循环水系统培训教程
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循环水加药培训教材第一节概述循环水加药分为加硫酸,加稳定剂,加氯三个系统。
加硫酸、稳定剂为防止Ca、Mg化合物在凝汽器铜管中结垢,提高循环水的浓缩倍率。
加氯气以消除微生物的危害。
热工控制则通过对来自汽水测量系统的在线仪表测量信号(PH值,流量等)经PID&P 调节,控制计量泵柱塞的行程以改变加药量,适应不同水质的加药要求,另外对故障或液位进行报警等功能。
一.热工调节部分主要技术参数:工作电源:交流50HZ,220V输入信号;4-20mA(DC)或1-5V(DC)调节形式:P:2-500%I:0.01-2.5min(X1) 0.25min(X10)D:断开(或0.04-10min)调节范围:0-100%单反馈闭环静差:≤0.5%二.功能简介1.控制方式及类型根据现场布臵情况,我厂采用的是分散控制方式。
分散控制时每个加药装臵各自配有一套控制盘配电,加药装臵控制系统自成体系。
2.动力控制回路每个动力控制回路(电机控制)由高分断能力空气断路器,交流接触器,热继电器及控制盘面上起,停操作按钮,状态指示灯组成。
可实现电机的起,停操作及状态显示,热继电器可用于实现计量泵,搅拌器,电机过载,短路,断相保护和报警控制等多种功能。
3.计量泵控制回路(见附图7、9)计量泵电机的运行由溶液箱的低低液位信号闭锁,即当所选择的溶液箱液面低于低低液位设定值时,该电机将无法起动或自动停止各运行。
加药量的大小是由调节器完成。
调节器运行时有手动和自动两种状态,当处于自动运行状态时,接受来自在线测量仪表的测量信号(4-20mA),测量信号与仪表内部(或外部)设定值经PID&P运算处理后输出经执行机构(变频器)控制计量泵的加药量大小。
当处于手动运行状态时,可通过仪表盘面加,减键改变加药量的大小。
4.搅拌器控制回路搅拌器的电机控制回路中设臵0-99分钟连续可调的定时器,当运行时间等于设定时间时,搅拌器将自动停止运行,定时器出厂设定时间为5分钟。
福建省鑫东华实业有限公司循环水处理系统培训教程2014年8月8日第一节:循环冷却水系统总概水是地球上分布最广的自然资源之一,也是人类环境的一个重要组成部分。
地球上的水总量约 1.4×1019m3,海洋中聚集着绝在部分的水,占地球总水量的97.2%,而淡水只占总水量的 2.53%。
水资源是指全球水量中对人类生存、发展的可利用的水量,主要是指逐年可以得到更新的那部分淡水量,所以淡水总量并不等于水资源,实际上能供人类生活和工农业生产使用的淡水资源还不到淡水总量的万分之一,可见水资源并不是取之不尽用之不绝的资源。
人类日常生活离不开水,工业生产也同样离不开水,随着工业生产的发展,用水量越来越大,很多地区已经出现供水不足的现象,因此合理和节约用水已经成为发展工业生产中的一个重要问题。
工业用水主要包括锅炉用水、工艺用水、清洗用水和冷却用水、污水等。
其中用水量最大的是冷却用水,约占工业用水量的百分之九十以上。
不同的工业系统和不同用途对水质的要求是不同的;但各工业部门使用的冷却水对水质的要求基本上是一致的,这就使得冷却水质控制在近年来作为一门应用技术获得了迅速的发展。
在工厂中,冷却水主要用来冷凝蒸汽、冷却产品或设备,如果冷却效果差,就会影响生产效率,使产品的收率和产品的质量下降,甚至于会造成生产事故。
水是比较理想的冷却介质。
因为水的存在很普遍,和其它液体相比,水的热容或比热较大,水的汽化潜热(蒸发潜热)和熔化潜热也很高。
比热是单位质量的水温度升高一度时所吸收的热量。
常用的单位是卡/克·度(摄氏)或英热单位(B.T.U.)/磅·度(华氏)。
用这两个单位表示水的比热度时,其数值是相同的。
热容大或比热大的物质升高温度时需要吸收大量的热量,而本身温度并不明显升高,因此水具有良好的贮热性能。
潜热是物态发生转变时所吸收或放出的热量。
一克分子水蒸发成为一克分子蒸汽需要吸收近一万卡的热量,因此水蒸发时能吸收大量的热量,从而使水温下降,这种依靠水份蒸发带走热量的过程称为蒸发散热。
福建省鑫东华实业有限公司循环水处理系统培训教程2014 年8 月8 日第一节:循环冷却水系统总概水是地球上分布最广的自然资源之一,也是人类环境的一个重要组成部分。
地球上的水总量约1.4 ×1019m3,海洋中聚集着绝在部分的水,占地球总水量的97.2%,而淡水只占总水量的2.53%。
水资源是指全球水量中对人类生存、发展的可利用的水量,主要是指逐年可以得到更新的那部分淡水量,所以淡水总量并不等于水资源,实际上能供人类生活和工农业生产使用的淡水资源还不到淡水总量的万分之一, 可见水资源并不是取之不尽用之不绝的资源。
人类日常生活离不开水,工业生产也同样离不开水,随着工业生产的发展,用水量越来越大,很多地区已经出现供水不足的现象,因此合理和节约用水已经成为发展工业生产中的一个重要问题。
工业用水主要包括锅炉用水、工艺用水、清洗用水和冷却用水、污水等。
其中用水量最大的是冷却用水,约占工业用水量的百分之九十以上。
不同的工业系统和不同用途对水质的要求是不同的;但各工业部门使用的冷却水对水质的要求基本上是一致的,这就使得冷却水质控制在近年来作为一门应用技术获得了迅速的发展。
在工厂中,冷却水主要用来冷凝蒸汽、冷却产品或设备,如果冷却效果差,就会影响生产效率,使产品的收率和产品的质量下降,甚至于会造成生产事故。
水是比较理想的冷却介质。
因为水的存在很普遍,和其它液体相比,水的热容或比热较大,水的汽化潜热(蒸发潜热)和熔化潜热也很高。
比热是单位质量的水温度升高一度时所吸收的热量。
常用的单位是卡/ 克·度(摄氏)或英热单位(B.T.U.)/ 磅·度(华氏)。
用这两个单位表示水的比热度时,其数值是相同的。
热容大或比热大的物质升高温度时需要吸收大量的热量,而本身温度并不明显升高,因此水具有良好的贮热性能。
潜热是物态发生转变时所吸收或放出的热量。
一克分子水蒸发成为一克分子蒸汽需要吸收近一万卡的热量,因此水蒸发时能吸收大量的热量,从而使水温下降,这种依靠水份蒸发带走热量的过程称为蒸发散热。
和水一样,空气也是一种常用的冷却介质。
水和空气的导热性能都很差,在0℃时,水的导热系数是0.49 千卡/米·小时·℃,空气的导热系数是0.021 千卡/米·小时·℃,但水与空气相比,水的导热系数要比空气高24倍左右。
因此,当冷却效果相同时,用水冷却比用空气冷却的设备要小得多。
大型工业企业和用水量大的工厂一般都采用水冷却。
第二节:冷却水系统类型一、直流冷却水系统:在直流冷却水系统中,冷却水仅仅通过换热设备一次,用过后水就被排放掉,因此,它的用水量很大,而排出水的温升却很小,水中各种矿物质和离子含量基本上保持不变。
早期工厂的冷却水系统采取直流系统,其冷却水从水源流经换热器后又回流到水源处。
其优点为快速有效,水源处的水温较低;灵活性,可在最小的传热面条件下冷却;表现为腐蚀、污垢和微生物繁殖的相对较小;系统内由水引起的问题主要取决于原水的性质,由于水在系统内没有浓缩,一般不会发生明显的物理和化学变化,其缺点为冷却水系统内水的流量和温度的变化、加上水的性质各不相同(河水、湖水常含有大量悬浮物和沉积物,且随季节变化水中常含铁和结垢的盐类变化较大),使得系统的管理工作更加复杂。
图1: 直流冷却水系统二、密闭式循环冷却水系统:密闭式循环冷却水系统又称为封闭式循环冷却水系统,水在这种系统中循环进行热交换,冷却水升温后不与大气直接接触,而在另一台换热设备中经其他冷却介质换热降温后再回用,以冷却高温热介质。
这种封闭式系统须使用含盐量很低的软水或纯水,冷却水循环冷却过程中,不直接暴露于空气中,水量损失少,水中各种矿物质与离子含量一般也不会发生变化,溶解氧和杂质含量极少,又不与阳光接触,不利于菌、藻等微生物生长繁殖,系统中结垢和腐蚀较少发生,排污量也很小。
因此,这种系统的水质处理方法比较简单,维护容易。
而且补充水量极少,有利于水资源的节约。
但该系统中的冷却水不存在蒸发冷却过程,只靠传导散热,冷却效率很低,循环系统的造价和能耗高,一般只用于发电机、内燃机或有特殊要求的单台换热设备。
图2:封闭式循环冷却水系统三、敞开式循环冷却水系统:1、分类:敞开式循环冷却水系统是目前应用最广、类型最多的一种冷却系统。
它也是以水冷却移走工艺介质或换热设备所散发的热量,然后利用热水和空气直接接触时将一部分热水蒸发出去,而使大部分热水得到冷却后,再循环使用。
因此,这样的系统也称敞开循环冷却水系统。
根据热水和空气接触方法的不同,可以分成很多类型。
敞开循环冷却水系统的分类见表一。
表一敞开蒸发系统的分类自然冷却塔冷却池喷淋冷却池喷水式开放式点滴式 点滴式、薄膜式 风筒式 喷水式、点滴薄膜式点滴式变成热水, 此循环水量为 R 的热水被送往冷却塔顶部, 由布水管道喷淋到塔内填 料上。
空气则由塔底百页窗空隙中进入塔内, 并被塔顶风扇抽吸上升, 与落下的水滴和填料上的水膜相遇进行热交换, 水滴和水膜则在下降过程中逐渐变冷, 当 到达冷却水池时, 水温正好下降到符合冷却水的要求。
空气在塔内上升过程中则 逐渐变热, 最后由塔顶逸出, 同时带走水蒸气。
这部分水的损失称为蒸气损失 E 。
热水由塔顶向下喷溅时, 由于外界风吹和风扇抽吸的影响, 循环水会有一定的飞 溅损失和随空气带出的雾沫夹带损失。
由于这些损失掉的水, 统称为风吹损失 D 。
为了维持循环水中的一定的离子浓度, 必须不断向系统中加入补充水量 M 和系统 外面排出一定的污水。
这部分水量称为排污损失 B 。
横流式开蒸发系 统 机械通风鼓风式 薄膜式喷水式逆流式 点滴薄膜式点滴式横流或逆流式薄膜式喷水式点滴薄膜式 逆流式冷却水由循环泵送往系统中各换热器, 以冷却工艺热介质,冷却水本身温度升高, 自然通风图3:敞开式循环冷却水系统1-补充水(M);2-冷却塔;3-冷水池;4-循环水泵;5-渗漏水(F);6-冷却水;7-冷却用换热器;8-热水(R);9-排污水(B);10-蒸发损失(E);11-风吹损失(D);12-空气2、冷却原理:通过水与空气接触,由以下三个过程共同作用的结果。
2.1 、水的蒸发散热:2.1.1 、水在冷却设备中形成大小水滴或极薄水膜,扩大其与空气的接触面积和延长接触时间,加强水的蒸发,使水汽从水中带走汽化所需的热量,从而使水冷却。
2.1.2 、为了加快蒸发散热,一方面应增加热水与湿空气之间的接触面积,以提供水分字逸出的机会;另一方面提高水气界面上的空气流动速度,以保持蒸发的推动力不变。
2.2 、水的接触传热:借传导和对流传热,称为接触传热;水面与较低温度的空气接触,由于温差使热水中的热量传到空气中去,水温得到降低,温差愈大,传热效果愈好。
2.3 、水的辐射传热:不需要传热介质的作用,而是由一种电磁波的形式来传播热能的现象;辐射传热只是在大面积的冷却池内才起作用。
在其它类型的冷却设备中,辐射传热可以忽略不计。
3、冷却塔的工艺构造:1-冷却塔一般由通风筒、配水系统、淋水装置、通风设备、收水器及集水池等部分组成。
下图为抽风式逆流冷却塔的工艺构造图, 热水从上向下喷洒成水滴或 水膜,空气经风机或自然风筒抽进塔内由下向上流动, 在淋水填料中水与空气进 行热交换,从而降低水温。
图 4 : 机械通风冷却塔配水系统; 2-填料; 3-百叶窗; 4-集水池; 5-空气分配区;6- 风机; 7- 风筒; 8- 热空气和水蒸汽; 9-冷水3.1 、配水系统:配水系统的作用是将待冷却的热水均匀的分布到冷却塔整个淋水面上。
若配水不均匀,淋水填料上水流密集的部分,通风阻力增大,空气流量就少,水的散热冷却效果就差;而水流过少的部分,空气流量大,许多气流没有充分发挥其携热能力即逸出塔外,从而影响全塔的冷却效果。
配水系统还应适应流量在一定范围内变动时的配水均匀,对塔内气流阻力影响小,有利于防堵维修。
配水系统一般由布水器及喷嘴组成。
3.2 、淋水装置:淋水装置主要由淋水填料组成,填料是冷却塔内水、气两相进行传热、传质的效能核心,是影响冷却塔热力性能的主要组件。
其作用是将配水系统溅落下来的热水形成水膜或细小水滴,以增大水和空气接触表面积并延长水在塔中的流程,创造良好的传热传质条件。
填料应具有较大的比表面积,通风阻力小,亲水性强,化学稳定性好,质轻耐久,抗腐蚀,价廉易得,施工维护方便等特点3.3 、通风筒:冷却塔靠高大的风筒上下存在的空气密度差所产生的抽力形成稳定的气流,起到抽风和送湿热空气的作用,筒体越高,抽风效果越好,筒体一般设计成双曲线型。
外界空气由塔筒下部进风口进入塔内,空气通过淋水填料时与热水进行湿热交换,然后通过风筒排出塔外。
变风量与风压。
3.5 、进风口:进风口一般是指填料以下到集水池水面以上的空间,进风口一般设置向塔内倾斜成45°交角的进风百叶窗。
3.6 、收水器:收水器是冷却塔防止飞溅损失,减少补充水量,节约用水的重要组成部分,其作用是回收利用即将出塔的湿空气中携带的雾状小水滴,一般安装在配水系统上部与风机下部。
3.7 、集水池:集水池设在冷却塔塔体下方,起储存和调节冷却水水量的作用,其底部低点处设置排污口。
3.8 、塔体:塔体在冷却塔功能上起着封闭和围护的作用,一般在形状上有方形、圆形、矩形等。
四、循环冷却水处理:1、弊端及问题:冷却水在循环系统中不断循环使用,由于水的温度升高,水流速度的变化,水的蒸发,各种无机离子和有机物质的浓缩,冷却塔和冷却水池在室外受到阳光照射、风吹雨淋、灰尘杂物的进入,以及设备结构和材料等多种因素的综合作用,会产生比直流系统更为严重的沉积物的附着、设备腐蚀和微生物的大量滋生,以及由此形成的粘泥污垢堵塞管道等问题。
1.1 、腐蚀:所谓腐蚀,即金属和它所存在的环境之间的化学或电化学反应而引起金属的破坏现象。
在冷却水系统中,腐蚀主要以氧腐蚀为主,一般来说阳极反应是铁的溶解过程:2Fe→2Fe2++4e;阴极反应是氧的还原反应:O2+2H2O+4e→4OH 这种腐蚀反应在敞开式循环冷却水系统中引起的危害,除了使系统的输水管线、水冷设备的寿命减少及损坏等直接的损失之外,还会因泄漏造成各种污染甚至意外停车事故。
另外由于腐蚀产生的锈瘤,也会引起水冷器传热效率下降或管阻塞等结垢障碍,一般在冷却水系统中,若不使用化学处理方法,碳钢的平均腐蚀率一般在70 ~150 mg/dm2·day(0.3 ~0.7mm/a)范围之内,但发生点蚀的部位腐蚀速度可达到平均腐蚀率的2 ~10 倍。
1.2 、结垢:结垢是指在水中溶解或悬浮的无机物,由于种种原因,而沉积在金属表面,敞开式循环冷却水系统的结垢主要成分有CaCO3、Ca3(PO4) 2、Zn 垢和腐蚀产物等。