(huán)冷卻水中的硬度、堿度和濁度升得太高,水的結垢傾向增大很多,從而使結垢、腐蝕控制的難度變大,使水處理藥劑在冷卻水系統內的停留時(shí)間增長(cháng)而水解。因此,循環(huán)冷卻水的K值并不是愈高愈好。

每提高一個(gè)濃縮倍數單位所降低的補充水量的百分比隨濃縮倍數的增加而降低,且在低濃縮倍數時(shí),提高K值的節水效果比較明顯;但當K提高到4.0以上時(shí)再進(jìn)一步提高濃縮倍數的節水效果就不太明顯了,一般情況下,由4.0提高到5.0時(shí),節水量?jì)H占循環(huán)水量的0.1-0.2%。

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