循环冷却水节能宣传资料-时代科仪

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循环冷却水的特点及处理要求

循环冷却水的特点及处理要求

循环冷却水的特点及处理要求1.高热容量:冷却水循环系统具有较高的热容量,可以吸收和带走大量热量。

这使得冷却水成为理想的传热媒介。

2.循环运行:冷却水以循环方式运行,通过循环泵将水送至冷却设备,再将经过加热的水送回循环器。

这种循环运行可以保证冷却水的稳定性和连续性。

3.温度控制:循环冷却水系统通过控制水流量以及水温来实现对设备的散热控制。

调节水流量可以控制冷却效果,而调节水温则可以解决过热或者过冷的问题。

4.抗腐蚀性:冷却水循环系统通常使用工作液作为工业冷却用水,这要求工作液具有一定的抗腐蚀性能,以保证循环系统的稳定运行。

为了保持循环冷却水系统的正常工作,需要做到以下处理要求:1.水质管理:定期检测循环冷却水的水质,包括硬度、pH值、溶解氧、氧化还原电位等指标。

根据检测结果,及时调整水质,防止由于水质不良导致的故障和腐蚀。

2.防腐蚀处理:通过添加抗腐蚀剂、缓蚀剂等化学药剂,防止循环冷却水系统的金属部件锈蚀和腐蚀,保持系统的正常工作。

3.清洗与维护:定期对冷却水系统进行清洗和维护,清除附着在管道和设备表面的沉积物、杂质和泥沙,保持系统的通畅和清洁。

4.循环水泵维护:定期检查和维护循环水泵,包括清洗泵体、更换密封件、调整泵的工作状态等,确保泵的正常工作和性能。

5.温度控制:根据具体的使用需求,合理设置循环冷却水系统的工作温度,保持在合适的范围内,避免过热或者过冷对设备的影响。

总之,循环冷却水系统作为一种常用的散热方式,具有高效、稳定和节能的特点。

通过适当的水质管理和维护,能够保持其正常的工作状态,提高工业生产的效率和稳定性。

资料]循环冷却水培训教材

资料]循环冷却水培训教材
可能是由于滤料堵塞或反冲洗不彻底等原因引 起,需要更换滤料或调整反冲洗参数。
04
循环冷却水系统节能减排
循环冷却水系统节能技术
高效冷却塔
01
采用高效冷却塔,提高冷却效率,减少能源消耗。
智能化控制系统
02
通过智能化控制系统,自动调节冷却水流量和温度,实现能源
的优化利用。
风冷式冷却系统
03
采用风冷式冷却系统,利用自然风冷却水,减少能源消耗。
旁滤池
过滤冷却水中的杂质和微生物,保持水质清洁。需要定期反冲洗,更换滤料。Leabharlann 循环冷却水系统设备的维护保养
01
冷却塔维护
定期清洗布水装置,检查冷却塔填料的完好性和风阻;冬季时需要关
闭百叶窗和水泵进出口阀门,防止结冰。
02
冷却水泵维护
定期检查泵的进出口压力、电机电流和泵的轴承润滑情况,及时更换
密封件和轴承润滑脂;需要定期对泵进行盘车,防止卡死。
循环冷却水系统的环保意识
循环冷却水系统的环保意识包括减少水资源的浪 费、减少废水的排放、降低能源消耗等方面。
减少废水的排放:采用废水处理技术,将废水中 的有害物质去除后进行排放;合理安排废水排放 的时间和地点,避免对环境造成影响。
减少水资源的浪费:采用高效的冷却水系统,提 高水的利用率;合理安排冷却水的使用时间,避 免浪费。
02
循环冷却水处理技术
水质稳定处理技术
总结词
水质稳定处理技术是循环冷却水系统中的核心技术之一 ,旨在通过物理、化学和生物手段,控制和改善水质, 防止水中杂质对设备和管道的腐蚀和结垢。
详细描述
水质稳定处理技术包括预处理、阻垢、缓蚀和杀菌等多 个方面。预处理通常包括过滤、沉淀和除油等步骤,以 去除水中的大颗粒杂质、油脂和悬浮物。阻垢剂通过络 合、螯合、离子交换等作用,与水中易结垢的离子如钙 、镁、铁等结合,控制结垢趋势。缓蚀剂则通过在设备 和管道表面形成保护膜,减缓腐蚀速率。杀菌剂则用于 杀灭水中的细菌和藻类,防止微生物对设备和管道的破 坏。

冷却循环水系统节能技术的维护管理

冷却循环水系统节能技术的维护管理

冷却循环水系统节能技术的维护管理冷却循环水系统节能技术的维护管理冷却循环水系统是工业生产的重要环节之一,其维护管理对于保障系统稳定运行、延长设备寿命、节约能源都至关重要。

下面将逐步介绍冷却循环水系统的维护管理技术。

第一步:定期清洗冷却塔和冷却器。

冷却塔和冷却器是冷却循环水系统的核心部件,定期清洗可以去除附着在设备表面的污垢和沉积物,保持设备的换热效率。

清洗时应使用适当的化学清洗剂,并根据设备使用情况和水质状况确定清洗频率。

第二步:定期检查循环水泵和管路。

循环水泵是冷却循环水系统的动力来源,定期检查泵的运行情况和密封性能,确保泵的正常工作。

同时,检查系统的管路是否有漏水、堵塞等问题,及时进行维修和清理。

第三步:监测冷却水质量。

冷却循环水系统中的水质对于设备运行和换热效果有着重要影响。

定期监测水质指标,如pH值、硬度、溶解氧含量等,判断水质是否符合要求。

如果水质不合格,需要采取相应的处理措施,如添加水处理剂、调节循环水的浓度和流速等。

第四步:优化循环水系统运行参数。

根据设备的实际工作情况和冷却需求,优化循环水系统的运行参数。

例如,调整水泵的流量和压力,控制循环水的温度和浓度,以达到最佳的冷却效果和能源利用效率。

第五步:定期维护设备。

定期对冷却循环水系统的设备进行维护,如润滑轴承、更换密封件、清理过滤器等。

同时,注意设备的运行状况,及时发现和解决故障,避免设备因故障而导致生产中断或能源浪费。

第六步:培训操作人员。

冷却循环水系统的维护管理需要有专业的操作人员进行实施,因此,定期进行培训和技能提升是必要的。

培训内容包括系统的操作流程、设备的维护保养技术、水质监测和处理方法等,以提高操作人员的技术水平和维护管理能力。

通过以上的维护管理措施,可以有效地保护冷却循环水系统,延长设备的使用寿命,提高系统的运行效率和节能效果,从而为企业节约能源、降低生产成本做出贡献。

同时,定期的维护管理也可以发现和解决潜在的问题,防止设备故障和事故的发生,确保生产的连续性和安全性。

循环冷却水工作原理

循环冷却水工作原理

循环冷却水工作原理引言:循环冷却水是工业生产中常用的一种冷却方式,它通过将水循环流动,将热量带走,以达到降低温度的目的。

本文将介绍循环冷却水的工作原理及其应用。

一、循环冷却水的定义与作用循环冷却水是指通过水泵将水在冷却设备中循环流动,以吸收热量并将其带走的一种冷却方式。

它主要用于工业生产中需要降低设备或材料温度的场合,如冶金、化工、电力等行业。

二、循环冷却水的工作原理1. 水泵供水:循环冷却水系统首先需要通过水泵将冷却水从水源处抽取出来,然后通过管道输送到冷却设备。

2. 冷却设备:冷却设备通常由散热器、冷却塔等组成。

冷却水从水泵流入冷却设备后,会与热源接触,吸收热量。

3. 热量传递:冷却水与热源接触后,热量会从热源传递到冷却水。

这是因为热量会自高温区域向低温区域传递。

4. 冷却水循环:冷却水经过吸收热量后,温度升高,然后被泵送回到水源处进行冷却。

循环冷却水系统通过不断循环流动,使冷却水能够持续吸收热量并带走。

三、循环冷却水的优势与应用1. 高效冷却:循环冷却水系统能够将热量快速带走,因此可以实现高效冷却,提高设备的工作效率。

2. 节能环保:循环冷却水系统通过不断循环利用水资源,减少了水的消耗。

同时,它也能减少热能的损失,提高能源利用效率,达到节能减排的目的。

3. 应用广泛:循环冷却水系统广泛应用于各个行业,如电力发电厂、冶金工业、化工厂等。

它不仅可用于设备的冷却,还可用于材料的冷却、设备的洗涤等多种场合。

四、循环冷却水系统的注意事项1. 水质处理:循环冷却水系统中的水质对系统的正常运行至关重要。

需要定期进行水质测试和处理,保持水质清洁,防止水垢、腐蚀等问题的发生。

2. 设备维护:定期对冷却设备进行维护保养,清洗冷却塔、更换散热器等,以确保设备的正常运行和寿命。

3. 温度控制:根据实际需要,对循环冷却水系统进行温度控制,防止温度过高或过低对设备造成损坏。

结论:循环冷却水通过将水循环流动,以吸收热量并将其带走的方式,实现了设备和材料的降温。

小议循环冷却水体系的节能设计

小议循环冷却水体系的节能设计

小议循环冷却水体系的节能设计提纲:一、循环冷却水体系的概述和设计原理二、节能设计的目标和方法三、循环冷却水泵的节能设计与优化四、循环冷却水体系节能的运行管理与维护优化五、循环冷却水体系节能的实践案例分析一、循环冷却水体系的概述和设计原理循环冷却水体系是一种主要应用于建筑物空调、工业生产及其他领域的先进设备。

它主要由水泵、冷却塔、管道和相关控制系统等组成。

其作用是将热源产生的热量通过循环水吸收并通过冷却塔散发出去,以达到降低热源温度的效果。

循环冷却水体系设计原理主要基于物理学和机械学的相关原理,涉及到流体力学、传热学、热力学等方面。

设计的过程中需要考虑到热负荷、水流量、泵的类型、冷却塔的选型等因素。

二、节能设计的目标和方法循环冷却水体系的节能设计目标是尽可能地减少能耗,提高操作效率。

节能设计主要从以下几个方面入手:1. 降低水泵的能耗水泵是循环冷却水体系的重要组成部分,也是能耗的主要来源。

节能的关键在于选用高效、低功耗的泵,在使用中合理控制水泵的启停和转速,同时减少管道的阻力,降低水流失能。

2. 优化冷却塔结构和水规划冷却塔是循环冷却水体系的核心部分,优化其结构设计可以增加其散热效率,提高水冷却效果,减少能耗。

在水规划方面,可通过减少水的泄漏量、提高水循环利用率等方式来降低能耗。

3. 有效控制环境温度循环冷却水体系的冷却效果受到环境温度的影响,因此需要在建筑物外墙、墙体和窗户等部位进行隔热保温处理,并根据不同季节和天气情况合理调节循环冷却水体系的冷却温度,以提高其节能效果。

4. 合理使用辅助能源循环冷却水体系在运行中需消耗大量的电能,可以通过利用太阳能、风能等辅助能源来降低其能耗,提高其节能效果。

5. 节能意识的培养任何节能措施的实施都需要全体工作人员的配合。

因此需要对工作人员进行专业的培训,提高其节能意识,推广循环冷却水体系的节能理念。

三、循环冷却水泵的节能设计与优化循环冷却水泵是循环冷却水体系的关键设备之一。

循环水节能方案汇总

循环水节能方案汇总

循环水节能方案汇总循环水节能方案汇总北京时代科仪新能源科技有限公司目录前言 (3)第一章循环水节能的理论基础 (4)1.1 水泵分析理论 (4)1.2 系统运行分析理论 (5)1.2.1 热功率的传递公式 (5)1.2.2 水泵功率的表达式 (5)第二章阀门控制节能 (6)2.1 阀门控制节能的原理(智慧阀门) (6)2.2 阀门控制节能的效果 (6)第三章变频节能 (6)3.1 变频节能的原理 (6)3.2 变频节能的改进 (7)第四章温差控制节能 (7)4.1 温差控制节能的原理 (7)4.2 温差控制节能的弊端 (7)第五章水泵参数改制节能 (8)5.1 水泵参数改制原理 (8)5.1.1 水泵扬程设计偏大 (8)5.1.2 水泵不能处于高效区间 (8)5.2 水泵参数改制的方法 (8)5.2.1 更换水泵 (8)5.2.2 更换叶轮 (8)5.2.3 切削叶轮 (8)5.3 注意事项 (9)第六章冷却塔节能 (9)6.1 冷却塔节能原理 (9)6.2 冷却塔均水改造 (9)6.2.1 塔间均水 (9)6.2.2 塔内均水 (9)6.3 冷却塔改制 (9)6.3.1 延长填料 (9)6.3.2 更换风机 (10)6.4 高负压冷却塔 (10)6.5 冷却塔风扇变频 (10)6.6 启用备用冷却塔 (10)6.7 水轮风机 (10)6.8 冷却塔节能小结 (10)第七章节能的利器:循环水智能控制系统.. 117.1 时代科仪循环水智能控制系统的原理 (11)7.2 时代科仪循环水智能控制系统的特点 (11)7.3 案例分析 (12)第八章复合式闭环冷却塔 (12)8.1 原理和特征 (12)8.2 技术特点 (12)8.3 应用场合 (13)第九章循环水节能的其它技术方案 (13)9.1 分压供水 (13)9.2 管路优化 (13)9.3 清淤、整修、除垢 (13)后记 (13)前言在工业企业、楼宇中央空调中,循环水的使用都相当普遍。

循环冷却水处理基础知识共102页

循环冷却水处理基础知识共102页
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
1、最灵繁的人也看不见自己的背脊。——非洲 2、最困难的事情就是认识自己。——希腊 3、有勇气承担命运这才是英雄好汉。——黑塞 4、与肝胆人共事,无字句处读书。——周恩来 5、阅读使人充实,会谈使人敏捷,写作使人精确。——培根
循环冷却水处理基础知识
21、没有人陪你走一辈子,所以你要 适应孤 独,没 有人会 帮你一 辈子, 所以你 要奋斗 一生。 22、当眼泪流尽的时候,留下的应该 是坚强 。 23、要改变命运,首先改变自己。
24、勇气很有理由被当作人类德性之 首,因 为这种 德性保 证了所 有其余 的德性 。--温 斯顿. 丘吉尔 。 25、梯子的梯阶从来不是用来搁脚的 ,它只 是让人 们的脚 放上一 段时间 ,以便 让别一 只脚能 够再往 上登。

循环冷却水处理基础知识102页PPT

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循环冷却水处理基础知识
31、园日涉以成趣,门虽设而常关。 32、鼓腹无所思。朝起暮归眠。 33、倾壶绝余沥,窥灶不见烟。
34、春秋满四泽,夏云多奇峰,秋月 扬明辉 ,冬岭 秀孤松 。 35、丈夫志四海,我愿不知老。
61、奢侈是舒适的,否则就不是奢侈 。——CocoCha nel 62、少而好学,如日出之阳;壮而好学 ,如日 中之光 ;志而 好学, 如炳烛 之光。 ——刘 向 63、三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。 ——孔 丘 64、人生就是学校。在那里,与其说好 的教师 是幸福 ,不如 说好的 教师是 不幸。 ——海 贝尔 65、接受挑战,就可以享受胜利的喜悦 。——杰纳勒 尔·乔治·S·巴

循环冷却水基础知识

循环冷却水基础知识

第一章工业循循环冷却水处理知识总则为了贯彻国家节约水资源和保护环境的方针政策,促进工业循环冷却水的循环利用和污水资源化,有效控制和降低循环冷却水所产生的各种危害,保证设备的换热效率和延长使用寿命,减少排污、达标排污的要求,减少对环境的污染和破坏,使工业循环冷却水处理达到技术先进、经济适用、安全可靠的运行方针。

循环冷却水的处理,是许多学科交叉渗透的边缘科学,它涉及到无机化学、高分子化学、电化学、数学、微生物和工程学等领域,本手册为本单位(兰州华星高科技开发有限公司)技术售后服务而制定,根据火力发电厂水质的监督和处理原理而编写,可提供化验员及即将从事工业循环冷却水处理人员学习,本手册力求自己现有的水平的基础上,尽可能满足工业循环冷却水处理工作者的需求,廖误之处,敬请赐教。

目录一、循环冷却水系统各术语定义和符号 (4)1.术语 (4)2.符号 (8)二、循环冷却水处理指标控制及平衡关系 (10)1.间冷开式系统循环冷却水换热设备的控制条件 (10)2.循环冷却水水质指标 (10)3循环冷却水计算平衡关系 (13)三.循环冷却水系统中沉积物及其控制 (16)1.影响结垢的主要因素 (16)1.1水质 (16)1.2温度 (16)1.3流速 (17)1.4表面状态 (17)2.垢的形成机理 (17)3.阻垢剂的作用机理 (17)3.1螯合 (18)3.2低剂量效应 (18)3.3晶格畸变 (18)3.4分散作用 (18)4.腐蚀问题 (19)4.1影响腐蚀速度的因素 (19)5.缓蚀剂的缓蚀机理 (22)6.微生物问题 (23)6.1冷却水中微生物的主要危害 (23)6.2循环冷却水中微生物的处理 (25)7.循环水运行条件 (26)7.1.浓缩倍数 (26)7.2 PH值 (27)一、循环冷却水系统各术语定义和符号1.术语1.1循环冷却水系统recirculating cooling wanger system以水作为冷却介质,并循环运行的一种给水装置,由换热设备、冷却设备、处理设施、水泵、管道及其他有关设施组成。

循环冷却水

循环冷却水

循环冷却水
循环冷却水是工业中常用的一种降温方法,通过水循环传热的方式,将热量从
设备或系统中带走,达到降温的效果。

循环冷却水系统通常由水泵、换热器、冷却塔等组成。

下面将介绍循环冷却水的工作原理、应用领域和优缺点。

工作原理
循环冷却水系统通过水泵将水从冷却塔输送至设备或系统中,然后经过设备或
系统吸收热量,热水再流回冷却塔进行散热。

在冷却塔中,水会与大气中的空气接触,通过蒸发散热。

这个过程中,水会持续循环流动,带走设备或系统中的热量,从而实现降温的效果。

应用领域
循环冷却水广泛应用于工业生产中的设备降温,如发电厂的发电机组、冷却塔等。

此外,循环冷却水还被用于制造业中的机床、注塑机等设备的降温。

在建筑行业中,循环冷却水也常用于空调系统的冷却。

优缺点
循环冷却水的优点是效果明显,降温效果好,而且可以长时间稳定运行。

此外,循环冷却水能够降低设备运行温度,延长设备使用寿命,提高设备效率。

然而,循环冷却水也存在一些缺点,比如需要大量水资源,运行和维护成本较高,对环境造成一定的影响。

综上所述,循环冷却水作为工业降温的一种重要方式,在工业生产和设备运行
中发挥着重要作用,但也需要在使用过程中充分考虑其优缺点,合理利用资源,做好设备的维护和管理工作。

宣传稿,治理循环水总铁

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1、在厨房放一个桶,洗蔬菜、洗米的水囤积起来,可以用来浇灌一些小盆栽植物,洗刷厨房,或者用来洗厨具碗碟。

2、在厕所放一个桶,将洗手的水囤积起来,用来洗厕所、擦地板、冲厕所。

3、把洗第一遍衣服的水用来冲刷厕所的黄渍,第二遍以后的水用来拖地、冲厕所。

需勤清理桶内积水,一两天就应彻底清除桶内积水,以便换新水,防止蚊虫滋生或生长绿苔。

循环用水系统一般由以下几部分组成:
①生产过程中的热交换器。

②冷却塔或冷却池。

③循环水泵及集水池。

在水资源日趋紧缺的情况下,用循环冷却水系统代替直流冷却水(一次用水)系统,逐步实现闭路循环冷却用水,不断提高水的重复利用率是今后工业发展的趋势。

工业废水的循环利用,水质的处理比较复杂,需要用特殊的处理工艺,处理回用成本较高,不如冷却用水循环利用普及。

循环冷却水处理PPT课件

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01
02
03
优化背景
为降低运行成本,提高冷 却水处理效果,需要进行 运行优化。
优化内容
调整水处理药剂配方、改 进加药方式、加强水质监 测等。
优化效果
降低了药耗和水处理成本, 提高了循环水的浓缩倍数, 减少了排污量。
某园区循环冷却水处理技术应用案例
应用背景
为满足园区内企业冷却水 需求,推广循环冷却水处 理技术。
控制方法
采用阻垢剂,通过化学作用阻止水垢的形成;定期对循环水进行排污,以去除 水中的矿物质和其他杂质;保持适宜的水温,避免极端温度条件下的水垢形成。
微生物滋生与控制
微生物滋生
循环冷却水中适宜的温度和营养物质为微生物提供了生长环境,导致藻类、细菌 等微生物滋生。
控制方法
使用杀菌剂和杀藻剂,定期对循环水进行处理,以杀死或抑制微生物的生长;保 持水的流动,防止微生物在静止的水中过度繁殖;定期对冷却塔进行清洗,去除 生物污垢。
循环冷却水处理的重要性
01
02
03
04
提高冷却效率
通过去除水中的杂质和微生物 ,保持水质清洁,从而提高冷
却设备的冷却效率。
节约水资源
循环利用冷却水可以大大减少 新鲜水的使用量,降低生产成
本。
减少环境污染
通过合理处理和排放废水,降 低对环境的污染。
保障工业生产安全
良好的循环冷却水处理可以避 免设备堵塞、腐蚀等问题,保
腐蚀问题及控制
腐蚀问题
循环冷却水中的溶解氧和酸碱度等因素会导致金属管道和设 备的腐蚀。
控制方法
使用缓蚀剂,通过化学作用在金属表面形成保护膜,阻止腐 蚀的发生;采用耐腐蚀的材料,如不锈钢等;定期对设备和 管道进行检查和维护,及时发现并修复腐蚀部位。

节能降耗的循环水处理技术

节能降耗的循环水处理技术

节能降耗的循环水处理技术一、技术介绍本成果包含循环冷却水系统的清洗、预膜、缓蚀、阻垢和微生物粘泥控制等集成处理技术和药剂,针对循环冷却水系统出现的腐蚀、结垢和微生物粘泥问题,根据补充水和循环冷却水的水质以及设备运行的工况,提出解决的技术方案,从而提高水的循环浓缩倍率和设备的换热效率,延长设备使用寿命,保证生产的安全、稳定运行,达到节能、降耗、减污、增效的目的。

二、应用影响冷却水占工业总用水量的70%以上,为了节约用水,大多数工业冷却水循环使用。

为确保循环水系统的正常运行,需要在循环冷却水中添加适量的化学处理药剂,来控制冷却水因长期循环运行而给系统造成的腐蚀、结垢、菌藻、粘泥等危害,因而缓蚀阻垢、杀菌灭藻等水处理化学品广泛应用于循环水系统。

随着世界水资源短缺加剧、水污染日益严重和工业生产装置运行周期的延长,对工业水处理技术要求不断提高,促进了水处理化学品的迅速发展。

我国每年消耗的工业水处理化学品约为五十亿元,而且以每年7.6%的增长速度在增加,其中缓蚀剂、阻垢分散剂和杀菌灭藻剂年消耗约三十亿元,市场巨大。

本技术已在广东南方制碱有限公司、茂名石化、泉州泉港海洋聚苯树脂有限公司、广州雅芳制造有限公司、云浮联发化工有限公司、广东广业云硫矿业有限公司、广州溶剂厂、广州油制气厂、中国大酒店、白天鹅宾馆、广东国际大酒店、广东亚洲国际大酒店、花园酒店、广州友谊商店、南沙大酒店、北京西单商场、北京西苑饭店等IOO多家单位的循环冷却水系统使用,取得了较好的经济效益。

三、技术优势本技术优势如下:1.提高水的循环浓缩倍率和设备的换热效率;2.延长设备使用寿命;3.保证生产的安全、稳定运行;4.节能、降耗;5.减污、增效。

四、效果指标目前,本技术已进入生试阶段,可以推广应用。

使用后,可达到以下技术效果:1)碳钢设备传热面水侧腐蚀速率V0∙075mm∕a,铜合金和不锈钢设备传热面水侧腐蚀速率VO.005mm∕a;2)间冷开式循环冷却水系统设备传热面水侧污垢热阻值<3.44X10-4m2∙k∕w,闭式循环冷却水系统设备传热面水侧污垢热阻值<0.86X10-4m2∙k/w;3)生物粘泥量<3∙0m1∕m3;4)设备传热面水侧粘附速率V15mg∕cm2•月;五、案例详述建立了年产500吨的生产装置,形成了规模生产,产品经广州市质量监督检测研究院或中国广州分析测试中心检验,质量技术指标符合企业标准要求;产品在多家公司和单位使用,证明具有优良的性能,得到用户的认可。

冷却循环水系统节能技术的功能展示

冷却循环水系统节能技术的功能展示

冷却循环水系统节能技术的功能展示冷却循环水系统节能技术的功能展示冷却循环水系统是工业生产中常用的设备,它能够有效地降低设备运行时产生的热量,并保持设备的温度稳定。

然而,传统的冷却循环水系统存在能耗较高的问题。

为了解决这个问题,一些节能技术被引入到冷却循环水系统中。

第一步,使用高效冷却设备。

传统的冷却循环水系统中,常用的冷却设备是冷却塔。

然而,冷却塔的能耗较高,因为它需要大量的电力来运行风扇和泵浦。

为了降低能耗,可以考虑使用节能型冷却设备,例如湿式冷却塔或冷却器。

这些设备利用水蒸发的原理来冷却循环水,能够显著降低能耗。

第二步,优化冷却水的供应。

冷却循环水系统需要一定的水源来保持正常运行,传统的做法是直接供给自来水或地下水。

然而,这种做法会造成水资源的浪费。

为了节约水资源,可以考虑使用回收水或雨水作为冷却水的补给。

这样不仅能够减少对自来水或地下水的依赖,还能够降低水处理的成本。

第三步,控制冷却水的循环速度。

传统的冷却循环水系统中,循环水的流速往往过快,导致能耗的增加。

通过合理地控制泵浦的运行速度,可以降低循环水的流速,从而减少能耗。

同时,定期清洗冷却设备和管道也能够防止水垢的堆积,提高传热效率,降低能耗。

第四步,利用余热。

在许多工业生产过程中,会产生大量的余热。

传统的冷却循环水系统往往没有有效地利用这些余热,导致能源的浪费。

为了充分利用余热,可以在冷却循环水系统中添加余热回收装置。

这样,余热可以被回收并用于其他生产过程,从而实现能源的再利用。

综上所述,通过使用高效冷却设备、优化冷却水的供应、控制冷却水的循环速度以及利用余热等节能技术,冷却循环水系统能够实现更高的能源利用效率和更低的能耗。

这些技术不仅有助于降低生产成本,还能减少对环境的影响,为可持续发展做出贡献。

循环冷却水技术-演示文稿

循环冷却水技术-演示文稿
பைடு நூலகம்
② 循环水旁滤新工艺
• 纤维过滤—控释投药旁滤工艺
• 纤维过滤—弱酸树脂软化旁滤工艺
△ 纤维过滤—控释投药旁滤工艺
循环冷却水经射流器加入混凝剂后在管道中 混合均匀再进入高效纤维过滤器,在滤床上方的 反应区发生微絮凝反应,水中的悬浮物生成絮状 颗粒与微生物粘泥一起被纤维滤料截留、去除, 滤后水的浊度<1NTU。采用这种方法,旁滤水中 的正磷酸盐可被纤维滤料及其所截留的絮状颗粒 物吸附、去除。 滤后的旁流冷却水经加药罐时,玻璃状的 “锈垢净”水处理剂按一定速率溶入水中、释放 出具有缓蚀阻垢作用的聚磷酸盐,可以实现恒速 投药。
4.3 冷却水系统金属腐蚀的控制
4.3.1 添加缓蚀剂,缓蚀剂是一种用于腐蚀介 质中抑制金属腐蚀的添加剂,它用量少, 不会改变腐蚀介质的性质,不需特殊投加 设备,也不需对设备表面进行处理。 4.3.2 提高循环水的pH值,提高循环水的pH 值,使金属表面生成氧化性保护膜的倾向 增大,易于钝化,从而有利于控制设备腐 蚀。
2.1 循环水冷却塔
• • • • • • 2.1.1 冷却塔的工作原理 2.1.2 冷却塔的组成和分类 2.1.3 自然通风式冷却塔 2.1.4 机械通风式冷却塔 2.1.5 半封闭式逆流冷却塔 2.1.6 敞开式横流冷却塔
2.1.1 冷却塔的工作原理
冷却塔是将携带热量的冷却水在塔中与空气进行 热交换,将热量传输给空气并散入大气环境中去的装 置,在冷却水系统中起节约用水和降低能耗的作用。 • 基本原理是:干燥(低焓值)的空气经过风机的抽 动后,自进风口处进入冷却塔内;饱和蒸汽分压力大 的高温水分子向压力低的空气流动,湿热(高焓值)的 水自喷水系统洒入塔内。当水滴和空气接触时,一方 面由于空气与水的直接传热,另一方面由于水蒸汽表 面和空气之间存在压力差,在压力的作用下产生蒸发 现象,将水中的热量带走即蒸发传热,从而达到降温 之目的。
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现有系统的节能空间
3、设计参数不合理造成能耗高。 有的循环冷却水系统设计不合理,特别是冷却塔 和被散热设备的落差掌握不合理,泵的扬程选择不 得当等,因此系统运行时必须关小供水阀门或者回 水阀门,处于高阻力运行状态,此种情况能耗很高, 但由于设计的问题,不能轻易进行改进,否则对稳 定性有影响,系统长期处于高能耗运行。
衡量循环冷却水系统的效率
所以,我们率先提出了循环冷却水系统的“EER”的概念, 用于衡量它的真实效率。 所谓EER,实质是两个能量的比值,具体定义为: EER = 所散出的热量 / 水泵和风机消耗的电能 EER = 所散出的热功率 / 水泵和风机消耗的电功率 由于热功率是由生产环节决定的,我们无法改变,因此, 提高EER就能降低水泵和风机消耗的电能,这就是节能 的关键。 例如,热功率为8000kW,散热系统的EER为20,那么 散热系统需要400kW功率;如果将EER提高到35,那 么散热系统只需要228.6kW功率。
循环冷却水系统 智能控制节能方案 技术研讨会
北京时代科仪新能源科技有限公司
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时代科仪是一个高科技知名品牌,在空压机、循环水、 大型风机、中央空调、电梯、逆变并网、低温余热利用 等节能领域都具有独一无二的专利技术。 我们主要为工业企业提供能源规划、能效诊断、节能方 案设计、技术研发、设备制造及工程实施等综合服务, 并提供EMC投资、效益分享项目。
现有系统的节能空间
2、调节方式过于简单。 通常为了对循环冷却水进行调节而设计了一些调 节方式,主要是阀门调节和变频调节,调节的目的 都是为了得到一个稳定的压力或者压差。但这些方 式都非常粗放:阀门调节会直接耗能,降低系统效 率;变频调节会使得工变频泵混用各自都处于低效 状态。而且上述调节方式都不能从本质上保证散热, 还是需要人员严密监控仔细调节才行,很难做到, 并没有解决控制的问题。
现有系统的节能空间
4、冷却塔的设计和运行方式不合理。 冷却塔的散热能力是整个系统能否稳定运行和运 行能耗高低的重要因素,但部分冷却塔在设计上可 能出现了散热能力不足等问题。并且冷却塔的均匀 上水和喷雾、布水的平衡性、均匀性对塔的散热能 力影响很大。 另外,冷却塔风机的节能也是非常重要,有时因 为想给风机节能(关闭部分风机)而造成了风水比 例严重偏离,以及造成了冷却塔的风短路现象以及 热水直接回流现象,都会严重降低冷却塔的实际散 热能力,造成循环水输送量需求大,系统能耗会上 升。
节能系统的配置
信号采集 与调理 系统 能效分析 系统 隔离 与输出 装置 中控 软件
环境监测 系统
计算 与控制 单元
驱动 装置
执行 机构
滤波 系统
显示 触摸屏
旁路 逻辑
实施案例
英利集团,采用6套设备,节能45%
用于工艺冷却、设备冷却,在节能之前,夏季出现温 度过高现象,冬季出现结冰现象。 采用我公司系统之后,全年正常运行,且平均节能率 非常高。
循环冷却水系统节能
循环冷却水系统节能,是我公司核心的节能技术,这项 技术是在走访了全国40余家用户,进行调查、分析、计 算的基础上,结合专家的经验,潜心研制的,它将循环 冷却水系统视为一个整体,进行综合节能,达到最优控 制效果。 该技术问世以来,已经得到充分的验证,获得了很好的 使用效果。其中,在全球最大的光伏电池生产线(英利 集团)和全球最大的化纤生产线(桐昆集团)应用成功, 效果非常理想。
设计裕量和可靠性
设备容量超过电机的额定功率,保证裕量。
节能和旁路的电气切换方式:采用手动方式,不采用自动 切换,不使用热切换。 设备运行可靠性、可用性、可维护性按照以下标准设计: (1)电气一次回路,可靠性设计较高; (2)控制系统全部自行设计、生产,具有严格的规范; (3)设备可用性高; (4)节能回路可独立维修,并且维修不影响生产。
桐昆集团,其中3套设备,节电35.8%
具有保障的调节范围
本节能方案虽然是对系统进行“人工智能系统”自动的调节, 但不是随意调节,要确保安全合理。 因此,在系统中提供了触摸屏接口,通过人员进行约定, 约定的范围包括:最佳水温、最高水温、最低水温、最高 水压、最低水压、环境调节系数等,这些参数必须充分保 障,确保安全运行。 一旦超越了这些设定范围,系统将临时放弃节能,以满足 基本的约束条件为准,因此是稳固的。并且,通过本系统 还提供了额外的监视手段,协助设备操作者进行24小时的 监视,降低了巡检的工作量。
实施的基本步骤
1、满足实施的前提条件。 2、设备的生产过程。 3、设备运输。 4、安装和调试。 5、设备运行验收。 6、节电量测量。
节电量验证过程
节电量的验证遵循以下过程: 1、节能测试的保障条件:产量和气候基本相同。 2 、设备安装运行正常之后,采取旁路运行一定小时数, 并计算能耗基数,能耗基数为平均每小时耗电量。 3、采取节能运行,计算节能运行时平均每小时耗电量。 4 、节电量定义为上述两者耗电量之差。 每小时节电量= 旁路时平均每小时耗电量-节电时平均每小时耗电量 节电率=(每小时节电量/旁路时平均每小时耗电量)×100%
循环冷却水系统的工作原理
衡量循环冷却水系统的效率
任何一个系统的节能问题,都必须先分析系统的原理, 并且找到改变系统工作效率的关键点,才能够解决。 对于循环冷却水系统,它是一个典型的“固定任务”、“可 变代价”系统,它的任务是固定的:“将一定的热量从生 产环节带走”,代价是:“水泵和塔顶风机的总能耗”,可 见,任务是固定的,而我们主要是降低代价。 过去,我们的循环冷却水系统是开环运行的,没有考虑 它的效率问题,也没有思考如何衡量它的效率。因此, 采取的节能措施都是局部的措施,例如改低扬程泵、改 水轮风机等,殊不知,局部的所谓“节能”远远解决不了 系统的问题,甚至还会起反作用。
企业现场情况分析
通常企业的循环冷却水采用固定模式运行。 秋冬季节采用关闭部分冷却塔风机的手段进行调节。 一般采用手动控制,具有节能空间。
现有系统的节能空间
某些循环冷却水系统存在不足之处,有节能空间。以下 是常见的具有节能空间的原因: 1、不具备自适应能力,因此要求设计裕量较大。 由于散热功率随实际产量或者季节的浮动、环境 温湿度的变化等因素的影响,散热量和散热的难度 会在很大范围内变动,此时散热系统可能无法保证 进回水温度的需要,但要通过人员观察进行精确的 调节又是很难实现的,因此循环冷却水系统一般都 用较大的设计裕量来保证运行稳定性,日常运行时 的能耗偏大。
EMC节能效益及分享
投资:如果采取EMC方式,贵公司不需要任何投资。
节能收益: 每年可享受一部分节能收益,EMC合同期满后设备全部归 贵公司所有。 设备维护: 合同期内,所有维护由我公司负责。
欢迎指导!
北京时代科仪新能源科技有限公司
作为国家级高新技术企业,我们一贯将研发、创新作为 企业竞争力的源头,根据用户的能源使用状况进行分析, 寻找其中的市场需求,并研发具有针对性的、效果显著 的节能技术。 目前我们已经具有发明专利6项、实用新型专利11项、 软件著作权3项。
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时代科仪通过了国家级软件企业认证,并且是发改委备 案的节能服务公司。 一直以来,我们致力于推广我们的核心节能技术产品, 并为用户提供专业的节能服务,采取产品销售和合同能 源投资(EMC)相结合的模式,推动节能事业不断前进。
提高效率的途径
环境 测量
控制 策略 驱动 负荷 环境 与 执率的途径
参数测量:在管路、阀门、大气中增设测量点,结合数 据分析功能,形成智慧阀门,并对管路的参数、环境的 参数进行采样,从中挖掘出关键信息。 负荷分析:对系统接受到的热负荷进行综合计算。 环境分析:对所处的环境、散热的难易程度进行分析。 控制策略:利用人工智能技术,计算出当前状况下能够 采取的最佳策略。人工智能技术的计算目标是最大的 EER。 控制参数:将控制策略分解为多个控制参数,分别控制 水泵、风机的运转程度,实现整个系统协调运行。
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