循环水冷却塔的漂水整治
- 格式:doc
- 大小:45.00 KB
- 文档页数:6
冷却塔国标漂水率冷却塔漂水率是指进入冷却塔的冷却水中所含的总溶解固体与蒸发所得的冷凝水中所含的总溶解固体之间的质量差占冷却水中总溶解固体的百分比。
冷却塔漂水率是衡量冷却水循环系统效益的重要指标之一,对于能源消耗和环境保护具有重要意义。
冷却塔漂水率的国际标准主要有以下内容:1. GB/T 7190-2008《冷却水生态学参数和评价方法》这是中国国家标准冷却水生态学参数和评价方法的规范,其中包括对冷却水中溶解固体的检测和评价方法,对漂水率的定义和计算方法进行了详细阐述。
2. GB/T 20975-2007《工业冷却塔技术规范》该标准是对冷却塔设计、建造和运行提出的具体技术要求和方法。
其中包括漂水率的定义、计算方法以及对不同类型冷却塔漂水率的要求。
3. ASHRAE标准15这是美国建筑供暖、制冷和空调工程师协会 (ASHRAE)发布的关于冷却塔设计和操作的国标。
其中提到了冷却塔的节水效益和漂水率的要求。
4. Cooling Technology Institute (CTI) 标准CTI是专门从事冷却技术研究和标准制定的国际组织。
他们发布了一系列关于冷却塔设计和运行的标准,其中涉及漂水率的测量和控制方法。
冷却塔漂水率的相关参考内容主要包括漂水率的定义、计算方法、测量和控制技术等方面,为了节约水资源和提高能源利用效率,减少对环境的影响,需要控制冷却塔的漂水率。
冷却塔的漂水率可以通过以下几种途径来降低:1. 优化冷却塔设计合理设计冷却塔减小水的蒸发量,减少漂失水量。
采用交替式管束填料和高效喷淋系统等新型填料和喷淋器具可以提高冷却水与空气之间的热负荷传递效率,进而减少冷却水的蒸发量。
2. 控制冷却塔操作参数根据实际工况条件,调整冷却塔的运行参数,如水流量和温度。
合理的水流量控制可以减少冷却水的蒸发量,从而降低漂水率。
3. 使用高效的水处理方案采用适当的水处理工艺,防止冷却塔堵塞和垢积,减少冷却水中的固体颗粒和溶解盐的含量,进而降低漂水率。
冷却塔清洗水处理方案首先,冷却塔清洗方案是通过定期清洗冷却塔内外表面的沉积物和污垢来确保冷却过程的有效性和效率。
清洗的频率可以根据冷却塔的使用情况而定,一般建议每年至少清洗一次。
清洗步骤包括以下几个方面:1.停机和排空:在清洗前,必须停机并排空冷却塔中的水。
这可以通过关闭冷却塔的供水和排水阀来实现。
2.清除沉积物:使用高压水枪或其他清洗工具,清除冷却塔内外表面的沉积物和污垢。
在清除过程中可以使用适当的清洗剂来加强清洁效果。
3.检查和更换零件:在清洗过程中,应该检查冷却塔的零件是否有磨损或损坏,并及时更换。
这包括检查喷头、填料、风扇等。
4.冲洗和消毒:清洗后,应使用清水彻底冲洗冷却塔内外表面,以确保清洗剂和残留物完全被清除。
然后,可以使用适当的消毒剂来消毒冷却塔,以防止细菌和微生物的生长。
另外,冷却塔的水处理方案是通过定期处理和维护冷却塔的循环水,以减少水质问题和系统故障的发生。
1.循环水处理剂:使用适当的循环水处理剂来控制水中的污垢和沉积物,防止其在冷却塔中形成。
这些处理剂包括缓蚀剂、抑制剂、除垢剂等,可以根据实际需要进行选择。
2.水处理设备:使用适当的水处理设备,如过滤器、软化器、脱盐器等,可以从源头上减少水质问题。
这些设备可以去除水中的悬浮物、溶解物质和离子,以保持水的清洁和循环系统的顺畅运行。
3.监测和调整:定期监测冷却塔的水质,并根据测试结果做出相应的调整。
这包括调整处理剂的用量、清洗设备和管道、排放废水等。
总之,冷却塔清洗和水处理方案是确保冷却塔高效运行和保护环境的重要环节。
通过定期清洗和维护,以及科学的水处理方法,可以确保冷却塔正常运行、减少故障和延长使用寿命。
冷却塔清洗水处理方案1. 引言冷却塔是许多工业领域中用于降低设备温度的关键设备之一。
在运行过程中,冷却塔被大量空气中的灰尘、微生物、铁锈和沉积物等污染物污染,降低了其效率,甚至可能导致塔堵塞。
因此,进行定期的清洗和维护至关重要。
本文将介绍一种冷却塔清洗水处理方案,旨在提高冷却塔的清洗效果,并减少对环境的负面影响。
2. 冷却塔清洗水处理方案的原理冷却塔清洗水处理方案主要通过以下几个步骤来实现:2.1 前处理在清洗冷却塔之前,首先需要对清洗水进行处理。
前处理包括以下几个步骤:•净化:通过过滤和沉积物分离等处理,去除清洗水中的大颗粒杂质和悬浮物,以防止对冷却塔造成二次污染。
•软化:由于硬水中可能含有钙、镁等硬度离子,会在清洗过程中产生水垢,影响清洗效果,因此需要利用软水设备软化水质。
•除菌:通过加入适量的杀菌剂来杀灭清洗水中的细菌和其他微生物,防止其在清洗过程中繁殖和污染冷却塔。
2.2 清洗经过前处理的清洗水进入冷却塔进行清洗。
清洗过程中,清洗水要能够有效地清除塔内的污染物以及生成的水垢等。
一种常见的清洗方法是使用高压水枪,通过高压水流冲刷冷却塔内的污垢。
清洗过程中要特别注意清洗水流的方向和作用力,以保证清洗效果的均匀和彻底。
2.3 后处理清洗结束后,需要对清洗水进行后处理,以减少对环境的污染。
后处理包括以下几个步骤:•沉淀:将清洗水中的悬浮物通过沉淀等方式分离出来,以减少悬浮物对环境的影响。
•中和:如果清洗水中含有酸或碱性物质,需要进行中和处理,使其pH值保持在中性范围内。
•再利用:经过后处理的清洗水,可以经过一定的处理后再次用于冷却塔的清洗,以减少对水资源的浪费。
3. 冷却塔清洗水处理方案的优点使用冷却塔清洗水处理方案具有以下几个优点:•减少污染物对冷却塔的影响:通过前处理和清洗过程中的高压水枪等手段,能够有效清除冷却塔内的污染物,减少对冷却塔的堵塞和影响。
•提高清洗效果:采用软化水处理和添加适量的杀菌剂等措施,能够减少水垢的产生和细菌的繁殖,提高清洗效果。
冷却塔漂水解决措施
嘿,咱今天就来聊聊冷却塔漂水这个事儿哈!你说这冷却塔,就像个调皮的孩子,时不时地就给你来点“小惊喜”——漂水啦!这可让人有点头疼呢!
想象一下,那水就这么飘啊飘的,像个不听话的小精灵到处乱跑。
这可不行呀,得想办法治治它!
咱先看看为啥会漂水呢?也许是冷却塔里面的填充物出问题啦,就好比是家里的纱窗破了个洞,那蚊子不就都飞进来啦!或者是那风扇转得太猛啦,把水都给带出来啦。
那怎么解决呢?嘿,咱可以先检查检查那些填充物,看看有没有损坏的地方,要是有,赶紧给它修好或者换个新的。
这就像是给调皮孩子穿上合适的衣服,让他规矩点。
还有啊,调整一下风扇的转速,别让它太疯狂啦!就像让奔跑的马儿慢下来,稳稳地走。
另外呢,咱也可以给冷却塔加个“帽子”,也就是个挡水板啥的。
这就好比给人戴个帽子,挡挡风雨不是。
这样就能拦住那些想乱跑的水滴啦。
再就是,平时多留意留意冷却塔的运行情况呀。
别等问题大了才发现,那就晚啦!就像咱每天都得照照镜子,看看自己脸上有没有脏东西一样。
你说这冷却塔漂水,要是不解决,那不得弄得周围湿漉漉的呀,像下过雨似的。
而且还可能影响到其他设备呢,那可就得不偿失啦!所以呀,咱可不能马虎,得认真对待这个问题。
咱可不能让这小小的漂水问题影响了我们的工作和生活呀!要像对待一个小麻烦一样,耐心地去解决它。
把冷却塔调理得乖乖的,让它好好工作,别再捣乱啦!
总之呢,解决冷却塔漂水问题,就得细心、耐心,多观察、多调整。
只要我们用心去做,就一定能让这个调皮的“孩子”变得听话起来!
原创不易,请尊重原创,谢谢!。
为什么循环冷却水系统一定要注意综合治理?综合治理要注意哪些问题?循环冷却水系统的水垢附着、腐蚀、微生物黏泥等危害问题的发生,大多是由于各种因素引起的或多种因素综合作用的结果,有些问题并不是化学药剂所能解决的,所以仅注意循环冷却水的化学处理而忽视其他工作,就不能解决系统的所有问题。
循环冷却水系统综合治理需要做的工作很多,内容广泛。
归纳起来大体上是抓好以下四方面的工作。
①防止污染物通过补充水带入系统;②防止大气污染物通过冷却塔带入系统;③尽量设法排除系统中的污染物;④尽力减少工艺泄漏物的危害。
以下列举一些常见的综合治理措施。
(1)严格把好补充水的质量关补充水中的机械杂质、悬浮物、胶体物、有机物、铁、锰、微生物等带入循环冷却水中,均可能造成危害。
补充水进入循环系统后,因浓缩倍数提高使这些杂质的浓度也成倍增加。
因排污水量很低,故这些杂质很难排出系统,在系统积累后可能产生沉积或腐蚀。
对超标的杂质,化学处理也无能为力。
化学处理的前提是要清洁的补充水,不能处理脏水。
故要搞好循环冷却水的化学处理,必须首先把好预处理质量关,防止杂质进入系统。
根据水质情况,一般预处理的方法有预沉、混凝、澄清、过滤、消毒等工序,可使杂质达到质量要求。
对于有结垢倾向的水质,必要时可进行软化处理,除去部分碳酸盐硬度及部分碱度。
软化方法采用石灰软化法或离子交换法。
(2)种植草坪和水池加盖防风沙经验证明,冷却塔系统在风沙之后浑浊度立即增加一倍,沉积物也相应增加。
为防风沙,一般应在冷却塔周围种草坪阻风沙。
风沙常见地区一般水池上加盖防沙,有的在塔顶也加盖。
加盖还能起到遮阳光阻止藻类生长的作用。
在沙尘暴常发生地区安排以上措施更为重要。
(3)合理安置冷却塔,防止环境危害在设计时就应考虑到环境对冷却塔的影响,使塔位置距离污染源远些,避免在其下风向。
某些设置不当的冷却塔会多年受环境的危害,得不到解决。
如某些冷却塔离煤场、锅炉或高炉很近,常受到煤粉、烟尘、高炉粉尘等污染。
无锡方舟流体科技有限公司
Wuxi ARK Fluid Science Technology Co.Ltd
携手方舟 共赢未来
冷却塔漂水会影响冷却塔的冷却效果吗 冷却塔飘水是工况不佳的表现,应尽可能地消除,消除飘水有利于节约能源,净化环境,提高冷效,“无飘水冷却塔”主要是依靠组装上“水轮式旋转布水器”从根本上消除飘水,这种布水器的结构及工作原理。
冷却塔是为冷凝器配套服务的,常常安装在室外屋顶上,比较引人注意,它产生的飘水影响环境,尤其突出受人注目,可是飘水产生的水耗,因为水价便宜而被忽视。
实际上飘水多时,连续一年积累就飘损整台的塔价。
更重要被人们忽视的是冷效,因为冷效贯穿循环水的全过程中,容易混淆不清,有的误认为有飘水才会使水冷却,没有飘水就没有冷效。
实际上飘水多冷效差,飘水多到一定程度,冷却塔不起作用。
如果没有飘水,冷效就接近冷却极限值。
飘水的定义是:布水系统的出水射流主体,碎裂分散成雨点水沫,由对流空气沿程经热质传递后被送出冷却塔体外的明显的冷却水滴。
飘水实际上是水沫引起的,这些水沫又通过热质传递,因此是冷的,我们站在冷却塔旁,皮肤上可直接感受到冷意,飘损了冷却水,冷效就受到影响。
冷动塔漂水的原因及控制方案
冷却塔漂水是许多冷却塔厂家所遇,而一直未被很好的解决的难题。
冷水机组系统中,任何形式的冷却塔在工作状态时都或多或少的存在飘水现象。
特别是在敞开式的冷却系统中,循环水与大气直接接触,空气中的细菌和尘土存留在塔内,造成循环水的浊度增加、藻类形成于塔内阴湿处,从面增加了管道和散水系统阻力、降低了冷却效率、腐蚀了塔体。
其飘向大气中的水滴也极有可能夹带着细菌和污染源,对大气或人造成污染。
广东盈卓经过工程师及技术人员的多年冷却塔生产维修经验,公司以横流冷却塔漂水做案件进行了深入研究,找出了漂水原因并采取了许多切实可行的解决办法。
一、冷却塔漂水的主要原因
1、冷却塔由风机抽力将较小水滴从风筒口抽出冷却塔外。
2、饱和状态的湿热空气在离开冷却塔以后遇到外界冷空气达到饱和状态,凝结成小水珠,形成漂水。
3、水从填料入风口飘出。
二、针对以上原因,防止冷却塔漂水可以从以下几方面控制:
1、水动风机方型横流式冷却塔采用大、宽叶风机,在风量一定的情况下,增大迎风面可降低风机转速,从而降低水滴速度,减少风筒漂水。
2、填料组装后入风面是呈蜂窝状的导流器,有良好的均布风效果,提高并稳定了水气的热交换强度。
入风端向塔内倾斜30°角,气流可由此导入,而水滴却无法溅出,有效地降低了漂水损失。
循环水冷却塔风机飘水率高的原因分析与对策张二兴;周迎新;杨悦敬【摘要】对循环水冷却塔风机飘水率高的原因进行了分析,经过对凉水塔内部结构及收水器结构进行对比,得出了影响循环水风机飘水率高原因:原有收水器收水效果差;其次凉水塔喷头与收水器距离较近,造成液滴难以捕捉,随风机飘到大气当中增加收水器及凉水塔,改造后取得较好效果.【期刊名称】《河南化工》【年(卷),期】2016(033)010【总页数】2页(P47-48)【关键词】风机;飘水率;收水器【作者】张二兴;周迎新;杨悦敬【作者单位】河南心连心化肥有限公司,河南新乡 453731;河南心连心化肥有限公司,河南新乡 453731;河南心连心化肥有限公司,河南新乡 453731【正文语种】中文【中图分类】TQ050.2河南心连心化肥有限公司2009年投入运行的24万t/a合成氨、40万t/a尿素装置,造气工段采用常压固定床气化工艺生产半水煤气,全厂配套有三套循环冷却水降温装置用于对净化、合成、尿素工段进行降温,通过五年生产运行,发现合成循环水风机飘水率明显较高,引起冷却水装置周围的花草受损,并且附近场地冬季伴有结冰现象。
通过在合成循环水凉水塔内增加新型收水器,降低了风机飘水率,改善了现场环境,其次减少了凉水塔内一次水补入量,节省生产用水,降低生产成本。
冷却塔依靠蒸发散热原理来实现对换热后循环水的降温。
实际运行中,循环水通过喷嘴喷淋到填料上,一部分水被蒸发损失掉,还有一小部分微小的水珠被风机带走。
被风机带走的这部分水,称为冷却塔飘水损失,而衡量其损失的指标以冷却塔飘水率计算。
公司三分厂合成循环水凉水塔共采用16台型号为L47的风机对循环水进行降温,单塔处理水量600 m3/h,风机额定风量为56.5×104 m3/h,塔内装有一层传统的波型PVC收水器。
经现场调查分析、测算,飘水率为2‰~2.5‰。
造成冷却塔飘水率大的主要原因是收水器收水效果差,另外凉水塔喷头与收水器间距偏小,最终造成凉水塔漂水严重。
循环水系统问题及改造方案由于循环水系统连接全厂工艺生产装置的换热器,循环水系统运行的好坏直接关系到全厂生产装置的稳定运行,鉴于循环水系统目前存在问题,有必要对循环水系统进行综合改造。
一、防止填料污堵换热器问题由于循环水塔池所用换热填料,因材质、老化、低温、化学药品腐蚀等情况,经常会出现破碎,导致破损碎片进入循环水系统,造成对循环水系统换热器造成污堵。
为有效解决此类问题,循环水系统在吸水池安装有两道滤网,由于目前滤网安装存在安装不到位问题,未能有效起到过滤破碎滤料功能,为此,我部门建议:1)整修吸水池滤网,使之能起到良好的过滤作用2)在塔池通往吸水池的入口,加装一道滤网,要便于吊出清理、不影响循环水流通。
3)在各装置前增加管道过滤器及旁路,以便于检修及清理过滤器;更为彻底的解决办法是在完成1)、2)两项的情况下,更换质量较好、不易产生碎块的网格滤料,这样可以减少施工量且方便维护。
二、冷却塔问题循环水冷却塔现状:1)底层起支撑作用的网格板未发现异常、损坏、老化等情况。
2)我厂循环水冷却塔填料由于材质差、风化严重等原因,现存在不同程度的破损、脱落,为防止破损杂物堵到各装置换热器内或管道滤网内,建议对冷却塔填料进行更换。
3)布水器经检查,未发现严重损坏情况,可暂不更换。
4)收水器,有部分破损情况,可部分更换,或不更换。
5)管道吊架,每支管道有5-7处吊架,其中有两处为不锈钢带,其余均为碳钢吊架,碳钢已锈蚀严重,上水管道存在晃动现象,为保障循环水系统安全,所有吊架均需更换为不锈钢材质。
6)管道未发现破损情况,不需更换。
7)爬梯、扶手栏杆均为碳钢材质,且未防腐,已经锈蚀严重,无法保证行走、攀爬安全,需更换为不锈钢材质或重新更换后进行防腐处理。
8)风机叶轮与风筒内壁也有几处摩擦,需要一并处理。
9)冷却塔未加百叶窗,冷却塔四角存在洒水现象,易进赃物,需妥善处理。
10)冷却塔填料层四周挡板部分损坏,需更换修复。
下图为冷却塔内部照片需维护整改项目:1、填料更换量为:78.6×15.6×1.5=1839.24m³。
冷却循环水处理方案一、冷却循环水的特点及问题分析1.大量消耗水资源:冷却系统循环水的大部分通过蒸发的方式散失,因此冷却塔的循环水需要持续补给,大量消耗水资源。
2.高温环境导致水质恶化:冷却塔循环水在高温环境下易受到微生物的污染,水质容易恶化。
3.水中微生物滋生:冷却塔循环水中通常含有微生物,如藻类、细菌和真菌等,它们的滋生会形成生物污泥,堵塞管道,影响换热效果。
基于以上问题,需要实施冷却循环水处理方案,解决水资源的浪费、水质恶化和微生物滋生等问题。
1.建立循环水处理系统建立合理的循环水处理系统对解决冷却循环水的问题至关重要。
可以考虑采用以下处理方式:(1)预处理:利用有效滤料、过滤器等预处理设备,去除水中的悬浮固体、杂质和沉积物。
(2)杀菌消毒:使用杀菌剂、消毒剂等进行定期消毒,杀灭水中的细菌、藻类和真菌,防止微生物滋生。
(3)除垢除垢:针对冷却塔中水垢问题,可考虑使用阻垢剂、缓蚀剂等化学药剂进行除垢除垢处理,保持管道畅通。
(4)补给水质监控:对补给水的水质进行监测,保证其符合标准,避免引入含有高浓度杂质、微生物的水源。
2.循环水量控制针对冷却循环水大量消耗水资源的问题,需要进行循环水量的控制。
可以通过以下措施实现:(1)循环水泵的调整:根据实际需要,进行循环水泵的流量调整,避免过量供给或不足供给。
(2)回收和再利用:可进行冷却循环水的回收,进行二次利用,减少对水资源的消耗。
(3)循环水的蒸发损失控制:采用覆盖层、喷淋节水技术等降低循环水蒸发量,减少水资源的浪费。
3.定期检查和维护定期检查和维护是保证冷却循环水处理方案有效运行的关键。
(1)定期清洗:通过机械清洗设备或者相应的化学处理剂,定期清洗冷却塔和管道,排除沉积物、水垢和污物。
(2)系统巡视:定期巡视冷却系统的运行情况,发现问题及时处理。
(3)水质监测:建立水质监测系统,定期检测水质指标,保证水质符合标准。
(4)维护设备:做好冷却塔、泵、管道等设备的维护工作,确保设备运行正常。
循环水冷却塔的漂水整治
成果报告
编制单位:动力厂动氧车间
编制时间:2014年11月25日
目录
前言........................................................... 错误!未定义书签。
一、立项背景............................................. 错误!未定义书签。
二、详细技术内容...................................... 错误!未定义书签。
三、主要技术创新点................................... 错误!未定义书签。
四、应用情况............................................. 错误!未定义书签。
五、效益效果............................................. 错误!未定义书签。
循环水冷却塔的漂水整治
前言
动氧车间14000Nm³/h制氧机组于2002年10月建成投产,主要为集团公司闪速炉冶炼系统提供冶金用氧。
与机组配套的循环水冷却系统最初设计只有1台冷却塔,即目前的1#冷却塔。
由于初设时对环境温度变化的范围选择不合理,造成在夏季循环水冷却后水温过高的现象,为了保证机组正常稳定的运行常常不得不降负荷运行。
因此,通过仔细的分析计算于2005年重新设计建设了2#冷却塔,使循环水冷却系统冷却能力得以提升,制氧机组也能够安全稳定可靠的运行。
一、立项背景
14000Nm³/h制氧机组循环水系统自建设2#冷却塔后,在夏季高温天气采用双塔冷却,有效保证了机组循环冷却水的供应,也为机组的高效率运行提供了保障。
在冬季环境温度大幅降低通常采用1#冷却塔单塔冷却即可满足机组冷却水的需求。
但是随着系统投入使用时间较长后。