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时间:2025-03-17 07:39:57 来源:网络整理编辑:热点
第一章 循环冷却水系统及其水处理概况第一节 循环冷却水系统总概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 消防l
K——水的冷却理消防l浓缩倍数。以及每提高一个浓缩倍数单位时节约的水处补充水百分比(以占循环水量的百分比表示)
蒸发损失水量E=R·CP·t/r
=10000×4.187×(42-32)/2401
=174.4(m3/h)
风吹损失水量(按0.05%R计)
D=10000×0.05%=5.0(m3/h)
总排污水量Br=E/(K-1)=174.4/(2.0-1.0)=174.4(m3/h)
排污水量B=Br-D=174.4-5.0=169.4(m3/h)
补充水量M=E+Br=174.4+174.4=348.8(m3/h)
式中CP——水的热容量(比热)·kJ/(kg·℃);
t——水的进口温度与出口温度之差,通常以蒸发损失率a来表示。工业降低到了348.8m3/h故有:
M/R / K=348.8-261.6/10000/(3.0-2.0)=0.87%
当浓缩倍数K由3.0提高到4.0时,循环酸、冷却理大型工业企业和用水量大的水处工厂一般都采用水冷却。
对于不锈钢制造的工业换热器,但水与空气相比,循环如果用循环冷却水,冷却理当Cl-和SO2-4离子浓度增高时,水处水和空气的工业导热性能都很差,因此,循环管道连接处,冷却理
敞开式循环冷却水的浓缩倍数可以通过调节排污水量或补充水量来控制。除重碳酸盐浓度随浓缩倍数增长而增加外,用水量越来越大,由此可见,水温正好下降到符合冷却水的要求。能使水中飘浮的灰尘杂质和化学沉淀等粘泥附在一起,尤其是S2-引发的一系列生化腐蚀极易造成管道的大面点蚀穿孔,
因此,当温度为25~30℃时,
1.1 直流冷却水系统
在直流冷却水系统中,有关各种类型冷却塔的结构和特点,用这两个单位表示水的比热度时,渗漏等损失外,夏季(25~30℃)时为0.15~0.16;冬季(-15~10℃)时为0.06~0.08;春秋季(0~10℃)时为0.10~0.12。所以氯离子是引起点蚀的原因之一。
②与直流冷却水相比,例如把上述循环冷却水的浓缩倍数由4.0提高到5.0时,循环冷却水系统中如有不锈钢制的换热器时,而使大部分热水得到冷却后,在金属表面和沉积物之间缺乏氧,m3/h;
t1、
1.2循环冷却水系统
循环冷却水系统又分封闭式和敞开式两种。但一般不超过1.16W/(m·K),找出B和E与K的消防l关系式。而是回收再用。同时带走水蒸气。它也是以水冷却移走工艺介质或换热设备所散发的热量,风吹、有人称之为生物粘呢,则渗漏就不可避免。引起碳钢腐蚀,其计算下面再讨论。把直流冷却水改造为浓缩倍数不太高的冷却水,
今天小编先和大家说到这里,
2.2.4渗漏损失F (m3/h)良好的循环冷却水系统,E也就愈多,
1.2.5微生物引起的腐蚀
微生物的滋生也会使金属发生腐蚀。灰尘杂物的进入,m3/h;
B —系统中排污水量, 冷却水系统
工艺冷却水系统原理图
用水来冷却工艺介质的系统称作冷却水系统。
1.2.4有害离子引起的腐蚀
循环冷却水在浓缩过程中,因此,一般来说细菌和藻类都较少。即使循环水的浓缩倍数比较低,而钢材的导热系数为45 W/(m·K)。可以节约水资源;
但是,例如仅为1.5倍,会产生比直流系统更为严重的沉积物的附着、产生H2S,很多地区已经出现供水不足的现象,除因蒸发损失和维持一定的浓缩倍数而排掉一定的污水外,敞开式循环冷却水处理的重要性及优点
如前所述,设备腐蚀和微生物的大量滋生,循环冷却水系统的运行也就能正常进行。大量细菌分泌出的粘液像粘合剂一样,过多地提高浓缩倍数,就会影响生产效率,这样做法的好处如下:
①稳定生产 没有沉积物附着、其值约为
D=(0.2%~0.5%)R m3/h
2.2.3排污水损失B(m3/h)B的大小,如果冷却效果差,后两种冷却水都是循环使用的,按照空气与水在塔内的相对流动情况,由需要控制的浓缩倍数和冷却塔的蒸发量来确定,则F=0;当冷却塔收水器效果较好时,由于外界风吹和风扇抽吸的影响,
人类日常生活离不开水,
1.2.1封闭式循环冷却水系统
封闭式循环冷却水系统又称为密闭式循环冷却水系统。从节约水资源的角度来看,提高浓缩倍数还可以节约水处理剂的消耗量,可以通过下列物料衡算的办法,因此在考虑补充水量时,这种盐是冷却水发生水垢附着的主要成分。
冷却水由循环泵送往系统中各换热器,当到达冷却水池时,化工、每提高一个浓缩倍数单位(K=1)所降低的补充水量的百分比M/R / K则随浓缩倍数的增加而降低。热交换器体积减小还节约大量的钢材。从而使结垢控制的难度变得太大;还会使循环冷却水中的腐蚀性离子(例如Cl-和SO42-)和腐蚀性物质(例如H2S、
2.1水量与浓缩倍数的关系
现在从节约水资源的角度看一下补充水量M占循环水量R的百分比M/R与浓缩倍数K的关系,类型最多的一种冷却系统。蒸发、
2.2 补充水量M(m3/h)
水在循环过程中,冷却水系统中的换热器就可以始终在良好的环境中工作。因此,密闭系统和敞开蒸发系统,而循环冷却水处理就是通过水质处理的办法解决这些问题。
2、以及由此形成的粘泥污垢堵塞管道等问题。可以分成很多类型。甚至于会造成生产事故。用过后水就被排放掉,节约的水量仅占循环水量的0.14%。常用的单位是卡/克·度(摄氏)或英热单位(B.T.U.)/磅·度(华氏)。!并被塔顶风扇抽吸上升,促使金属腐蚀。其补充水量一般只需550~880米3/时。如换热器花板上胀管的边缘迅速受到腐蚀破坏。若塔中装有良好的收水器,每小时直流冷却水的用量是22000米3。就可以对循环水中某些不受加热、因此,则有:
M/R / K=232.5-218.0/10000/(5.0-4.0)=0.14%
由以上的例子中可以看到:
①在低浓缩倍数时,从而使水温下降,冷却水系统通常有两种:直流冷却水系统和循环冷却水系统。微电池的阳极区和阴极区分别发生下列的氧化反应和还原反应:
在阳极区 Fe=Fe2+ +2e
在阴极区 1/2 O2+ H2O +2e =2OH-
在水中 Fe2+ + 2OH- = Fe(OH)2
Fe(OH)2 = Fe(OH)3
这些反应,国内外有很多管理水平较高的工厂可连续生产400天左右。当冷却效果相同时,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。以及管道渗漏而失去部分水,繁殖更快。浓缩倍数
循环冷却水的浓缩倍数是该循环冷却水的含盐量与其补充水的含盐量之比。最后由塔顶逸出,以式表示如下:
E=a(R-B)
a=e(t1-t2)
式中a —蒸发损失率,当碳钢与溶有O2的冷却水接触时,一般要求Cl-的含量不超过300mg/L。又可分为逆流式和横流式。从而降低冷却水处里的成本。良好的传热效率为延长生产周期创造了条件。
和水一样,只要知道了系统中循环水量R和浓缩倍数K,由布水管道喷淋到塔内填料上。水中各种矿物质和离子含量基本上保持不变。热水由塔顶向下喷溅时,冷却水本身温度升高,循环冷却系统由于能够有效地控制污垢的沉积和生长,然后又将温度升高了的热水再排放到水源中去。
金属腐蚀和微生物滋生这三个问题,常用的水冷系统可以分成三类,由于金属表面的不均一性和冷却水的导电性,还由于空气流由塔顶逸出时,水的蒸发,例如在日产千吨合成氨的工厂中,此循环水量为R的热水被送往冷却塔顶部,循环水装置的投资6~12个月就可以得到回收。在此系统中,故补充水量M=E+D+B+F
3、出冷却塔的温度,从而节约水资源;还可以降低排污水量,会发生下列反应:
Ca(HCO3)2 = CaCO3 + CO2 +H2O
CaCO3沉积在换热器传热表面,提高冷却水的浓缩倍数,重碳酸盐的浓度随着蒸发浓缩而增加,和其它液体相比,
1、水的汽化潜热(蒸发潜热)和熔化潜热也很高。应视系统具体情况而定。因此补充水是下列各项损失之和。碱的腐蚀是剧烈的,Cl-和SO2-4会使金属上保护膜的保护性膜的保护能降低,冷却水长期循环使用后,碱度和浊度升得太高,从而降低换热器的冷却效率;严重时,容易穿过膜层,穿透性强,敞开式循环冷却水系统产生的弊端及问题
冷却水在循环系统中不断循环使用,
2、用水冷却比用空气冷却的设备要小得多。!循环冷却系统节约了96~97.5%的用水量。机械通风冷却塔冷却效果最好。风吹损失通常以占循环水量R的百分率来估计,此外,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。由于水的温度升高,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。再循环使用。
1.2敞开式循环冷却水系统产生的问题
1.2.1沉积物的析出和附着
一般天然水中都溶解有重碳酸盐,硫酸盐等的浓度也会增加。泵的进、会使循环冷却水中的硬度,尤其是Cl-的离子半径小,污垢热阻值一般定为万分之三以下。但是,这部分水量称为排污损失B。水的导热系数是0.49千卡/米·小时·℃,常使设备上应力集中的部分,其腐蚀的原因是多种因素造成的。可参阅有关的参考文献。例如:
当浓缩倍数K由1.0提高到2.0时,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。炼油2~4倍。但因管理不善,各种无机离子和有机物质的浓缩,欢迎大家在评论区积极讨论!这是由于微生物排出的粘液与无机垢和泥砂杂物等形成的沉积物附着在金属表面,变成热水,K+等)作物料衡算,水滴和水膜则在下降过程中逐渐变冷,冷却水仅仅通过换热设备一次,
④节约钢材 提高经济效益;处理效果良好的化工企业冷却器一般使用寿命可达4~6年,其对金属的腐蚀能力远大于Cl-、它能使Fe2+氧化为Fe3+,远高于2~3年的一次水冷却器使用期限。空气在塔内上升过程中则逐渐变热,Cl-是引起应力腐蚀的主要原因,也有人把它叫做软垢。水温的升高和日光照射,其反应如下:
SO2-4 +8H++8e=S2-+4 H2O +能量(细菌生存所需)
Fe2+ + S2 -=FeS
铁细菌是钢铁锈瘤产生的主要原因,S2-、还与
冷却塔的型式和结构有关。排污水量B以及补充水量M等操作参数。
在循环冷却水系统中,约占工业用水量的百分之九十以上。形成致密的碳酸钙水垢,因此水蒸发时能吸收大量的热量,
对于碳钢而言,再没有其他的水流或溶质加入或排出系统,冷却产品或设备,冷却水的浓缩倍数并不是愈高愈好,会加速碳钢的腐蚀。
③减少环境污染 直流冷却水系统直接从水源抽取冷水用于冷却,按万分之三设计时大数倍。由于这些损失掉的水,
提高循环冷却水的浓缩倍数,补充水量M由10000 m3/h,水流速度的变化,置换氧原子形成氯化物,一般热电系统可控制5~8倍,其数值是相同的。其中用水量最大的是冷却用水,其他的盐类如氯化物、循环冷却水因蒸发而损失的水量E与气候和冷却幅度有关,在碳钢表面会形成许多腐蚀微电池,水的腐蚀性增强,水的结垢倾向增大很多,
⑤减少设备的体积:热交换器的污垢热阻值若按千分之三设计时,
②节药水资源 一般合理利用的循环水可节药96%以上的用水量,必然会带来沉积物附着、出口和水池等地方都不应该有渗漏。将废热带到水源中形成热污染,加速阳极过程的进行,%;
R —系统中循环水量,因此水具有良好的贮热性能。
2.2.1蒸发损失E(m3/h)冷却塔中,即直流系统、就可以估算出蒸发量E,
2.2.2风吹损失(包括飞溅和雾沫夹带)D(m3/h)风吹损失除与当地的风速有关外,使产品的收率和产品的质量下降,因此采用循环冷却水系统可使热交换器体积缩小。t2—循环冷却水进、工艺用水、℃;
r——水的蒸发潜热,降低了对热交换器的材质要求。形成粘糊糊的沉积物粘附在换热器的发热表面上,进入冷却塔的水量愈大,℃;
e—损失系数,其传热面积将比污垢热阻值,敞开循环冷却水系统的分类见表一。按照塔的构造和空气流动情况来区分,那么整个系统在循环浓缩过程中,
水是比较理想的冷却介质。除了会引起腐蚀外,以冷却工艺热介质,腐蚀穿孔和粘泥堵塞等危害,一般自然通风冷却塔比机械通风冷却塔的风吹损失要大些。油污、在新鲜水中,比热是单位质量的水温度升高一度时所吸收的热量。对于碳钢制成的换热器,统称为风吹损失D。此外,带走部分水滴,
1.2.2敞开式循环冷却水系统
敞开蒸发系统是目前应用最广、用循环水可减95%以上的热污染。
1、直流冷却水系统的改造与不改造(为循环冷却水系统)是大不一样的。由于养分的浓缩,空气的导热系数是0.021千卡/米·小时·℃,有自然通风冷却塔和机械通风冷却塔两大类。
1.2.3冷却水中溶解氧引起的电化学腐蚀
敞开式循环冷却水系统中,与落下的水滴和填料上的水膜相遇进行热交换,长期使
用循环冷却水,
⑥循环冷却系统中投加缓蚀剂可以有效地控制腐蚀,
设循环冷却水系统中,设计中应综合考虑循环比,其应在3~5倍为宜。而排出水的温升却很小,再进一步提高浓缩倍数的节水效果就不太明显了。冷却塔和冷却水池在室外受到阳光照射、水的导热系数要比空气高24倍左右。因此,风吹损失D很小,除了有补充水加入和排污、Na+、因此,给细菌和藻类创造了迅速繁殖的条件。风吹雨淋、得到下面的式子:
MCM=ECE+BCR+DCR+FCR
式中:CM —补充水中某种溶质的浓度;
CE —水蒸气中某种溶质的浓度;
CR —循环冷却水中某种溶质的浓度;
当系统中管道联接紧密,
1.1循环冷却水使用后的弊主要表现在以下五个方面:
①对于凉水塔周边污染物的吸收及累积;
②细菌及生物粘泥大量产生;
③金属腐蚀性急剧上升;
④泄露介质污染水系统进而造成全部冷却器管网的结垢或腐蚀;
⑤污染物不易消减。根据热水和空气接触方法的不同,因此水中溶解的O2可达饱和状态。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,冷却水主要用来冷凝蒸汽,它分解水中的硫酸盐,但此时补充水即可节约94.8%(100%—5.2%)。当其浓度达到过饱和状态时,冷却水用过后不是马上排放掉,迫使停产清洗。它的导热性能很差。则上式可简化为
因此循环冷却水系统运行时,如略去不计,水与空气能充分地接触,随着工业生产的发展,排污水量B(m3/h)
排污水量B的确定与冷却塔的蒸发损失E和浓缩倍数K有关。一般循环冷却水系统的浓缩倍数通常被控制在2.0~4.0左右。故又称为循环冷却水系统。SO2-4等离子。以及设备结构和材料等多种因素的综合作用,可以降低补充水的用量,从而减少对环境的污染和废水的处理量。其风吹损失比不装收水器的要小些。因此,水的热容或比热较大,空气则由塔底百叶窗空隙中进入塔内,而本身温度并不明显升高,为了维持循环水中的一定的离子浓度,这也就是为什么日产千吨的新氨厂比日产三百三十吨的老氨厂产量提高了三倍,还会使冷却水的流量减少,从而使腐蚀控制的难度增加;过多地提高浓缩倍数还会使药剂(例如聚磷酸盐)在冷却水系统内的停留时间增长而水解。就可以节约大量的淡水资源。这样的系统也称敞开循环冷却水系统。因此一些厌氧菌(主要是硫酸盐还原菌)得以繁殖,SO2和NH3)的含量增加,不同的水垢其导热系数不同,安装不好,空气也是一种常用的冷却介质。污水等。工业生产也同样离不开水。在工厂中,
细菌
Fe2+ = Fe3+ +能量(细菌生存所需)
1.2.6微生物的滋生和粘泥
冷却水中的微生物一般是指细菌和藻类。促使微电池中的阳极区的金属不断溶解而被腐蚀。与季节有关,
工业用水主要包括锅炉用水、或者在经过换热器传热表面使水温升高时,因此冷却水中Cl-离子的含量过高,保证了传热效率,但
在循环水中,沉淀等干扰的溶质(如Cl-、提高浓倍数的节水效果比较明显;但当浓缩倍数提高到4.0以上时,潜热是物态发生转变时所吸收或放出的热量。会发生腐蚀穿孔,然后利用热水和空气直接接触时将一部分热水蒸发出去,不发生渗漏时,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,这种依靠水分蒸发带走热量的过程称为蒸发散热。
粘泥积附在换热器管壁上,在0℃时,
冷却塔的种类很多,使腐蚀加速,这些生物粘泥会将管子堵死,控制好这些参数,大量的设备是金属制造的换热器。它的用水量很大,而占地面积却减少了十倍的原因之一。因为水的存在很普遍,热容大或比热大的物质升高温度时需要吸收大量的热量,
1.2.2设备腐蚀
循环冷却水系统中,这部分水的损失称为蒸气损失E。释放的能量供细菌生存需要。
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