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冷却塔常见的小知识

冷却塔常见的小知识
冷却塔常见的小知识

冷却塔的常见知识

冷却塔的原理是靠热水跟冷空气相结合来进行热交换的过程达到降温效果。

1.冷却塔形式分为

1.1 湿球温度为27度,一般叫冷吨,例如:流量10吨=7立方

1.2 湿球温度为28度,一般叫水吨,例如:流量10吨=10立方2.冷吨与水吨的区别:

2.1冷吨:流量小,冷却塔的构造内部填料少,面积小,例如:流量10吨=7立方,冷吨以吨为单位

2.2水吨:流量足够,冷却塔的构造内部填料高,面积大,一般1:1配置,例如:流量10吨=10立方。水吨以立方数为单位。

3.冷却塔温度值:

3.1标准冷却塔:热水温度37度,出水温度32度,湿球温度28度标准冷却塔,根据水吨的立方数来配置1:1相对应的冷却塔,一般适用于大型的空调主机,注塑机,制冰机,制冷机等温差比例较小的设备上。

填料选用PVC聚醚丙烯的填料,耐高温55度。

3.2 中温冷却塔:热水温度40-50度,出水温度32度,湿球温度28度(按实际工况配置)

中温型冷却塔,根据温度的不同,选配置的冷却塔参数也不一样,在内部填料要做一定的改变,和管路口径也要做一定更改,一般都用于工业设备使用。

填料选用PVC聚醚丙烯的填料,耐高温55度。

3.4标准高温冷却塔:热水温度60度,出水温度35度,湿球温度28度

标准高温型冷却塔:温度值务必要在60度之间,冷却塔才行达到降温效果,热水温度越高,冷却塔降温效果越明显,在60度降到35度这个范围,温度点在58-62度之间波动。才能保证高温冷却塔最佳效果。一般用于工业设备上面。内部填料采用白色PP材质,耐高温120度。管件,喷头,布水管等全部用热浸镀锌铁件。

3.5 超高温冷却塔:热水温度90度,出水温度35度,湿球温度28度(按实际工况配置)

超温度冷却塔的温度范围值在65-90度之间,根据具体温度来选配置,相对应的冷却塔参数,跟中温型冷却塔有点相类似,一般用于工业上。内部填料采用白色PP材质,耐高温120度。管件,喷头,布水管等全部用热浸镀锌铁件。

4.冷却塔分为:圆型逆流式冷却塔,方型横流式冷却塔,方型逆流式冷却塔,无风机冷却塔,水轮机冷却塔,密闭式冷却塔,无填料喷雾型冷却塔等各种形式冷却塔。

4.1圆形逆流式冷却塔,一般适合制作小型冷却塔,100立方参数值以下,都使用圆形冷却塔,易损件为喷头,电机,风叶。此种塔最容易坏的地方是喷头。另外圆形的填料是用压斜波纹,为顺向逆流环绕而成,容易造成污垢,结构,杂质堵塞在填料的内部波纹里面,每个波纹的间隙为2MM,一旦堵塞,会造成,填料粘物多,水流速度急,

跟空气进行热交换的时间很小,与填料接触面积小,降温效果很差,间接影响了主设备的进水温度高,能耗大,用电量多,造成人工及能源的成本浪费量大,如不常于清洗,或老化更换,会造成能源成本高,间接影响了生产的效率,无形中增加了不少成本的支出。

4.2方型逆流式冷却塔:在本质是也类似圆型逆流式冷却塔,存在的问题同上。逆流方形冷却塔使用的填料成S型波纹,间距2MM,也容易造成堵塞,一般刚开始用效果好,之后跟圆形逆流式冷却塔的效果一样。

4.3方型横流式冷却塔:一般适用制作100立方以上,多台并联的塔形组合。该冷却塔维修保养便利,没有易损件,平时易于清洗,填料使用时间长,在平时有清洗的情况下,一般能保证很好的降温效果,和主设备的性能稳定,一般建议客户使用此型号冷却塔,为优质选择。

4.4 无风机冷却塔和水轮机冷却塔,都没有用到电机,风叶等配件,它们是依靠水泵的大压力来使水向上喷洒跟冷空气接触来达到降温效果,一般喷洒的水管的孔径跟牙签大小一致,依靠水泵《2公斤=2MPA》的压力冲击喷出来达到降温效果。选择冷却塔循环水泵非常关键,扬程务必是正常扬程的2倍大才能达到喷射跟冷空气相接触的效果,一般用于标准冷却塔的温度值《热水温度37度,出水温度32度,湿球温度28度》,水泵老化或者扬程流失,进水塔压力达不到2公斤的参数值时,冷却塔降温效果很差的,建议用于此塔形的客户多考虑周全,此塔型造价成本高,面积是一般塔型的2倍大,水泵电机功率很大,噪音值也不小,跟同类立方数有风机的冷却塔来比较,噪

音效果是一样的。目前大气温度变化异常,天气在高温异常情况下,一般降温效果不明显,在这几年来,有使用过无风机和水轮机冷却塔的客户们,逐渐在这方面的进行冷却塔改造成用电机风机方式直接启动降温的效果。

5.密闭式冷却塔:是外边用水泵进行水池到冷却塔顶部水循环过程,把冷却塔填料下方的铜盘管,进行降温过程,一般用于工业上,进口高精密的机械设备使用。造价成本高,但是内盘管水质很干净。

目前一种板式热交换器,结合我们常用的冷却塔,也能达到此效果,造价成本低,方便使用。

6.其他冷却塔:平时遇到的较少,有遇到在跟技术部分析,进行处理。

冷却塔填料清洗方案恒润公司

冷却塔填料清洗 施 工 方 案 使用单位: 施工单位: 施工日期: 冷却塔填料清洗方案 一、概述 当水垢或其它沉由于冷却塔长年暴露在外,风扇的吸附力很强,使大量的泥沙、污物进入塔内,长时间运行会使冷却塔慢慢的降低散热能力,布水器出水孔很容易堵塞,泥沙及污垢也很容易进入冷却水系统中去,将直接影响冷却水系统的正常制冷,为了防止上述情况发生,将损失将降到最低,必须对冷却塔进行定期清洗;积物覆盖在冷却塔填料表面时,就会大大降低冷却塔的换热效率,减弱了散热面积,增加能源的消耗。同时,这些沉积物覆盖在换热表面,阻止了设备的有效换热,填料长期处于高温热负荷状态,从而导致疲劳,减少了设备的使用寿命。 对中央空调冷却塔进行清洗,去除垢质沉积物,可以降低能耗,延长设备使用寿命,保证空调系统安全稳定运行。

二、方案编制依据 《工业设备清洗质量标准》(HG/T2387-92) 《中华人民共和国污水综合排放标准》(GB/8978-1996) 三、设备概况 冷却塔类型:斯频德; 冷却塔流量:400m3/h、6台; 冷却塔现状:填料表面结垢非常严重,在填料中间有大面积的水垢,会导致冷却水循环不畅;布水系统有结垢情况,会造成布水不均;以上结垢情况都会导致冷却效果下降。冷却塔底盘存有大量水碱附着物需处理.有漏水现象。 设备投入运行时间: 4年 补充水源:市自来水; 垢质类型:碳酸盐型垢及泥垢、菌藻垢。 四、施工工作量 冷却塔6 台 五、中央空调冷却塔清洗、更换保养步骤 ①方法1:冷却塔填料可拆卸 ●先将冷却塔集水盘水放掉,(如出水孔赌赛用工具疏通); ●在塔内打开填料固定装置,小心取出填料,并集中放在塔外指定清洗区域地面;填料 ●干燥状态下,人工振动(轻度)填料,将垢片振落,同时保持填料不受损伤●在专用清洗槽中依次加入缓蚀剂后,除垢剂、粘泥剥离剂等清洗剂,并混合均匀;将填料依次放入专用清洗槽内浸泡,浸泡时注意填料的翻转,达到填料

科研常用的实验数据分析与处理方法

科研常用的实验数据分析与处理方法 对于每个科研工作者而言,对实验数据进行处理是在开始论文写作之前十分常见的工作之一。但是,常见的数据分析方法有哪些呢?常用的数据分析方法有:聚类分析、因子分析、相关分析、对应分析、回归分析、方差分析。 1、聚类分析(Cluster Analysis) 聚类分析指将物理或抽象对象的集合分组成为由类似的对象组成的多个类的分析过程。聚类是将数据分类到不同的类或者簇这样的一个过程,所以同一个簇中的对象有很大的相似性,而不同簇间的对象有很大的相异性。聚类分析是一种探索性的分析,在分类的过程中,人们不必事先给出一个分类的标准,聚类分析能够从样本数据出发,自动进行分类。聚类分析所使用方法的不同,常常会得到不同的结论。不同研究者对于同一组数据进行聚类分析,所得到的聚类数未必一致。 2、因子分析(Factor Analysis) 因子分析是指研究从变量群中提取共性因子的统计技术。因子分析就是从大量的数据中寻找内在的联系,减少决策的困难。因子分析的方法约有10多种,如重心法、影像分析法,最大似然解、最小平方法、阿尔发抽因法、拉奥典型抽因法等等。这些方法本质上大都属近似方法,是以相关系数矩阵为基础的,所不同的是相关系数矩阵对角线上的值,采用不同的共同性□2估值。在社会学研究中,因子分析常采用以主成分分析为基础的反覆法。

3、相关分析(Correlation Analysis) 相关分析(correlation analysis),相关分析是研究现象之间是否存在某种依存关系,并对具体有依存关系的现象探讨其相关方向以及相关程度。相关关系是一种非确定性的关系,例如,以X和Y 分别记一个人的身高和体重,或分别记每公顷施肥量与每公顷小麦产量,则X与Y显然有关系,而又没有确切到可由其中的一个去精确地决定另一个的程度,这就是相关关系。 4、对应分析(Correspondence Analysis) 对应分析(Correspondence analysis)也称关联分析、R-Q 型因子分析,通过分析由定性变量构成的交互汇总表来揭示变量间的联系。可以揭示同一变量的各个类别之间的差异,以及不同变量各个类别之间的对应关系。对应分析的基本思想是将一个联列表的行和列中各元素的比例结构以点的形式在较低维的空间中表示出来。 5、回归分析 研究一个随机变量Y对另一个(X)或一组(X1,X2,…,Xk)变量的相依关系的统计分析方法。回归分析(regression analysis)是确定两种或两种以上变数间相互依赖的定量关系的一种统计分析方法。运用十分广泛,回归分析按照涉及的自变量的多少,可分为一

中央空调冷却塔清洗方案

中央空调冷却塔清洗方案

一、主要机具装备及劳动力安排计划 2.1主要机具装备安排计划 2.1.1拟投入本工程的主要施工机具设备表 2.1.2主要施工机械设备的布置 本工程的机械设备较多,现场的临时设施面积较少,为了考虑提高工作效率,加快施工进度,保证设备不造成人员伤害,对于本工程的施工机械设备的布置部署如下: 1)本工程的所有的施工机械设备的进场严格按照施工要求统一进场,进入三层天面将 机械统一摆放在距离楼边3米以外的位置,由专人统一保管,保证机具不会掉下楼面对人员和物品造成伤害和破坏。 2)施工完毕后统一将机具撤离现场。 2.2 主要劳动力投入计划 2.2.1本工程前期施工劳动力主要来自于已竣工安装工程的劳动力。 2.2.2根据本工程特点,工程量大,且工期要求短,因此加强班组管理,搞好综合平衡,做好连续均衡施工。

劳动力投入计划表(单位:人) 2.3 材料供应计划 物资按期保质保量供应,是保证工程质量优,工期按计划如期实现的基本条件。为此,我们按如下部署组织实施。 1)在施工前,到现场所需材料规格和数量进行统计。 2)针对市场产品质量货比三家。 3)依据备料计划,按业主或设计确定的供货厂商,集中采购,于工程使用前一天,搬运至现场。 5)做好材料等物资的平衡调整。 二、施工技术方案 2.1方案一停机清洗 即按照清洗流程杀菌灭藻清洗---清洗除垢剂清洗---预膜---清洗后的清理。此方案需要在停机状态下进行清洗时间8天左右,除垢率95%以上。 清洗程序:水冲洗—杀菌灭藻清洗——清洗剂除垢清洗——清洗后冲洗——预膜——清洗后的清理。 2.1.1水冲洗 水冲洗的目的是用大流量的水尽可能冲洗掉系统中的灰尘、泥沙、脱落的藻类及腐蚀物等疏松的污垢,同时检查系统的泄漏情况。冲洗水的流速以大于0.15m/s为宜,冲洗合格后排尽系统内的冲洗水。 2.1.2杀菌灭藻清洗

冷却水处理系统的清洗

经过多年运行的循环冷却水系统,由于以下一些原因: ①冷却水在冷却塔内的曝气、循环过程的蒸发浓缩以及在高温换热设备表面等,因二氧化碳的逸出、盐类的溶度积效应、碳酸钙和磷酸钙的反温度效应、水的流速低等原因而形成碳酸钙、硫酸钙、氢氧化镁、硅酸钙等垢; ②金属由于腐蚀而形成的铁的氧化物或氢氧化物等; ③补充水处理不好而带入的固体悬浮物(如泥沙、尘土、碎屑等); ④冷却塔洗涤空气中的灰尘或细菌等进入冷却水系统,在一定条件下形成淤泥或污垢; ⑤循环冷却水中的微生物繁殖而形成的粘泥; ⑥物料的泄漏; ⑦水处理药剂本身的不稳定性而引起的磷酸钙、氢氧化锌等沉积。 这些均会引起设备和管道内的污垢。 因此,无论对于新旧循环冷却水系统均应进行适当的清洗。 清洗的方法 一般分为物理清洗和化学清洗。 1.物理清洗 物理清洗是利用机械或水力的作用清除物体表面的污垢,其作用包括热能、电流、超声波、紫外线等作用。因此凡是利用热学、力学、声学、光学和电学的原理去除物体表面污垢的方法都应归为物理清洗的范畴。 物理清洗多数由于是干式清洗二不存在废水排放的难题,或是水力清洗的废液易于处理,相比之下,对环境的污染小对工人的健康损害小,对设备也无甚腐蚀破坏作用。其缺点是对于结构复杂的设备内部,其作用力不能均匀到达所有部位而出现“死角”,有时甚至需停车清洗,且常需配备动力设备,占地面积大,不 易搬运等缺点。 2.化学清洗 化学清洗是利用化学药剂或其它水溶液清楚物体表面的污垢,主要依靠清洗剂的化学作用。常见的化学清洗剂如各种无机酸、有机酸等可去除金属表面的锈垢、水垢,用漂白氧化剂、杀菌剂等杀死微生物,并除去物体表面的泥垢和粘泥。

16种常用数据分析方法

一、描述统计描述性统计是指运用制表和分类,图形以及计筠概括性数据来描述数据的集中趋势、离散趋势、偏度、峰度。 1、缺失值填充:常用方法:剔除法、均值法、最小邻居法、比率回归法、决策 树法。 2、正态性检验:很多统计方法都要求数值服从或近似服从正态分布,所以之前需要进行正态性检验。常用方法:非参数检验的K-量检验、P-P图、Q-Q图、W 检验、动差法。 二、假设检验 1、参数检验 参数检验是在已知总体分布的条件下(一股要求总体服从正态分布)对一些主要的参数(如均值、百分数、方差、相关系数等)进行的检验。 1)U验使用条件:当样本含量n较大时,样本值符合正态分布 2)T检验使用条件:当样本含量n较小时,样本值符合正态分布 A 单样本t检验:推断该样本来自的总体均数卩与已知的某一总体均数卩0 (常为理论值或标准值)有无差别; B 配对样本t 检验:当总体均数未知时,且两个样本可以配对,同对中的两者在可能会影响处理效果的各种条件方面扱为相似; C 两独立样本t 检验:无法找到在各方面极为相似的两样本作配对比较时使用。 2、非参数检验 非参数检验则不考虑总体分布是否已知,常常也不是针对总体参数,而是针对总体的某些一股性假设(如总体分布的位罝是否相同,总体分布是否正态)进行检验。 适用情况:顺序类型的数据资料,这类数据的分布形态一般是未知的。 A 虽然是连续数据,但总体分布形态未知或者非正态; B 体分布虽然正态,数据也是连续类型,但样本容量极小,如10 以下; 主要方法包括:卡方检验、秩和检验、二项检验、游程检验、K-量检验等。 三、信度分析检査测量的可信度,例如调查问卷的真实性。 分类: 1、外在信度:不同时间测量时量表的一致性程度,常用方法重测信度 2、内在信度;每个量表是否测量到单一的概念,同时组成两表的内在体项一致性如何,常用方法分半信度。 四、列联表分析用于分析离散变量或定型变量之间是否存在相关。对于二维表,可进行卡 方检验,对于三维表,可作Mentel-Hanszel 分层分析列联表分析还包括配对计数资料的卡方检验、行列均为顺序变量的相关检验。 五、相关分析 研究现象之间是否存在某种依存关系,对具体有依存关系的现象探讨相关方向及相关程度。 1、单相关:两个因素之间的相关关系叫单相关,即研究时只涉及一个自变量和一个因变量; 2、复相关:三个或三个以上因素的相关关系叫复相关,即研究时涉及两个或两个以

冷却塔填料清洗方案-恒润公司

冷却塔填料清洗 施工方案使用单位:________________________ 施工单位:_________________________ 施工日期:_________________________ 冷却塔填料清洗方案 一、概述 当水垢或其它沉由于冷却塔长年暴露在外,风扇的吸附力很强,使大量的泥沙、污物进入塔内,长时间运行会使冷却塔慢慢的降低散热能力,布水器出水孔很容易堵塞,泥沙及污垢也很容易进入冷却水系统中去,将直接影响冷却水系统的正常制冷,为了防止上述情况发生,将损失将降到最低,必须对冷却塔进行定期清洗;积物覆盖在冷却塔填料表面时,就会大大降低冷却塔的换热效率,减弱了散热面积,增加能源的消耗。同时,这些沉积物覆盖在换热表面,阻止了设备的有效换热,填料长期处于高温热负荷状态,从而导致疲劳,减少了设备的使用寿命。 对中央空调冷却塔进行清洗,去除垢质沉积物,可以降低能耗,延长设备使用寿命, 保证空调系统安全稳定运行。 二、方案编制依据 《工业设备清洗质量标准》 (HG/T2387-92) 《中华人民共和国污水综合排放标准》(GB/8978-1996) 三、设备概况 冷却塔类型:斯频德; 冷却塔流量: 400m3/h 、6 台; 冷却塔现状:填料表面结垢非常严重,在填料中间有大面积的水垢,会导致冷却水循环不畅;布水系统有结垢情况,会造成布水不均;以上结垢情况都会导致冷却效果下降。冷却塔底盘存有大量水碱附着物需处理 .有漏水现象。 设备投入运行时间: 4 年补充水源:市自来水;垢质类型:碳酸盐型垢及泥垢、菌藻垢。

四、施工工作量 冷却塔 6 台 五、中央空调冷却塔清洗、更换保养步骤 ①方法 1:冷却塔填料可拆卸 ? 先将冷却塔集水盘水放掉,(如出水孔赌赛用工具疏通); ? 在塔内打开填料固定装置,小心取出填料,并集中放在塔外指定清洗区域地面;填料 ? 干燥状态下,人工振动(轻度)填料,将垢片振落,同时保持填料不受损伤 ? 在专用清洗槽中依次加入缓蚀剂后 , 除垢剂、粘泥剥离剂等清洗剂,并混合均匀;将填料依次放入专用清洗槽内浸泡,浸泡时注意填料的翻转,达到填料各部分浸透的目的; ? 将清洗除垢后的填料拿出清洗槽,在塔外指定清洗区域用清水冲洗,使清洗后的余留软垢全部洗净;? 清洗冷却塔喷头; ? 清洗冷却塔布水系统; ? 清洗清理冷却塔底盘和外表面; ? 用高压清洗水枪将冷却塔整体内外清洗干净, ? 将清洗后的填料、喷头及补充的新填料装回冷却塔,恢复填料固定装置。 ②方法 2:冷却塔填料不可拆卸 ? 先将冷却塔集水盘水放掉,(如出水孔赌赛用工具疏通); ? 在塔内打开填料固定装置,填料干燥状态下,人工振动(轻度)填料,将垢片振落,同时保持填料不 受损伤, ?清理底盘污物,封闭底盘冷却塔出水口; ?在冷却塔底盘积水盘中依次加入缓蚀剂后,除垢剂、粘泥剥离剂等清洗剂药液,并混合 均匀; ?工作人员进入冷却塔内,用高压耐酸水枪及清洗工具对填料进行逐片轮流清洗,达到填 料各部分浸透、剥离的目的; ?根据水质更换清洗剂,方法是用清水稀释后排放; ?清洗冷却塔喷头; ?清洗冷却塔布水系统; ?清洗清理冷却塔底盘和外表面; ?排放冷却塔积水盘清洗剂药液; ③冷却塔填料效果:

冷却水系统全年水处理方案

冷却水系统全年水处理方案 1、冷却水主管道清洗工作: 1.1、冷却塔清洗工作: A、用人工方法轮换清洗X台冷却塔,清除塔盘上的灰尘、污泥,用3公斤的高压水枪从下 往上冲洗填充料至干净, B、洗完塔投加粘泥剥离剂,开冷却泵循环15~20小时,作全系统的杀菌灭藻、剥污泥处理; C、洗塔期间要停用冷却塔; D、加药后可正常开机,不影响甲方使用空调; 1.2,投加锈垢清洗剂,清洗管道内壁上的浮锈; 于X台冷却塔投加清洗剂,加水至满,开冷却泵循环作用15~20小时,对全系统进行剥浮锈除油污清洗;加药期间可正常开机,不用停机,不影响甲方使用空调; 1.3、排放清洗液,拆洗冷却水系统Y隔多次 1、轮换清洗X台塔塔盘多次; 2、采用一边排放冷却水一边补水的方式,反复边排边放冷却水,并不断观察浊度,测试 PH值,至冷却水清(浊度小、PH值恒定); 2、打开冷却Y型过滤器,清除过滤网上的污杂物,正确装配过滤器; 4、排水期间可正常开机,不影响甲方使用空调;可不用停机;1.4、投加预膜剂: 1、等排出的冷却水清澈后冷却系统清洗完毕,于X台冷却塔投加预

膜液,加药后,开泵循环48--72小时,对全系统进行化学预膜处理,使管道形成一层均匀致密的保护膜以控制系统的锈蚀速度。排放预膜液,补加新鲜的自来水;并按系统保有水量投加适量的高效缓蚀阻垢剂,铜缓蚀剂,开泵循环半小时,机组可转入正常运行。 1.5、冷凝器清洗工作: 排水期间,派技术人工打开X台冷凝器端盖,用专用通炮刷(或通炮机)进行每一个铜管的刷洗1—2次至干净为至,后用系统的水冲洗干净,并正确装上端盖;人工通炮清洗时要停用空调,可在甲方不使用空调的期间进行; 1.6、施工期:共6天 1、取水样送化验室化验,7天后把化验报告和竣工报告送甲方, 2、冷却水系统进场清洗完毕。 1.7、冬季冷却水湿保工作: 1、中央空调会在冬季有停机时间,会对冷却水系统进行冬季湿保处理; 2、放掉管道的循环冷却水,重新补满自来水,开泵循环1小时后再次排放一次冷却水; 3、在冷却塔中加入,对冷却水管道、冷却塔、冷凝器作湿保处理。 4、停机湿保处理后,冷却管道、冷却塔塔盘、冷凝器不会生锈,停机湿保剂对管道有防锈防腐作用; 5、停机湿保剂药剂作用:对管道等水浸过的材质有保护作,水中PH值在9.0以上,钢腐蚀率、铜腐蚀率为零!

常用的数理统计及数据处理方法

常用的数理统计及数据处理方法 水泥厂生产中的质量控制和分析都是以数据为基础的技术活动。如果没有数据的定量分析,就无法形成明确的质量概念。因此,必须通过对大量数据的整理和分析,才能发现事物的规律性和生产中存在的问题,进而作出正确的判断并提出解决的方法。 第一节数理统计的有关概念 一、个体、母体与子样 在统计分析中,构成研究对象的每一个最基本的单位称为个体。 研究对象的所有个体的集合即全部个体称为母体或总体,它可以无限大,也可以是有限的,如一道工序或一批产品、半成品、成品,可根据需要加以选择。 进行统计分析,通常是从母体中随机地选择一部分样品,称为子样(又称样本)。用它来代表母体进行观察、研究、检验、分析,取得数据后加以整理,得出结论。取样只要是随机和足够的数量,则所得结论能近似地反映母体的客观实际。抽取样本的过程被称作抽样;依据对样本的检测或观察结果去推断总体状况,就是所谓的统计推断,也叫判断。 例如,我们可将一个编号水泥看成是母体,每一包水泥看成是个体,通过随机取样(连续取样或从20个以上不同部位取样),所取出的12kg检验样品可称为子样,通过检验分析,即可判断该编号水泥(母体)的质量状况。 二、数据、计量值与计数值 1,数据 通过测试或调查母体所得的数字或符号记录,称为数据。在水泥生产中,无任对原材料、半成品、成品的检验,还是水泥的出厂销售,都要遇到很多报表和数据,特别是评定水泥质量好坏时,更要拿出检验数据来说明,所以可用与质量有关的数据来反映产品质量的特征。 根据数据本身的特征、测试对象和数据来源的不同,质量检验数据可分为计量值和计算值两类。 2,计量值 凡具有连续性或可以利用各种计量分析一起、量具测出的数据。如长度、质量、温度、化学成分、强度等,多属于计量值数据。计量值也可以是整数,也可以是小数,具有连续性。

冷却塔清洗处理方案流程与步骤

冷却塔清洗处理方案流程与步骤

冷却塔清洗处理方案流程与步骤 冷却塔长年暴露在外,风扇的吸附力很强,使大量的泥沙、污物进入塔内,那么对此你知道该怎么进行清洗才好吗?以下是我为你整理的冷却塔清洗处理方案流程,希望能帮到你。 冷却塔清洗处理方案流程 方案一:停机清洗 即按照清洗流程杀菌灭藻清洗—-清洗除垢剂清洗—-预膜—-清洗后的清理。此方案需要在停机状态下进行清洗时间8天左右,除垢率95%以上。 清洗程序:水冲洗—杀菌灭藻清洗——清洗剂除垢清洗——清洗后冲洗——预膜——清洗后的清理。 1、水冲洗 水冲洗的目的是用大流量的水尽可能冲洗掉系统中的灰尘、泥沙、脱落的藻类及腐蚀物等疏松的污垢,同时检查系统的泄漏情况。冲洗水的流速以大于0.15m/s为宜,冲洗合格后排尽系统内的冲洗水。

2、杀菌灭藻清洗 杀菌灭藻清洗的目的是杀死系统内的微生物,并使设备表面附着的生物粘泥剥落脱离。排掉冲洗水后将系统内加入杀菌灭藻剂进行清洗,当系统的浊度趋于平衡时停止清洗。 3、清洗液除垢清洗 清洗液清洗的目的是利用清洗剂把系统内的水垢、氧化物溶解后溶于水冲洗掉。将清洗剂加入中央空调系统用循环泵循环清洗并在最高点排空和最低点排污,以避免产生气阻和导淋堵塞,影响清洗效果。清洗时应定时检测清洗液浓度、金属离子Fe2+、Fe3+、Cu2+浓度、温度、PH值等,当金属离子浓度趋于平缓时结束清洗。 4、清洗后的漂洗 此次水冲洗是为了冲洗掉清洗时残留的清洗液以及清洗掉的杂质,冲洗是要不断开起导淋以使沉积在短管内的杂质、残液冲洗掉。冲洗是不断测试PH值,浊度,当PH值、浊度趋于平缓时结束冲洗。 5、预膜 预膜的目的是让清洗后处于活化状态下的金属表面或保护膜受到伤

16种常用的数据分析方法汇总

一、描述统计 描述性统计是指运用制表和分类,图形以及计筠概括性数据来描述数据的集中趋势、离散趋势、偏度、峰度。 1、缺失值填充:常用方法:剔除法、均值法、最小邻居法、比率回归法、决策树法。 2、正态性检验:很多统计方法都要求数值服从或近似服从正态分布,所以之前需要进行正态性检验。常用方法:非参数检验的K-量检验、P-P图、Q-Q图、W检验、动差法。 二、假设检验 1、参数检验 参数检验是在已知总体分布的条件下(一股要求总体服从正态分布)对一些主要的参数(如均值、百分数、方差、相关系数等)进行的检验。 1)U验使用条件:当样本含量n较大时,样本值符合正态分布 2)T检验使用条件:当样本含量n较小时,样本值符合正态分布 A 单样本t检验:推断该样本来自的总体均数μ与已知的某一总体均数μ0 (常为理论值或标准值)有无差别; B 配对样本t检验:当总体均数未知时,且两个样本可以配对,同对中的两者在可能会影响处理效果的各种条件方面扱为相似;

C 两独立样本t检验:无法找到在各方面极为相似的两样本作配对比较时使用。 2、非参数检验 非参数检验则不考虑总体分布是否已知,常常也不是针对总体参数,而是针对总体的某些一股性假设(如总体分布的位罝是否相同,总体分布是否正态)进行检验。适用情况:顺序类型的数据资料,这类数据的分布形态一般是未知的。 A 虽然是连续数据,但总体分布形态未知或者非正态; B 体分布虽然正态,数据也是连续类型,但样本容量极小,如10以下; 主要方法包括:卡方检验、秩和检验、二项检验、游程检验、K-量检验等。 三、信度分析 检査测量的可信度,例如调查问卷的真实性。 分类: 1、外在信度:不同时间测量时量表的一致性程度,常用方法重测信度 2、内在信度;每个量表是否测量到单一的概念,同时组成两表的内在体项一致性如何,常用方法分半信度。 四、列联表分析 用于分析离散变量或定型变量之间是否存在相关。

(完整版)冷却塔维护保养方案

冷却塔维护保养方案 一、冷却塔的运行保养阶段 在冷却塔的使用过程中,可分为三个阶段维护及保养。停机后的清洗保养,开机前的检查调试,正式开机运行中的巡视检查。 (一)冷却塔停机后的清洗、保养 1、散水系统 ①检查冷却塔主水管、分水管、喷头有无破损松动,及时时行修补、固定。彻底清除布水管及喷头内部的污物,以保证水管畅通,喷头布水均匀。 ②彻底冲洗冷却塔水盘及出水过滤网罩,避免水垢污物积存堵塞管道。清洗完毕应打开泄水阀门,放尽水盘内积水,以免冻坏。 ③检查水盘、塔脚是否漏水,如有漏点,及时补胶。 2、散热系统 ①清洗冷却塔所有换热材(填料),彻底清除掉热材表面、孔间的水垢污物,保证换热材的洁净。拆装换热材时行修补更换。装填时注意布放紧密,不留间隙。 ②清洗挡水帘、消音毯,去除污物。对破损处进行修补更换。挡水帘码放时要求紧密,防止漂水。将冷却塔充水,检查是否漏水(特别是塔体连接处),若漏则更换密封件。 3、传动系统

①电机:检查电机的接线端子是否完好,电机转动是否正常,电机接丝盒作密封,电机轴承加油润滑,电机外壳重新喷漆。长期停机,建议业主每个月至少运转电机3个小时,保持电机线圈干燥,并润滑轴承表面。 ②减速器:检查减速器转动是否正常,如有异声,立即更换减速机轴承。 ③皮带、皮带轮:调节顶丝,松开皮带,延长皮带使用寿命。检查皮带有无破损、裂纹,必要时建议业主更换新皮带。校核皮带轮,马达架水平度,紧固松动螺栓,有锈蚀螺栓予以更换。 ④风扇:清洗扇叶表面污物,检查扇叶角度,扇叶与风胴间隙,并进行调整。 4、塔体外观 ①对风胴、塔、入风导板进行彻底清洗,保证外观清洁美观。 ②重新紧固各部位螺栓,并更换生锈螺栓。 ③检查塔体外观有无破损、裂纹,及时予以修补。 ④检查塔体壁板立缝处是否严密,必要时重新刷胶修补。 5、冷却塔附件 ①检查自动补水装置--浮球有无损坏、工作是否正常。发现异常及时修理、更换。 ②对冷却塔铁件螺栓重新紧固、更换生锈螺栓,对锈蚀铁件新刷漆。 ③检查进、出水管,补水管的塔体法兰盘有无破损、漏水、冷却塔清洗保养完毕,建议业主用彩条围挡布将冷却塔风胴包裹密封,以防杂物进入冷却塔内部。

常用数据分析方法详细讲解

常用数据分析方法详解 目录 1、历史分析法 2、全店框架分析法 3、价格带分析法 4、三维分析法 5、增长率分析法 6、销售预测方法 1、历史分析法的概念及分类 历史分析法指将与分析期间相对应的历史同期或上期数据进行收集并对比,目的是通过数据的共性查找目前问题并确定将来变化的趋势。 *同期比较法:月度比较、季度比较、年度比较 *上期比较法:时段比较、日别对比、周间比较、 月度比较、季度比较、年度比较 历史分析法的指标 *指标名称: 销售数量、销售额、销售毛利、毛利率、贡献度、交叉比率、销售占比、客单价、客流量、经营品数动销率、无销售单品数、库存数量、库存金额、人效、坪效 *指标分类: 时间分类 ——时段、单日、周间、月度、季度、年度、任意 多个时段期间 性质分类 ——大类、中类、小类、单品 图例 2框架分析法 又叫全店诊断分析法 销量排序后,如出现50/50、40/60等情况,就是什么都能卖一点但什么都不 好卖的状况,这个时候就要对品类设置进行增加或删减,因为你的门店缺少 重点,缺少吸引顾客的东西。 如果达到10/90,也是品类出了问题。 如果是20/80或30/70、30/80,则需要改变的是商品的单品。 *单品ABC分析(PSI值的概念) 销售额权重(0.4)×单品销售额占类别比+销售数量权重(0.3) × 单品销售数量占类别比+毛利额权重(0.3)单品毛利额占类别比 *类别占比分析(大类、中类、小类) 类别销售额占比、类别毛利额占比、 类别库存数量占比、类别库存金额占比、

类别来客数占比、类别货架列占比 表格例 3价格带及销售二维分析法 首先对分析的商品按价格由低到高进行排序,然后 *指标类型:单品价格、销售额、销售数量、毛利额 *价格带曲线分布图 *价格带与销售对数图 价格带及销售数据表格 价格带分析法 4商品结构三维分析法 *一种分析商品结构是否健康、平衡的方法叫做三维分析图。在三维空间坐标上以X、Y、Z 三个坐标轴分别表示品类销售占有率、销售成长率及利润率,每个坐标又分为高、低两段,这样就得到了8种可能的位置。 *如果卖场大多数商品处于1、2、3、4的位置上,就可以认为商品结构已经达到最佳状态。以为任何一个商品的品类销售占比率、销售成长率及利润率随着其商品生命周期的变化都会有一个由低到高又转低的过程,不可能要求所有的商品同时达到最好的状态,即使达到也不可能持久。因此卖场要求的商品结构必然包括:目前虽不能获利但具有发展潜力以后将成为销售主力的新商品、目前已经达到高占有率、高成长率及高利润率的商品、目前虽保持较高利润率但成长率、占有率趋于下降的维持性商品,以及已经决定淘汰、逐步收缩的衰退型商品。 *指标值高低的分界可以用平均值或者计划值。 图例 5商品周期增长率分析法 就是将一段时期的销售增长率与时间增长率的比值来判断商品所处生命周期阶段的方法。不同比值下商品所处的生命周期阶段(表示) 如何利用商品生命周期理论指导营运(图示) 6销售预测方法[/hide] 1.jpg (67.5 KB) 1、历史分析法

中央空调冷却塔清洗方案

中央空调冷却塔 欧阳学文 清洗方案 一、主要机具装备及劳动力安排计划 2.1主要机具装备安排计划 2.1.1拟投入本工程的主要施工机具设备表

2.1.2主要施工机械设备的布置 本工程的机械设备较多,现场的临时设施面积较少,为了考虑提高工作效率,加快施工进度,保证设备不造成人员伤害,对于本工程的施工机械设备的布置部署如下: 1)本工程的所有的施工机械设备的进场严格按照施工要求 统一进场,进入三层天面将机械统一摆放在距离楼边3米以外的位置,由专人统一保管,保证机具不会掉下楼面对人员和物品造成伤害和破坏。 2)施工完毕后统一将机具撤离现场。 2.2 主要劳动力投入计划 2.2.1本工程前期施工劳动力主要来自于已竣工安装工程的劳动力。 2.2.2根据本工程特点,工程量大,且工期要求短,因此加强班组管理,搞好综合平衡,做好连续均衡施工。 劳动力投入计划表(单位:人)

2.3 材料供应计划 物资按期保质保量供应,是保证工程质量优,工期按计划如期实现的基本条件。为此,我们按如下部署组织实施。 1)在施工前,到现场所需材料规格和数量进行统计。 2)针对市场产品质量货比三家。 3)依据备料计划,按业主或设计确定的供货厂商,集中采购,于工程使用前一天,搬运至现场。 5)做好材料等物资的平衡调整。 二、施工技术方案 2.1方案一停机清洗 即按照清洗流程杀菌灭藻清洗清洗除垢剂清洗预膜清洗后的清理。此方案需要在停机状态下进行清洗时间8天左右,除垢率95%以上。 清洗程序:水冲洗—杀菌灭藻清洗——清洗剂除垢清洗——清洗后冲洗——预膜——清洗后的清理。

2.1.1水冲洗 水冲洗的目的是用大流量的水尽可能冲洗掉系统中的灰尘、泥沙、脱落的藻类及腐蚀物等疏松的污垢,同时检查系统的泄漏情况。冲洗水的流速以大于0.15m/s为宜,冲洗合格后排尽系统内的冲洗水。 2.1.2杀菌灭藻清洗 杀菌灭藻清洗的目的是杀死系统内的微生物,并使设备表面附着的生物粘泥剥落脱离。排掉冲洗水后将系统内加入杀菌灭藻剂进行清洗,当系统的浊度趋于平衡时停止清洗。 2.1.3清洗液除垢清洗 清洗液清洗的目的是利用清洗剂把系统内的水垢、氧化物溶解后溶于水冲洗掉。将清洗剂加入中央空调系统用循环泵循环清洗并在最高点排空和最低点排污,以避免产生气阻和导淋堵塞,影响清洗效果。清洗时应定时检测清洗液浓度、金属离子(Fe2+、Fe3+、Cu2+)浓度、温度、PH 值等,当金属离子浓度趋于平缓时结束清洗。 2.1.4清洗后的漂洗

空调冷却水系统管道的清晰与钝化预膜方案

空调冷却水系统管道的清洗与钝化预膜方案 中央空调冷却水系统的清洗 1.清洗冷却塔,将冷却塔的沉积物、青苔、水垢彻底清除。 2.从冷却塔投KNJ-343加杀菌灭藻剂及KNJ-6高级清洗剂和LW-5广谱清洗蚀剂,控制PH值在5.5~ 6.0之间,清洗剂浓度为200mg/L。启动水泵进行杀菌灭藻、除锈垢清洗处理。根据此次清洗为带 机不停车清洗以及机组运行的具体情况,为保证冷凝器铜管的绝对安全,清洗剂使用浓度较低,应循环清洗5天。 3.循环清洗5天后,打开冷却塔快速补水阀进行快速补水,打开系统最低点排污阀进行循环放水排 污,直至排污阀出清水为止。 4.取样化验,确认清洗结果,水质合格后进行下一步钝化预膜处理。 中央空调冷却水系统的预膜 1.经过化学清洗的系统管道金属表面处于活化状态,清洗必须进行预膜处理。预膜处理是通过高分 子络合物使金属表面形成一种耐腐蚀的化学、物理吸附膜和络合膜,使管道内壁金属表面不受腐蚀。 2.钝化预膜处理方法 3.从冷却塔投加KHF—209PH调节剂,将系统水的PH值调节至6.5~9.0。 4.水质调节好后,从冷却塔投加KF-203钝化预膜剂,启动水泵循环,根据情况循环48~74小时。 5.投加KNJ-341阻垢缓蚀剂、KNJ-342复合水质稳定剂,将系统循环水的PH值调整至7.0~9.2进入 日常运行。 6.清洗剂、缓蚀剂和杀菌剂的组成和使用浓度

KNJ-65高级清洗剂 主要成分:柠檬酸、氨基磺酸、乙二胺司乙酸二钠(EDTA二钠)、非离子表面活性剂。 使用浓度:200mg/L KNJ-343杀菌灭藻剂 主要成分:十四烷基二甲基苄基氯化铵 使用浓度:200mg/L 广谱清洗缓蚀剂 主要成分:苯丙三啖唑、硫脲 使用浓度:100mg/L 三、清洗冷却水塔操作规程 1.通知甲方将要清洗的冷却塔的风扇、循环泵关闭、并给予接电。 2.将冷却塔进、出水阀、塔连通管阀门、补水阀关闭,打开排污阀、进行放水排污。如排水慢、可 用胶管帮助将塔盘中的水吸出。 3.启动高压清洗机、用喷枪先将出风口,风扇、洒水器冲洗干净,然后冲洗塔身四周及填料,最后 冲洗塔盘,及出水过滤网,出水槽。 4.冷却塔冲洗干净后,反复打开冷却水进水阀或接水从填料上面冲下,将填料里面的脱落污垢冲出。 并将冲出的污垢清除。 5.用KNJ-343杀菌灭藻剂对冷却塔进行杀菌灭藻处理。 6.关闭排污阀、打开补水阀给冷却水加水、水加满、讲冷却塔的进、出水阀、塔连通阀打开。检查 阀门,将连通塔的水位调平衡、以免溢水。 7.将冷却塔四周的地面清洗干净。

(完整版)常用数据分析方法论

常用数据分析方法论 ——摘自《谁说菜鸟不会数据分析》 数据分析方法论主要用来指导数据分析师进行一次完整的数据分析,它更多的是指数据分析思路,比如主要从哪几方面开展数据分析?各方面包含什么内容和指标? 数据分析方法论主要有以下几个作用: ●理顺分析思路,确保数据分析结构体系化 ●把问题分解成相关联的部分,并显示它们之间的关系 ●为后续数据分析的开展指引方向 ●确保分析结果的有效性及正确性 常用的数据分析理论模型 用户使用行为STP理论 SWOT …… 5W2H 时间管理生命周期 逻辑树 金字塔SMART原则 …… PEST分析法 PEST分析理论主要用于行业分析 PEST分析法用于对宏观环境的分析。宏观环境又称一般环境,是指影响一切行业和企业的各种宏观力量。 对宏观环境因素作分析时,由于不同行业和企业有其自身特点和经营需要,分析的具体内容会有差异,但一般都应对政治、经济、技术、社会,这四大类影响企业的主要外部环境因素进行分析。

以下以中国互联网行业分析为例。此处仅为方法是用实力,并不代表互联网行业分析只需要作这几方面的分析,还可根据实际情况进一步调整和细化相关分析指标:

5W2H分析法 5W2H分析理论的用途广泛,可用于用户行为分析、业务问题专题分析等。 利用5W2H分析法列出对用户购买行为的分析:(这里的例子并不代表用户购买行为只有以下所示,要做到具体问题具体分析)

逻辑树分析法 逻辑树分析理论课用于业务问题专题分析 逻辑树又称问题树、演绎树或分解树等。逻辑树是分析问题最常使用的工具之一,它将问题的所有子问题分层罗列,从最高层开始,并逐步向下扩展。 把一个已知问题当成树干,然后开始考虑这个问题和哪些相关问题有关。 (缺点:逻辑树分析法涉及的相关问题可能有遗漏。)

(完整版)冷却塔维护保养方案

冷却塔维护保养方案 冷却塔的运行保养阶段 在冷却塔的使用过程中,可分为三个阶段维护及保养。停机后的清洗保养,开机前的检查调试,正式开机运行中的巡视检查。 (一)冷却塔停机后的清洗、保养 1、散水系统 ①检查冷却塔主水管、分水管、喷头有无破损松动,及时时行修补、固定。彻底清除布水管及喷头内部的污物,以保证水管畅通,喷头布水均匀。 ②彻底冲洗冷却塔水盘及出水过滤网罩,避免水垢污物积存堵塞管道。清洗完毕应打开泄水 阀门,放尽水盘内积水,以免冻坏。 ③检查水盘、塔脚是否漏水,如有漏点,及时补胶。 2、散热系统 ①清洗冷却塔所有换热材(填料),彻底清除掉热材表面、孔间的水垢污物,保证换热材的洁净。拆装换热材时行修补更换。装填时注意布放紧密,不留间隙。 ②清洗挡水帘、消音毯,去除污物。对破损处进行修补更换。挡水帘码放时要求紧密,防止漂水。将冷却塔充水,检查是否漏水(特别是塔体连接处),若漏则更换密封件。 3、传动系统

①电机:检查电机的接线端子是否完好,电机转动是否正常,电机接丝盒作密封,电机轴承加油润滑,电机外壳重新喷漆。长期停机,建议业主每个月至少运转电机3 个小时,保持电机线圈干燥,并润滑轴承表面。 ②减速器:检查减速器转动是否正常,如有异声,立即更换减速机轴承。 ③皮带、皮带轮:调节顶丝,松开皮带,延长皮带使用寿命。检查皮带有无破损、裂纹,必要时建议业主更换新皮带。校核皮带轮,马达架水平度,紧固松动螺栓,有锈蚀螺栓予以更换。 ④风扇:清洗扇叶表面污物,检查扇叶角度,扇叶与风胴间隙,并进行调整。 4、塔体外观 ①对风胴、塔、入风导板进行彻底清洗,保证外观清洁美观。 ②重新紧固各部位螺栓,并更换生锈螺栓。 ③检查塔体外观有无破损、裂纹,及时予以修补。 ④检查塔体壁板立缝处是否严密,必要时重新刷胶修补。 5、冷却塔附件 ①检查自动补水装置--浮球有无损坏、工作是否正常。发现异常及时修理、更换。 ②对冷却塔铁件螺栓重新紧固、更换生锈螺栓,对锈蚀铁件新刷漆。 ③检查进、出水管,补水管的塔体法兰盘有无破损、漏水、冷却塔清洗保养完毕,建议业主用彩条围挡布将冷却塔风胴包裹密封,以防杂物进入冷却塔内部 (二)冷却塔开机前的检查、调式

循环水系统管道清洗方案

冷却循环水系统 清 洗 方 案 柳州亚润环保科技有限公司联系人:邹小兵 电话:;0772- 地址:柳州市柳石路141号2018年4月25日

目录 一、清洗、缓蚀的目的 (2) 二、编制依据 (2) 三、清洗的范围 (2) 四、系统主要参数 (2) 五、方案设计思路4 六、清洗缓蚀处理关键点 (3) 七、化学清洗预膜准备工作4 八、化学清洗、缓蚀处理步骤 (7) 九、安全措施 (9) 十、循环水处理辅助物资 (10)

一、项目由来及清洗、缓蚀的目的 清洗和缓蚀处理称为循环冷却水化学处理,是循环水系统开车前的必要步骤。目的是使正常运行时投加的药剂发挥最佳的效果。清洗的目的是通过药剂的作用,使金属换热器表面保持清洁状态。缓蚀的目的是通过投加缓蚀阻垢剂,在金属管道表面形成一层薄而致密的保护膜,起到保护设备,延缓腐蚀的作用。 二、编制依据 1.GB50050—95《工业循环冷却水处理设计规范》; 2. HG/T 3778-2005冷却水系统化学清洗、预膜处理技术规则; 三、清洗及维护的范围 (1)清洗的内容 1、循环水管道的清洗; 2、各装置循环水分支管线、接头等的清洗; 3、循环冷却水水箱的清洗; 4、循环冷却水塔的清洗; 5、焊机设备的清洗。 (2)系统的维护 1、系统进回水管道维护; 2、冷热水循环泵维护; 3、冷却塔维护; 4、软化水补水装置维护;

5、隔膜罐维护; 6、电气控制系统等设施的维护; 四、系统主要参数 本循环水系统设计参数如下: 五、方案设计思路 根据其他冷却水循环水系统清洗处理的经验,对于整套系统的一般处理程序为: 水箱、冷却塔人工清扫→清水水冲洗→系统水质置换→化学清洗→系统水质置换→除菌清洗→系统水质置换→缓蚀处理→水质置换→正常运行。 六、清洗缓蚀处理关键点 根据经验,若系统有壳程换热器或板式换热器则需要在清洗过程中将其从系统中隔离出来,避免在水冲洗和清洗过程中悬浮物及杂质沉积在设备的“死角”。 七、化学清洗缓蚀处理准备工作 (1)、水冲洗准备工作 1.1人工清理循环水塔底、池壁、池底及部分系统管道的淤泥与杂物。

冷却塔维护保养方案培训资料

冷却塔维护保养方案

冷却塔维护保养方案 一、冷却塔的运行保养阶段 在冷却塔的使用过程中,可分为三个阶段维护及保养。停机后的清洗保养,开机前的检查调试,正式开机运行中的巡视检查。 (一)冷却塔停机后的清洗、保养 1、散水系统 ①检查冷却塔主水管、分水管、喷头有无破损松动,及时时行修补、固定。彻底清除布水管及喷头内部的污物,以保证水管畅通,喷头布水均匀。 ②彻底冲洗冷却塔水盘及出水过滤网罩,避免水垢污物积存堵塞管道。清洗完毕应打开泄水阀门,放尽水盘内积水,以免冻坏。 ③检查水盘、塔脚是否漏水,如有漏点,及时补胶。 2、散热系统 ①清洗冷却塔所有换热材(填料),彻底清除掉热材表面、孔间的水垢污物,保证换热材的洁净。拆装换热材时行修补更换。装填时注意布放紧密,不留间隙。 ②清洗挡水帘、消音毯,去除污物。对破损处进行修补更换。挡水帘码放时要求紧密,防止漂水。将冷却塔充水,检查是否漏水(特别是塔体连接处),若漏则更换密封件。 3、传动系统

①电机:检查电机的接线端子是否完好,电机转动是否正常,电机接丝盒作密封,电机轴承加油润滑,电机外壳重新喷漆。长期停机,建议业主每个月至少运转电机3个小时,保持电机线圈干燥,并润滑轴承表面。 ②减速器:检查减速器转动是否正常,如有异声,立即更换减速机轴承。 ③皮带、皮带轮:调节顶丝,松开皮带,延长皮带使用寿命。检查皮带有无破损、裂纹,必要时建议业主更换新皮带。校核皮带轮,马达架水平度,紧固松动螺栓,有锈蚀螺栓予以更换。 ④风扇:清洗扇叶表面污物,检查扇叶角度,扇叶与风胴间隙,并进行调整。 4、塔体外观 ①对风胴、塔、入风导板进行彻底清洗,保证外观清洁美观。 ②重新紧固各部位螺栓,并更换生锈螺栓。 ③检查塔体外观有无破损、裂纹,及时予以修补。 ④检查塔体壁板立缝处是否严密,必要时重新刷胶修补。 5、冷却塔附件 ①检查自动补水装置--浮球有无损坏、工作是否正常。发现异常及时修理、更换。 ②对冷却塔铁件螺栓重新紧固、更换生锈螺栓,对锈蚀铁件新刷漆。 ③检查进、出水管,补水管的塔体法兰盘有无破损、漏水、冷却塔清洗保养完毕,建议业主用彩条围挡布将冷却塔风胴包裹密封,以防杂物进入冷却塔内部。

循环水冷却水处理方案

循环冷却水系统水处理方案 2018年4月

一、前言 随着我国工业的发展,淡水耗量急速增加,我国北方地区更是面临严重的水源紧缺状况。据报道我国人均拥有水量为 吨,而北方地区的人均拥有水量为 吨。在城市用水中,工业用水约占总用水量的 ~ %,而工业冷却水用量占整个工业用水量的 ~ %。然而,有关资料显示我国的工业用水重复利用率平均为 ~ %。我国城市工业万元产值耗水量达 立方米,是发达国家的 ~ 倍,耗水量高,重复利用率低,是我国工业系统水资源利用的突出问题。因此,节约工业冷却水,使有限的水源得到最大限度的利用,是工业领域节水工作的重中之重。采用循环冷却水技术是工业领域节水的主要方法。 在工业循环冷却水系统的运营管理中,浓缩倍数是判定系统状态的一个重要技术指标。采用循环冷却水处理技术后,当浓缩倍数达到 倍时与直流水相比,可节约淡水 %以上。 本技术方案在现场实施后,可达到下列水处理技术指标: ( )腐蚀率: 不锈钢≤ ( )污垢热阻 : ≤ × - ·℃ ( )异养菌总数: < × 个 (夏天) < × 个 (冬天) 二、循环水系统工况条件及水质条件 工况条件:

系统保有水量: 循 环 水 量 : 补 充 水 量 : 蒸 发 水 量 : 排 污 水 量 : 循环水温差 : ℃ 换热设备材质:不锈钢 浓 缩 倍 数 : (目前运行值) 水质条件: 系统循环水及补充水的分析数据如下: 从分析结果看出,系统补充水属于高碱度水质,浓缩运行后,极易发生结垢现象。

从循环水水质分析结果可以看出系统目前已经发生了结垢问题,需要我们及时采取有效处理措施,一方面将系统运行浓缩倍数控制在适度的范围内;另一方面尽快实施投加水处理药剂的保护措施,使系统的运行恢复正常状况。根据我们多年处理循环水的经验,并参考循环水系统最佳运行浓缩倍数测试软件的测试结果,我们建议厂方最好将循环水系统运行浓缩倍数控制在 左右。这样的话,可以确保加药处理的最佳缓蚀阻垢效果。系统目前的运行浓缩倍数( ),已经远远超出了水处理药剂的处理极限,运行时间不长就会产生严重的结垢和垢下腐蚀,提请厂方重视这一问题。 三、冷却水处理方案的确定思路 系统补充水为高碱度结垢型水质且水中存在一定的腐蚀性离子,随着水温、 值的上升以及浓缩倍数的提高,结垢趋势将更加严重,腐蚀在一定程度上将受到阻垢效果的影响,因此在确定水处理药剂及配套控制条件上一定要严格控制结垢,同时兼顾缓蚀,另外也要控制菌藻的滋生。 缓蚀阻垢剂产品要求:第一、产品具有优良的阻垢性能和缓蚀性能,选定的阻垢分散剂不仅对碳酸钙垢、磷酸钙垢具有优异的阻垢性能,而且对氧化铁、粘泥及水中浊度物质也有良好的分散作用;选定的缓蚀阻垢剂容易在金属表面形成一层薄而致密的防腐膜;第二、产品在循环水中的稳定性,耐氯分解能力强,适应高浓缩倍数要求产品在水中停留时间长的特点;第三,尽量选用低磷环保型产品,随着工业的发展环境问题日益引起人们的重视。近年来由于江河污染,海水富营养化,赤潮现象屡见不鲜,世界各地禁磷呼声越来越高,因此选择低磷、无磷等环保型水处理药剂是今后冷却水处理技术的发展方向。

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