空调冷却循环水系统存在的问题及解决方案
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工业循环冷却水系统设计和使用常见问题处理方法一、冷却水系统的设计在许多工业部门的生产过程中,会产生大量废热,需及时用传热介质将其转移到自然环境中,以保证生产过程正常运行。
工业循环冷却水系统就是对循环利用的废热水进行冷却和处理的系统。
它一般由循环水泵、集水池、循环水管道、冷却构筑物、生产设备中的热交换器等部分组成。
1.冷却水泵和冷却塔的设置每台冷却塔至少应该配置一台水泵,一般要考虑备用泵,以备维修之用。
一般空调冷却水系统的水泵与机组连接方式是采用压入式(对机组而言),只有在水泵的吸入段有足够的压头才能防止水汽化。
冷却塔多为开放式并配风机,使空气与冷却水强制对流,以提高空气的降温效果。
塔内装有高密度的亲水性填充材料,常用的冷却塔有逆流型和直交流型两种。
冷却水塔应设置补水管(带浮球阀),溢水管和排污管。
2.冷却水系统管径的确定一台冷水机组配置一台冷却塔和一台冷却水泵时,冷却水管路的管径可按冷却塔的进、出水口接管管径确定;一台冷却塔供几台冷水机组时,各台冷水机组的冷却水进、出水管管径与该冷水机组冷凝器冷却水接管管径相同。
冷却塔的进、出水管管径与冷却塔的进、出水口接管管径相同。
或参考以下列表选择冷却水管管径:冷却水管速算表:3.冷却水泵的选择(1)冷却水泵流量的确定冷却水泵的流量应为冷水机组冷却水量的1.1倍。
(2)冷却水泵扬程的确定冷却水泵的扬程可按下式进行计算:H=1.1*(P1+Z+P2)式中:P1——冷水机组冷凝器水压降,mH2O,可以从产品样品中查出;Z——冷却塔开式段高度Z(或冷却水提升的净高度),mH2O;P2——管道沿程损失及管件局部损失之和,mH2O。
作估算时,管路中管件局部损失可取5mH2O;沿程损失可取每100米管长约为6mH2O。
若冷却水系统供、回水管长为L(m),则冷却水泵扬程的估算值为:H=P1+Z+5+L*0.06mH2O式中符号含义同上。
4.冷却塔的选择首先根据冷却塔的安装位置的高度、周围环境对噪声的要求等,确定冷却塔的结构形式。
空调冷却循环水系统存在的问题及解决方案2011-02-12 15:29:20来源:土木工程网收集整理RSS打印复制链接 | 大中小一、中央空调冷却循环水系统的组成中央空调冷却循环水系统主要由冷却塔、制冷机、冷凝器、循环水泵、控制阀门及相应管路组成。
运行温度一般为30℃—40℃.敞开式运行。
二、冷却循环水系统设计规范及物理场水处理水质标准1.《中华人民共和国国家标准工业循环冷却水处理设计规范》GB50050-951) 1)冷却循环水系统中微生物控制指标异养菌 < 5×105 个/ml 2次/周真菌 < 10 个/ml 1次/周硫酸盐还原菌 < 50 个/ml 1次/月铁细菌 < 100 个/ml 1次/月2)冷却循环水系统腐蚀速率★碳钢换热器管壁的腐蚀速度小于0.125 mm/a★铜合金和不锈钢的腐蚀速度小于0.005 mm/a3)冷却循环水系统污垢热阻★敞开式:水侧管壁的年污垢热阻值为: 2×10-4 — 4×10-4 m2hc/kcal ★密封式:水侧管壁的年污垢热阻值为: 1×10-4 m2hc/kcal4)冷却循环水系统中粘泥量<4 ml/m3 (生物过滤网法) 1次/天<1 ml/m3 (碘化钾法) 1次/天三、冷却循环水系统存在的问题冷却循环水系统主要存在的问题是水垢、腐蚀、菌藻及污垢所形成的复合垢,影响制冷机冷凝器的换热效率及水质控制问题。
由于冷却循环水是一个敞开式的循环系统,水温一般在30℃-40℃之间,在系统正常运行时,由于受天气和环境的影响,空气中的灰尘、杂质和悬浮物通过冷却塔进入系统中,在冷凝器内沉积下来,形成污垢,影响机组的换热效率。
由于冷却循环水是一个敞开式的循环水系统,高温的冷却水通过冷却塔不断的向大气中蒸发,导致冷却水浓缩。
在进入换热器热交换过程中,使水中的钙镁离子大量析出,形成水垢(CaCO3,MgCO3)粘附在热换器表面影响换热效果。
循环水运行控制及常见问题1.循环水系统基本概念及简单工艺流程循环冷却水系统分为敞开式冷却水系统和密闭式冷却水系统敞开式系统:指循环冷却水与大气直接接触冷却的循环冷却水系统。
密闭式系统:指循环冷却水不与大气直接接触冷却的循环冷却水系统。
1.1基本概念循环水量(Q)m3/h:指循环水系统上冷却塔的循环水量总和。
保有水量:循环水系统内所有水容积的总和,等于水池容积及管道和水冷设备内水的容积总和。
补充水量:用来补充循环水系统中由于蒸发/排污/何飞溅的损失所需的水。
旁滤水量:从循环冷却水系统中分流出部分水量按要求进行处理后,再返回系统的水量。
药剂停留时间:药剂在循环冷却水系统中的有效时间。
冷却水进出口温差:冷却塔入口与水池出口之间水的温差。
蒸发水量(Q)m3/h:循环冷却水系统在运行过程中蒸发损失的水量。
排污水量(Q)m3/h:在确定的浓缩倍数条件下,需要从循环冷却水系统中排放的水量。
风吹泄露损失水量(Q)m3/h:循环冷却水系统在运行过程中风吹和泄露损失的水量。
补充水量(Q)m3/h:循环冷却水系统在运行过程中补充所损失的水量。
浓缩倍数(Q)m3/h:循环冷却水的含盐浓度与补充水的含盐浓度之比值。
2.各水量之间的关系2.1蒸发损失水量《工业循环水冷却设计规范》GB/T 50102-2003 标准中给出蒸发损失水量计算方法。
蒸发损失水量是一个受环境条件(温度、湿度、风速)、冷却水温差、循环水量等影响的值。
在同一个季节,基本相同条件下,其蒸发损失水量基本是一个定值。
2.1.1蒸发损失水率冷却塔的蒸发损失水量占进入冷却塔循环水量的百分数(又称蒸发损失水率)宜按下列公式计算确定:当不进行冷却塔的出口气态计算时,蒸发损失水率按下式计算:Pe=K ZF•Δt×100%式中:Pe——蒸发损失水率;Δt——冷却水温差,℃;K ZF——系数(1/℃),按照表1的规定采用,当进塔气温(干球温度)为中间值时可采用内插法2.1.2蒸发损失水量Qe(m3/h)自然通风冷却塔蒸发水量Qe(m3/h):Qe= K ZF•Δt×QQ——循环冷却水量,m3/h;t——循环水上下塔的温度差,℃;K ZF——与环境有关参数,2.2分吹损失水量Qw冷却塔的风吹损失水量占进入冷却塔循环水量的百分数(又称风吹损失水率),应按冷却塔的塔形和设计选用的除水器的逸出水率以及从塔的进风口吹出的水损失率确定。
空调水系统常见问题及其处理空调水系统常见问题及其处理在中央空调水系统设计和调试阶段经常遇到一些问题,本文结合笔者工作,介绍一下空调水系统中常见的一些问题及处理方法.笔者在设计院从事暖通设计工作,本着理论与实践相结合的原则,笔者将实际工作中经历的的中央空调水系统的常见一些问题及其相应处理措施介绍一下,希望为设计人员和维护管理人员提供一些经验。
1前言随着社会的进步,高层建筑不断涌现,大中型中央空调系统的设计和管理已成为十分重要的研究课题。
一个空调系统运行效果的好坏与系统的设计,系统的维护和管理有着直接关系,因此,对中央空调系统的正确维护和管理也就日益引起人们的关注和重视。
中央空调系统中,水系统是最主要也是最关键的环节,其中出现的问题比较常见,如果不及时正确的处理,就会影响系统的正常工作。
我们根据设计和调试工作中遇到的一些实际情况,就中央空调水系统中比较常见的问题谈谈看法。
2中央空调水系统常见问题及其处理2.1空调水系统堵塞问题空调水系统最常见的问题就是管道堵塞而引起系统不能正常工作。
笔者在一次系统调试时发现,冷却水泵进水口处橡胶软接头有凹瘪开裂现象。
施工单位认为是水泵扬程不够,泵前吸水管处的负压所致。
但打开泵前“Y”型水过滤器,才发现“Y”型过滤器堵塞严重,从而造成泵前负压,冷却水泵不能正常工作。
同样笔者在保定某工程中,发现某建筑物整个二层房间不冷,尽管空调机前供、回水管的阀门都是打开的,但空调机组供、回水管压力表显示接近零。
由此断定空调机冷却盘管内水流量极少,估计是部分管道内有堵塞。
打开供水管前的水过滤器,果然发现严重堵塞,堵塞物有小石子,施工用的麻丝,小螺栓等。
堵塞物被消除后,二层房间的供冷情况马上得到了改善。
由上面的实例可以看出,空调水系统管道清洗工作的好与坏,直接关系到空调系统能否正常工作。
因此要做好以下工作:(1)首先要在管网的最低处,安装一个比较大的排污阀。
如阀门太小,排污效果差,清洗次数要多;如不在最低处,则排污不彻底。
浅谈循环冷却水系统中存在的问题及解决方案。
摘要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,以及设备结垢和材料等多种因素的综合作用,会产生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,它们会威胁和破坏工厂长周期地安全生产,甚至造成经济损失。
因此,不能掉以轻心。
必须要选择一种经济实用的循环冷却水处理方案,使上述问题得到解决和改善.关键词:循环冷却水存在问题解决方案1。
概述我厂的循环水冷却处理系统是由以下几部分组成:①生产过程中的热交换器;②冷却构筑物(冷却塔);③循环水泵及集水池。
该系统是利用冷却水进行降温和水质处理。
冷却水在冷却生产设备或产品的过程中,水温升高,虽然其物理性状变化不大,但长期循环使用后,水中某些溶解物浓缩或消失、尘土积累、微生物滋长,造成设备、管道内垢物沉积或对金属设备管道腐蚀。
因此,必须对其进行降温和稳定处理等解决方案,才能使循环水系统正常进行,使上述问题得到解决或改善。
2。
敞开式循环冷却水系统存在的问题2。
1循环冷却水系统中的沉积物2.2.1沉积物的析出和附着一般天然水中都含有重碳酸盐,这种盐是冷却水发生水垢附着的主要成分.在直流冷却水系统中,重碳酸盐的浓度较低。
在循环冷却水系统中,重碳酸盐的浓度随着蒸发浓缩而增加,当其浓度达到过饱和状态时,或者在经过换热器传热表面使水温升高时,会发生下列反应Ca(HCO3)2=CaCO3↓+CO2↑+H2O冷却水在经过冷却塔向下喷淋时,溶解在水中的CO2要逸出,这就促使上述反应向右进行。
CaCO3沉积在换热器传热表面,形成致密的碳酸钙水垢,它的导热性能很差.不同的水垢其导热系数不同,但一般不超过1.16W/(m.K),而钢材的导热系数为46。
4—52.2 W/(m.K),可见水垢形成,必然会影响换热器的传热效率.水垢附着的危害,轻者是降低换热器的传热效率,影响产量;严重时,则管道被堵。
空调水循环系统检修与维护指南空调水循环系统是现代建筑中常用的制冷供水系统,它的正常运行对于保持室内温度舒适和提高生活品质至关重要。
然而,长时间的使用可能导致水循环系统出现一些问题,因此定期的检修和维护是必不可少的。
本文将介绍空调水循环系统的检修与维护指南,为您提供实用的建议和方法。
一、检修前准备在进行空调水循环系统的检修与维护之前,需要进行一些准备工作,以确保安全和有效性。
以下是一些重要的准备步骤:1. 关闭主电源:在进行任何检修或维护工作之前,务必关闭空调系统的主电源。
这可以防止意外触电和其他安全问题的发生。
2. 安全措施:戴好防护手套和口罩,确保自己的安全。
在高处工作时,使用合适的支撑和安全绳索,以防止坠落事故。
3. 工具准备:准备好所需的工具,如扳手、螺丝刀、管道清洁工具等。
确保工具的质量良好,并保持其清洁和整洁。
二、水循环系统检修与维护步骤1. 清洁过滤器:水循环系统中的过滤器通常会因灰尘和杂质而堵塞,以至于影响水流量和冷却效果。
定期清洁过滤器可以确保系统正常运行。
使用清水或压缩空气将过滤器上的灰尘和杂质清除干净,并定期更换过滤器。
2. 检查水位:检查水循环系统的水位,确保水箱内水的水位符合要求。
需要注意的是,水箱水位过低会导致系统压力不足,而水位过高则可能造成泄漏。
根据需要,通过调整补水阀来控制水位。
3. 检查水泵:水泵是水循环系统的关键组件,它的正常运行对于水流畅通至关重要。
检查水泵是否存在异响、漏水等问题,并及时处理。
同时,还要检查水泵的电线和接头是否正常,确保电气线路安全可靠。
4. 检查管道连接:检查水循环系统中各个管道的连接是否紧固,避免漏水和松动现象的发生。
如果发现松动或渗漏,立即进行修复。
另外,定期清洗水道中的沉积物可以防止管道堵塞。
5. 检查冷却剂:冷却剂的质量和有效性直接影响到空调系统的冷却效果。
定期检查冷却剂的压力和成分,确保其在合适的范围内。
如果发现冷却剂不足或成分异常,应及时补充或更换冷却剂。
中央空调水处理常见问题及处理办法Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】中央空调水处理常见问题及处理方法中央空调水系统存在的问题中央空调循环水系统的问题可分四类:结垢、腐蚀、微生物(藻类、菌泥)繁殖,悬浮物(沙、泥浆、粘泥等)沉积。
1、结垢中央空调的冷冻水,是在封闭系统中循环,水分不蒸发,循环水不浓缩,不存在溶解盐的过饱和问题,水温也很低,因此冷冻水系统可以说不具备水垢生长的条件。
2、腐蚀中央空调循环水系统中的腐蚀可分为三类:(1)O2和CO2的腐蚀冷却水和冷冻水中都溶解有一定浓度的O2和CO2。
O2和CO2的存在,会对循环水系统的钢铁产生一定的腐蚀。
(2)铁锈引起的腐蚀铁锈和氧一样,可作为腐蚀反应的去极化剂,其总反应为:Fe+Fe2O3nH2O+1/2O2=Fe3O4+nH2O(3)电偶腐蚀:中央空调的循环水系统中有钢管、铜管和镀锌管。
当水中存在有Cu2+时,即使其在水中的浓度很低,但它是阴极反应的去极化剂,因而对腐蚀过程有明显的影响。
随着水中Cu2+浓度的增加,由于Fe和Zn的活性远大于Cu,就会在铜管上产生点蚀,而在钢管和镀锌管上出现镀铜现象。
3、微生物(藻类、菌泥)的繁殖空调冷却水系统中的微生物一般是指真菌、藻类和细菌。
系统中的藻类产生的O2使腐蚀反应去极化,加速了系统的破坏,而且细菌和系统中的Fe和Cu直接发生腐蚀。
另一方面,微生物还会使冷却系统结垢和脏污条件恶化,因它和泥浆或CaCO3结合,使设备堵塞或结垢,从而降低设备表面传热效率。
悬浮物冷冻水处于封闭系统中,无需补充水,也和空气不接触,因此水中的悬浮物相对比较少。
2中央空调水系统的水质处理中央空调的循环冷却水处理的程序可分为三步:1、清洗使用高效的分散剂、渗透剂、清洗剂等,彻底清除系统内的淤泥、悬浮物、铁锈及水垢等,达到金属表面洁净。
首先要清除垢层和锈层表面的菌藻粘泥层,以便在清除垢层和锈层时,清洗剂能和垢层和锈层充分接触反应。
解决空调水循环故障方法1、注重管道质量基于循环冷却水的以上特点,要求管道连接方式考虑温度、水压、耐腐蚀、间隙使用故障,例如可以通过合理安排管线坡度和标高、安装排气阀等方法改善水循环故障,在实际运用中有很强的操作意义。
2、改善水质对冷却循环水进行处理分为物理法和化学法两种。
对于冷却循环水系统,可采用物理法进行水质处理,进行连续排污,连续排污的量控制是有一定标准的,在循环水量的05-10%左右。
对于新安装的水系统,或是已完全除垢的系统,也可以进行每一周或两周排污一次。
化学法有投加水质稳定剂法和离子交换法。
投加水质稳定剂法是向循环水中投加具有阻垢、缓蚀、杀菌、灭藻作用的水质稳定剂,对循环水进行处理。
投加的水质稳定剂配方,一般需进行水质分析,并过动态模拟方式确定。
同时需要注意其缓蚀、阻垢、灭菌、防藻的协同果。
如果水质稳定剂配方选择不当,将造成顾此失彼。
对于空调冷却循环水来说,此方法技术要求较高,操作、管理麻烦,工程中很少采用。
(三)水凝结解决方法1、在设计管道时,管道的长度和坡度都应适宜,否则会出现滴水现象。
管道的安装和布置要适合冷凝水的尽快排出,必要时可以设置水封装置。
2、注重材料的保温。
风管与冷冻水管必须注意保温,管道的保温必须把握好两个方面,一个是保证其完整性,另一个是密闭性。
管道保温的完整性要求不允许出现冷损的存在的,一旦存在冷损的表面,都应该进行保温材料敷设隔热处理。
而保温的密闭性则要求保证所以保温层面都不允许有任何破损,必须保证密封不透气。
(四)加强各专业配合在中央空调安装过程中,涉及到多个专业之间的配合,往往由于各专业之间缺乏良好沟通给施工造成诸多不便,甚至影响工期。
主要有以下几个方面问题:1、工艺对土建的要求(1)未将通风管道在混凝土墙、楼板等处预留的孔洞尺寸提供给土建专业,并落实到土建图纸上,造成施工时现凿洞,增加了不必要的开支,甚至影响了建筑结构强度,特别是大型设备的吊装孔、人防工程的通风管、测压管等预留孔洞预埋工作若做不好将难以处理。
中央空调水处理常见问题及处理方法中央空调水系统存在的问题中央空调循环水系统的问题可分四类:结垢、腐蚀、微生物(藻类、菌泥)繁殖,悬浮物(沙、泥浆、粘泥等)沉积。
1、结垢中央空调的冷冻水,是在封闭系统中循环,水分不蒸发,循环水不浓缩,不存在溶解盐的过饱和问题,水温也很低,因此冷冻水系统可以说不具备水垢生长的条件。
2、腐蚀中央空调循环水系统中的腐蚀可分为三类:(1) O2和CO2的腐蚀冷却水和冷冻水中都溶解有一定浓度的O2和CO2。
O2和CO2的存在,会对循环水系统的钢铁产生一定的腐蚀。
(2) 铁锈引起的腐蚀铁锈和氧一样,可作为腐蚀反应的去极化剂,其总反应为:Fe+Fe2O3?nH2O+1/2O2=Fe3O4+nH2O(3) 电偶腐蚀:中央空调的循环水系统中有钢管、铜管和镀锌管。
当水中存在有Cu2+时,即使其在水中的浓度很低,但它是阴极反应的去极化剂,因而对腐蚀过程有明显的影响。
随着水中Cu2+浓度的增加,由于Fe和Zn的活性远大于Cu,就会在铜管上产生点蚀,而在钢管和镀锌管上出现镀铜现象。
3、微生物(藻类、菌泥)的繁殖空调冷却水系统中的微生物一般是指真菌、藻类和细菌。
系统中的藻类产生的O2使腐蚀反应去极化,加速了系统的破坏,而且细菌和系统中的Fe和Cu直接发生腐蚀。
另一方面,微生物还会使冷却系统结垢和脏污条件恶化,因它和泥浆或CaCO3结合,使设备堵塞或结垢,从而降低设备表面传热效率。
悬浮物冷冻水处于封闭系统中,无需补充水,也和空气不接触,因此水中的悬浮物相对比较少。
2中央空调水系统的水质处理中央空调的循环冷却水处理的程序可分为三步:1、清洗使用高效的分散剂、渗透剂、清洗剂等,彻底清除系统内的淤泥、悬浮物、铁锈及水垢等,达到金属表面洁净。
首先要清除垢层和锈层表面的菌藻粘泥层,以便在清除垢层和锈层时,清洗剂能和垢层和锈层充分接触反应。
一般菌藻被杀死或被抑制其生命活动后,菌藻的生物附着力降低或消失。
如果再加上药剂特有的去污能力,就更容易使淤泥剥离,被水流带到水池沉淀后清理。
时间:2008年9月22日
一、中央空调冷却循环水系统的组成
中央空调冷却循环水系统主要由冷却塔、制冷机、冷凝器、循环水泵、控制阀门及相应管路组成。
运行温度一般为30℃—40℃.敞开式运行。
二、冷却循环水系统设计规范及物理场水处理水质标准
1.《中华人民共和国国家标准工业循环冷却水处理设计规范》GB50050-951)1)冷却循环水系统中微生物控制指标
异养菌< 5×105 个/ml 2次/周
真菌< 10 个/ml 1次/周
硫酸盐还原菌< 50 个/ml 1次/月
铁细菌< 100 个/ml 1次/月
2)冷却循环水系统腐蚀速率
★碳钢换热器管壁的腐蚀速度小于0.125 mm/a
★铜合金和不锈钢的腐蚀速度小于0.005 mm/a
3)冷却循环水系统污垢热阻
★敞开式:水侧管壁的年污垢热阻值为: 2×10-4 —4×10-4 m2hc/kcal
★密封式:水侧管壁的年污垢热阻值为: 1×10-4 m2hc/kcal
4)冷却循环水系统中粘泥量
<4 ml/m3 (生物过滤网法)1次/天
<1 ml/m3 (碘化钾法)1次/天
三、冷却循环水系统存在的问题
冷却循环水系统主要存在的问题是水垢、腐蚀、菌藻及污垢所形成的复合垢,影响制冷机冷凝器的换热效率及水质控制问题。
由于冷却循环水是一个敞开式的循环系统,水温一般在30℃-40℃之间,在系统正常运行时,由于受天气和环境的影响,空气中的灰尘、杂质和悬浮物通过冷却塔进入系统中,在冷凝器内沉积下来,形成污垢,影响机组的换热效率。
由于冷却循环水是一个敞开式的循环水系统,高温的冷却水通过冷却塔不断的向大气中蒸发,导致冷却水浓缩。
在进入换热器热交换过程中,使水中的钙镁离子大量析出,形成水垢(CaCO3,MgCO3)粘附在热换器表面影响换热效果。
冷却循环水系统长期处于高温、高湿的环境中,为菌藻类繁殖提供了良好的环境,菌藻的滋生会导致水质的恶化影响冷却塔的正常工作,并形成生物粘泥,在热换器表面沉积,最终形成生物垢,影响换热效率。
四、水处理方案
1.解决方法
对于冷却循环水系统,存在的污垢、水垢、生物垢及腐蚀垢—复合垢问题,可采用我公司生产的系列水处理设备解决。
1)在热交换器前安装防垢除垢设备,根据当地的水质情况,选择特定的射频参数来解决系统中的水垢问题。
2)在系统中安装过滤设备,通过机械墙挡式过滤、活性铁质滤膜杂质着床及电晕场静电吸附效应三重复合过滤体系超净过滤来解决系统中水质问题,并最终解决污垢问题。
3)在系统中安装除藻灭菌设备来控制系统水质的菌藻滋生,并最终解决生物垢问题。
4)也可在系统中安装全程多功能水处理器来解决循环水中悬浮物、杂质、菌藻、腐蚀、结垢等所引起的复合垢问题。
并通过正常排污控制水的浓缩比,使其控制在2.5—3之间,同时达到节水的目的。
2.注意事项
1)当系统补水水质、PH、硬度、碱度、悬浮物、氯根等指标超标时,必须进行预处理。
2)冷却水浓缩比例控制范围,应视补水水质、空气质量、系统物料泄漏等情况确定。
3)冷却水水质应采用检测设备,每天检查,使水质范围控制在要求之内。