冷却塔用水量(环评)
冷却塔耗水量计算
封闭式软水冷却塔与(开式冷却塔+水池)比较(以实际流量为200吨/小时项目,每天运行20小时,一年运行300天为例)一:水池+开式冷却塔结垢所带来的电消耗(一年多耗电费为24万元)开塔用水为敞开式,易结垢,造成炉体加热时间及钢水出炉时间增长,电费浪费。
工程实例:我们在山东的某浙江老板,购置一套6000KW/12吨中频感应电炉,建了一个深3米/600m3钢筋混凝土水池,加一只普通的圆形冷却塔,池底下有厚达30公分的烂泥污染物和青苔草;建成后冷却塔每运行三个月就无法再使用,冷却塔填料全部结垢,水无法流过,循环冷却系统中,结垢四分之一,水温高达75℃,整个系统经常报警。
6000KW-12T中频电炉正常钢水出炉时间为90分钟,而该炉出钢水时间为120分钟,延长了30分钟,相当于三分之一时间,我们不讲一套12T电炉水泵和冷却塔等其他损失,只计算6000KW电炉延长30分钟出钢水要多用200度电,每天计算10炉就多用2000度电,计算电价为0.4元/度,每天就浪费800元的电费,每年按300天计算,一年多耗电费为24万元。
据专家估计这台12T电炉和易损件加起来损失30多万元。
后来,这家钢厂经专家推荐,购置我公司FBN- T型封闭式软水循环冷却机后,取消了原开放式冷却塔和水池,经我公司给这家钢厂整个系统用化学剂除垢两次和冲洗三次换好纯净水后,整个系统得到正常运行,出炉时间为95分钟,电损控制在正常范围内。
注:我公司生产的闭式冷却塔不存在结垢现象。
……请选择!请比较!我们渴望被关注、愿意被了解、希望被认可。
……二:其它费用比较?1、水池费用开式冷却塔:必须要挖水池。
水池建在石山坡上价格平均为600元/m3;建在地势高的黄土地上价格平均为300元/m3;建造钢筋混凝土水池价格至少为700元/m3;夏天如果出水温度为55℃只能冷却到45℃~47℃,和要求偏高8℃~10℃;闭式冷却塔:不需建造水池。
2、设备维护费用开式冷却塔:(冷却塔填充料+水池)开式冷却塔每使用三个月后,池底下有厚达30公分的烂泥污染物和青苔草等,造成冷却塔填料全部结垢,水无法流过,影响生产,因此必须定期对冷却塔填充料更换及水池清理,费用相应增加。
2023年环境影响评价工程师之环评技术方法高分通关题库A4可打印版
2023年环境影响评价工程师之环评技术方法高分通关题库A4可打印版单选题(共40题)1、(2011年)布袋除尘器的工作原理是()。
A.重力分离B.惯性分离C.离心分离D.过滤分离【答案】 D2、下列关于生态影响的补偿的表述不正确的是()。
A.补偿是一种重建生态系统以补偿因开发建设活动而损失的环境功能的措施B.异地补偿类似于恢复,但建立的新生态系统与原生态系统没有一致性C.异地最常见的补偿是耕地和植被的补偿D.补偿措施体现社会群体等使用和保护环境的权利,也体现生态保护的特殊性要求【答案】 B3、(2015年真题)经调查,某水体有10个物种,每个物种个体数均为5,则该水体生物多样性状态是()。
A.物种种类丰富,个体分布均匀B.物种种类丰富度较低,个体分布比较均匀C.物种种类丰富度较高,个体分布比较均匀D.物种定义,多样性基本丧失【答案】 C4、建设项目景观影响评价程序中首先应()。
A.确定景观敏感性识别基础B.做景观保护措施的研究C.确定视点D.确定景观美感程度【答案】 C5、建设项目竣工环境保护验收时,验收水质监测采样过程中应采集不少于()的平行样。
A.5%B.10%C.15%D.20%【答案】 B6、对处理、处置固体废物设施的环境影响评价内容,根据(),依据《环境影响评价技术导则》进行环境影响评价。
A.处理处置的工艺特点B.污染物排放限制要求C.污染物预处理的防治措施D.处理处置的设施调查资料【答案】 A7、生活垃圾填埋场周围应设置绿化隔离带,其宽度不小于()。
A.5mB.15mC.10mD.20m【答案】 C8、清洁生产评价资源能源利用指标不包括()。
A.物耗指标B.能耗指标C.新水用量指标D.废气产生指标【答案】 D9、生态影响评价中,关于综合指数法应用的说法,错误的是()。
A.综合指数法适用于生态系统功能评价B.综合指数法适用于生态系统结构评价C.综合指数法适用于生态多因子综合质量评价D.综合指数法适用于生态因子单因子质量评价【答案】 B10、某公路通过某一预测点的小型车车流量19200辆/d,中型车14400辆/d,中型车流量可折算为小型车流量的1.5倍,则昼、夜问通过该预测点的小型车的平均小时车流量为()辆/d。
注塑机、粉碎机环评报告表
建设项目基本情况与本项目有关的原有污染情况和主要环境问题。
建设项目所在地自然环境、社会环境环境质量状况评价适用标准建设项目工程分析项目主要污染物产生及预计排放情况间还应达到下述要求:a. 必须安装经环保产业协会认定的油烟净化装置(净化设施最低去除率60%),保证操作期间油烟净化设施按要求运行;b. 油烟必须经专用排气筒集中排放,排气筒出口段的长度至少应有4.5倍直径(或当量直径)的平直管段;c. 排气筒位置、出口朝向应避开易受影响的建筑物,排气筒高度应高于周围建筑物;综上所述,本项目食堂产生的油烟经油烟净化设施处理后可做到达标排放。
2、废水达标排放可行性分析(1)生活污水全厂主要排放废水为食堂、厕所及洗水间、浴室等处排放生活污水。
本项目生活污水排放量2m3/d,由于咸阳路污水处理厂尚未建成,生活污水若直接排放,其排水水质不能达到GB8978-1996《污水综合排放标准》(二级),由于本项目污水水量较少,不宜采用地埋式生化处理装置,设计经化粪池、沉淀池二级沉淀及沙滤池处理。
经长时间沉淀、过滤处理后,出水可达到《污水综合排放标准》GB8978-96(二级)水质要求。
待咸阳路污水处理厂建成后,本项目生活污水可经市政污水管网,排入咸阳路污水处理厂进行处理。
(2)冷却循环系统排污水本项目冷却循环系统排污水属清洁下水,直接排放。
3、声环境影响分析营运期主要噪声源为空压机、粉碎机、冷却塔等设备运行时产生的噪声,粉碎机、冷却塔单台设备噪声源强为80dB(A)。
空压机设备源强声级约83 dB(A)。
由于本项目东、西两侧厂界距离相同,本评价采用噪声距离衰减、叠加模式计算西侧厂界的噪声值。
噪声距离衰减模式:L A(r)=L A(r0)-20lgr/r0-α(r-r0)-R式中:L A(r)-预测点处所接受的A声级;r0-参考位置距离,m,取1m;R-噪声源防护结构及房屋的隔声量,取20dB(A);α-大气对声源的吸收系数,dB(A)/m,取平均值0.008dB(A)/m。
岳麓污水处理厂污泥深度脱水设施建设项目全部公示环境影响评价报告公示
《建设项目环境影响报告表》编制说明《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。
1、项目名称——指项目立项批复时的名称,应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。
2、建设地点——指项目所在地详细地址,公路、铁路应填写起止地点。
3、行业类别——按国标填写。
4、总投资——指项目投资总额。
5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等,应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论,确定污染防治措施的有效性,说明本项目对环境造成的影响,给出建设项目环境可行性的明确结论。
同时提出减少环境影响的其他建议。
7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项目,可不填。
8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
目录一、建设项目基本情况 (1)二、建设项目所在地自然环境社会环境简况 (9)三、建设项目所在地环境现状简况 (12)四、评价适用标准 (17)五、建设项目工程分析 (19)六、项目主要污染物产生及预计排放情况 (24)七、环境影响分析 (25)八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果 (38)九、结论与建议 (39)附图:附图1:项目地理位置图附图2:项目周围环境及噪声监测布点示意图附图3:项目平面布置图(湿污泥运输路线、干污泥出厂运输路线、污泥干化冷凝水排水路径图)附图4:项目在整个污水处理厂的位置图附图5:项目环境现状图附件:附件1:环评委托书;附件2:企业营业执照;附件3:项目备案文件;附件4:长沙市人民政府办公厅关于市政污泥处置工作方案(长住建[2018]52)的批示;附件5:长沙市人民政府办公厅城市建设处关于污水处理厂污泥处置有关问题的会议备忘;附件6:长沙市住建委关于长沙市污泥处理处置方案有关问题研究会议备忘;附件7:长沙市住建委关于对岳麓污水处理厂污泥深度脱水工程方案设计的审查意见(长住建市政计审(2018)28号);附件8:关于三汊矶公交停保场对本项目选址的意见附件9:岳麓污水处理厂一期、二期项目环评批复附件10:岳麓污水处理厂一期项目验收批复附件11:污泥检测报告附件12:专家评审意见附件13:专家签到表附件14:专家意见修改清单附表:建设项目环评审批基础信息表一、建设项目基本情况项目名称岳麓污水处理厂污泥深度脱水设施建设项目建设单位长沙市联泰水质净化有限公司法人代表黄建勲联系人瞿友军通讯地址湖南省长沙市望城区北二环二段6号联系电话173****2032传真/邮政编码410000建设地点长沙市岳麓污水处理厂内立项审批部门长沙市发展和改革委员会批准文号长发改备案[2018]93号建设性质新建行业类别及代码污水处理及其再生利用D4620占地面积(平方米)5333.34绿化面积(平方米)1000总投资(万元)16850.03其中:环保投资(万元)352环保投资占总投资比例2.1%评价经费(万元)/预期投产日期2019年3月工程内容及规模:1、项目背景随着近年来城镇污水处理厂的不断投运,至2017年底,长沙市城镇污水处理厂已建成总规模达到212.5万吨/天,基本达到满负荷运行的状态,日产污泥量达到1200吨/天。
环境影响评价报告公示:年产饮料800吨环评报告
建设项目环境影响报告表(送审稿)项目名称: 中山市天天食品饮料有限公司改扩建项目建设单位(盖章): 中山市天天食品饮料有限公司编制日期2017年4月国家环境保护部制《建设项目环境影响报告表》编制说明《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。
1.项目名称——指项目立项批复时的名称,应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。
2.建设地点——指项目所在地详细地址,公路、铁路应填写起止地点。
3.行业类别——按国标填写。
4.总投资——指项目投资总额。
5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等,应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论,确定污染防治措施的有效性,说明本项目对环境造成的影响,给出建设项目环境可行性的明确结论。
同时提出减少环境影响的其他建议。
7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项目,可不填。
8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
建设项目基本状况建设项目所在地自然环境简况环境质量状况评价适用标准建设项目工程分析项目主要污染物产生及预计排放情况环境影响分析项目拟采取的防治措施及预期治理效果环保验收竣工要求结论与建议比 例 尺0m 1000m 2000m 项目所在地W1横琴海地表水监测断面图 例项目所在地大气环境质量监测点地表水环境质量 监测断面大气环境质量监测点图1 项目地理位置及地表水、大气环境监测布点图图2 项目四至图及大气、噪声监测图项目所在地N22°40'39.12"E113°12'13.06"图3 项目卫星图北锅炉房:排气筒的位置图4 一楼车间生产设备布局图北图5 二楼车间生产设备布局图建设项目环境保护审批登记表(9)-(11)-(12),(13)=(3)-(11)+(9)4、计量单位:废水排放量-万吨/年;废气排放量-万标立方米/年;工业固体废物排放量-万吨/年;水污染物排放浓度-毫克/升;大气污染物排放浓度-毫克/立方米;水污染物排放量-吨/年;大气污染物排放量-吨/年。
2024年环境影响评价工程师之环评技术导则与标准通关题库(附答案)
2024年环境影响评价工程师之环评技术导则与标准通关题库(附答案)单选题(共45题)1、感潮河段、入海河口的下游水位边界的确定,应选择对应时段潮周期作为基本水文条件计算,可取保证率()潮差。
A.5%、35%和75%B.10%、45%和85%C.10%、50%和90%D.15%、55%和90%【答案】 C2、根据《规划环境影响评价技术导则总纲》,关于对规划要素提出优化调整建设的说法,错误的是()。
A.规划的主要目标、发展定位与上层位主体功能区规划、区域“三线一单”等要求不符时,应提出明确的优化调整建议B.规划包含的具体建设项目属于国家明令禁止的产业类型或不符合国家产业政策、环境保护政策时,应提出明确的优化调整建议C.规划空间布局和包含的具体建设项目选址、选线不符合生态保护红线、重点生态功能区,以及其他环境敏感区的保护要求时,应提出明确的优化调整建议D.规划方案中有依据现有科学水平和技术条件,无法或难以对其产生的不良环境影响的程度或范围作出科学、准确判断的内容时,可不提出规划的优化调整建议【答案】 D3、根据《环境影响评价技术导则—生态影响》,生态现状评价涉及受保护的敏感物种时,应重点分析该敏感物种的()。
A.生态学特征B.结构C.变化趋势D.功能【答案】 A4、某新建城市快速路通过位于2类声环境功能区的城市大型居民稠密区。
根据《环境影响评价技术导则—声环境》,该项目声环境影响评价工作等级应为()。
A.一级B.二级C.三级D.低于三级【答案】 B5、对于一级评价项目,需酌情对污染较严重时的高空气象探测资料作温廓线分析,但不需要分析()。
A.逆温层出现的频率B.逆温层出现的平均高度范围C.逆温层出现的高度D.逆温层出现的强度【答案】 C6、进行污染场地修复时,提出的修复目标不包括()。
A.确认目标污染物B.确认场地状况C.提出修复目标值D.确认修复范围【答案】 B7、Ⅳ类地表水环境质量高锰酸盐指数和氨氮的限值是()mg/L。
环评各行业用水量计算
3102.5
8
1.2
6.8
2920
2482
5
0.75
4.25
1825
1551.25
0.6
0.09
0.51
219
186.15
0.8
0.12
0.68
292
248.2
2
0.3
1.7
730
620.5
48.6575 1021.81
24.32875 204.726
24.32875 ########
17759.9875 8879.9938
—— 217.60
2.160 0.076 1.970
50
5
8
0.01088 0.0013563 冬季为8
0.767
楼层
1
2
高度
1.2
6
噪声修正值/dB
0
0.2
噪声值
东侧
(昼)/dB 噪声值
51.7
51.9
(夜)/dB 43.7 43.9
噪声值
南侧
(昼)/dB 噪声值
51.7
(夜)/dB 43.7
用水量 /m3/d 276.900
排放量(t/a)
餐饮废水隔油 池处理前
餐饮废水隔油 池、化粪池处
理后 排入市政管网
产生浓度 产生量(t/a) 排放浓度 排放量(t/a) 排放浓度
DB21/16272008表2标准 GB8978-1996二 类污染物三级
标准
排放量(t/a)
排水量 --
217.60 --
217.60 --
9307.50 --
人
100
人
100
2021年环境影响评价工程师考试《环境影响评价案例分析》真题及详解【完整版】
2021年环境影响评价工程师考试《环境影响评价案例分析》真题及详解【完整版】案例分析题(从一至八题中任选六题作答,每题20分,共120分)第一题某牧业集团拟在南方某县新建一座年出栏6万头仔猪的繁育场。
繁育场分生产区、辅助区、管理区、隔离区和粪污处理区等5个功能区。
其中生产区建设配种舍、妊娠舍、分娩舍、保育舍、公猪舍、后备舍等猪舍;辅助区建设供水、供电、维修、饲料加工和贮存等设施;管理区建设办公技术用房、职工生活用房、食堂、人员车辆消毒设施等;隔离区建设兽医室、隔离舍、病死猪暂存冷库、危废暂存库等;粪污处理区建设有机肥加工车间、黑膜沼气池、沼液暂存池、沼气柜等设施。
繁育场采用“配种→妊娠→分娩哺乳→仔猪保育”四阶段流水作业,以“周”为节律滚动平衡生产,每年按52周计。
空怀母猪在配种舍群养4周,完成配种和孕验;确认妊娠的母猪转入妊娠舍限位饲养12.5周后,在产前1周转入分娩舍;母猪分娩后,在分娩舍哺乳4周,仔猪断奶;断奶仔猪转入保育舍,培育6周后出栏。
繁育场处于正常繁殖周期的基础母猪3000头,生产指标为基础母猪年均产仔2.2窝、每窝活仔10.5头、哺乳仔猪成活率92%、保育仔猪成活率95%。
繁育场包括种公猪、后备猪在内的年存栏总数16308头,全年出栏仔猪60632头,转入牧业集团的商品猪育肥场继续饲养。
繁育场采用雨污分流、干清粪方法从源头减少废水产生量。
粪污经猪舍地缝落入地坑后利用重力进行固液分离,液体粪污与冲洗废水一并通过管道送往粪污处理区,经格栅过滤后进入黑膜沼气池厌氧消化产沼气、沼液、沼渣;沼气经气水分离、干法脱硫后送沼气柜贮存,再经管道送有机肥加工车间烘干工序和管理区食堂作为燃料利用,多余沼气火炬排空;沼液进入大容量暂存池,施肥季通过自建管道送附近的协议果园作为液体肥利用;沼渣与固体粪污、格栅渣、饲料残渣等一并送有机肥加工车间,掺入在该车间粉碎后的秸秆等辅料并引入菌种混合后,在堆肥区采用条垛堆积、定期机械翻动方式完成一次好氧堆肥,再经过静态陈化完成二次堆肥,两次堆肥后已完全腐熟的产物先圆筒造粒再通入沼气燃烧热风烘干,产出合格的固体有机肥外售。
2014年环评工程师案例分析真题及答案解析(环评案例真题)
2014年度全国环境影响评价工程师职业资格考试试卷环境影响评价案例分析学易网校整理中华人民共和国人力资源和社会保障部人事考试中心制二〇一四年四月学易网校整理第一题某汽车制造厂现有整车产能12万辆/年,厂区设有冲压车间、焊接车间、涂装车间、总装车间、外购件库、停车场、试车跑道、空压站、天然气锅炉房、废水处理站、固体废物暂存间、综合楼等。
该厂工作制度为250天/年,实行双班制。
涂装车间现有前处理(含脱脂、磷化工段)、电泳底漆和涂装生产线。
前处理磷化工段采用镍锌锰系磷酸盐型磷化剂,生产过程中产生磷化废水、磷化废液、磷化渣以及清洗管路系统产生的废硝酸。
电泳底漆生产线烘干室排放的有机废气采用1套RTO 蓄热式热力燃烧装置处理,辅助燃料为天然气。
该厂拟依托现厂区进行扩建,新增整车产能12万辆/年。
拟新建冲压车间和树脂车间。
在现有焊接车间和总装车间内增加部分设备,在涂装车间内新增1条中涂面漆生产线,并将涂装车间现有前处理和电泳底漆生产线生产节拍提高1倍。
拟新建的树脂车间用于塑料件的注塑成型和涂装,配套建设1套RTO装置处理发挥性有机废气。
扩建工程建成后工作制度不变。
新建树脂车间涂装工段设干式喷漆室(含流平)和烘干室,采用3吨1烘工艺,涂装所使用的底漆、色漆和罩光漆均为溶剂漆,喷漆室和烘干室产生的挥发性有机物(VOC3含甲苯、二甲苯及其他醚酯苯酮类物质)收集后送RTO 装置处理。
喷漆室进入RTO装置的VOC s 为32kg/h,烘干室进入RTO 装置VOC s 为24kg/h,RTO装置的排风量为15000m³/h。
RTO装置的VOC3去除效率为98%。
处理后的废气由20m高排气筒排放。
现有工程磷化废水预处理系统设计处理能力为30m³/h,运行稳定达到设计出水要求。
扩建工程达产后,磷化废液和磷化废水的污染物浓度不变,磷化废水预处理系统收水情况如表1-1所示。
问题:1.计算树脂车间涂装工段RTO装置的VOC3排放速率及排放浓度。
城市冷链仓储配送项目环境影响评价报告
1.基本情况
契机下,上海郑明物流在重庆成立分公司,从事冷链仓储配送工作。
续表 1-1
具影响力和辐射力的农产品冷链物流中心, 2015 年全市冷库总规模达到 70 万吨。 在此发展
重庆郑明现代物流有限公司主要从事物品储存运输,不对物品进行二次加工,仓库选 址于重庆市渝北区现代农业开发园区内,系租用中盐重庆物流配送有限公司仓库,建设单 位与中盐物流签订了房屋租赁合同(内容详见附件),待仓库装修后,购置冷却塔、冷凝 器、压缩机等制冷设备,在仓库内设置低温库、常温库、高温库根据客户的需求对物品进 行储存。 受重庆郑明现代物流有限公司的委托,重庆渝佳环境影响评价有限公司承担该项目的 环境影响评价工作,根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评 价法》和《建设项目环境保护管理条例》等法律法规,重庆市渝北区环境保护局以渝(北) 环评通[2014]063 号的文下达了《重庆市建设项目环境影响评价要求通知书》,要求本项目 编制环境影响报告表。 1.2 项目基本情况 1.2.1 项目名称、地点及性质 项目名称:重庆郑明现代物流有限公司-城市冷链仓储配送项目 建设性质:新建 建设单位:重庆郑明现代物流有限公司 建设地点:重庆市渝北区现代农业开发园区,本工程地理位置图详见附图 1。 租用面积:本项目租用中盐重庆物流配送有限公司位于重庆市渝北区金石大道 458 号 仓库。总建筑面积为 6897m2。 工程投资:1000 万元 项目概况:本项目主要从事食品储存,员工22人,由于物流仓储工作的特殊性,工作 时间不确定,经与业主沟通,本项目不涉及到晚上营运,一般工作时间段为:8:30-18点, 特殊情况下为:6:00-20:00;运输频率为:旺季(夏季):3-4车/天,100-150t/天;淡季(春、 秋、冬)1-2车/天,30-60t/天;一般周转周期为3个月,物业公司24h值班,冷库每日24h, 全年365日运行。 建设内容:冷库为一层,其中,主体地面施工包括100mm水泥混凝土、30mm厚SBS防 水层、XBS挤塑板、30mm厚SBS防水层;冷库的墙体为双面彩钢聚氨酯板。 地面和墙体施工剖面图如下图1.2-1所示,劳动定员及工作制度情况如表1.2-1所示。
医院建设项目环评常见问题及解决对策
医院建设项目环评常见问题及解决对策作者:班卫强邢坤陈健来源:《环境与发展》2020年第05期摘要:医院建设项目归属于社会服务类,与人们日常生活具有紧密联系,但项目不可避免地对环境产生影响。
鉴于此,为解决当前我国医院建设项目环评中的常见问题,本文对环评过程中工程分析以及评价因子两方面存在的问题进行总结与分析,并在结合医院环评工作实践等基础上,制定关于废气、废水、固废以及噪声等常见问题的解决对策。
关键词:环评;医院建设项目;常见问题;解决对策中图分类号:X820.3 文献标识码:A 文章编号:2095-672X(2020)05-00-02DOI:10.16647/15-1369/X.2020.05.015Common problems and solutions for environmental impact assessment of hospital construction projectsBan Weiqiang,Xing Kun,Chen Jian(Beijing Zhongqi Jingcheng Environmental Technology Co.,Ltd.,Beijing 100085,China)Abstract:The hospital construction project belongs to the social service category and has a close relationship with people’s daily life,but the project inevitably has an impact on the environment.In view of this, in order to solve the common problems in the current EIA of hospital construction projects in China,this article summarizes and analyzes the problems in the engineering analysis and evaluation factors in the EIA process. Solutions to common problems such as water, wastewater,solid waste, and noise.Key words:EIA;Hospital construction project;Common problems;Solutions隨着我国社会经济的快速发展,人们对于健康的意识也越来越强,随之也增加了关于医疗产品及服务的需求量。
雾化冷却塔 用水 环评
雾化冷却塔用水环评
雾化冷却塔是一种常用的空气-水热交换设备,其中水是用来冷
却工业生产设备的。
在雾化冷却过程中,水被分散成极小的水滴,然
后在冷却塔的空气流中以超过了饱和状态的气体形式存在,来达到冷
却目的。
然而,雾化冷却塔使用大量的水资源,因此需要进行环境评估。
首先,评估需要考虑冷却水的来源。
冷却水通常来自地下水或表
面水源。
在评估水源对环境的影响时,应考虑水的地质特征、物理性质,以及流域的生态环境。
此外,水可能含有有害物质,如重金属等,这些物质需要测试和监测。
其次,评估需要考虑雾化冷却塔的废水排放。
废水排放对水资源、生态环境和人类健康均有影响。
废水排放应合法,化学氧化消耗量、
pH值、悬浮物含量、氨氮、总磷等指标应达到国家和地方法规的要求,并应定期监测和报告。
最后,评估应考虑冷却水的浪费。
由于雾化冷却塔必须使用大量
水来保证其冷却效果,所以要正确使用废水处理工艺,并尽可能地回
收使用冷却水。
制定废水管理计划可以减少水资源的消耗及对环境的
影响。
综上所述,雾化冷却塔需要进行环境评估,以确保其不会对环境
造成不良影响。
水资源的合理利用、废水的废弃和浪费的减少应该成
为评估的重点。
冷却塔的飘水率标准
冷却塔的飘水率标准
一、飘水损失
飘水损失是指在冷却塔运行过程中,水滴因蒸发、飞溅等原因从冷却塔飘出,造成的水资源损失。
飘水损失的大小是衡量冷却塔性能的重要指标之一。
根据相关标准,冷却塔的飘水损失应控制在一定范围内,一般为0.001-0.003。
二、飘水损失率
飘水损失率是指冷却塔飘出的水量与进塔水量的比值。
飘水损失率越低,说明冷却塔的节水性能越好。
根据相关标准,冷却塔的飘水损失率应不大于0.0015。
三、环保标准
环保标准是指冷却塔在运行过程中对环境的影响。
环保标准主要包括冷却塔的噪音、排放物等方面。
根据相关标准,冷却塔的噪音应控制在一定范围内,排放物应符合国家或地方环保要求。
四、能效要求
能效要求是指冷却塔在运行过程中的能源利用效率。
能效要求越高,说明冷却塔的性能越好。
根据相关标准,冷却塔的能效应符合国家或地方能效标准。
五、安全性能
安全性能是指冷却塔在运行过程中的安全可靠性。
安全性能越高,说明冷却塔的性能越好。
根据相关标准,冷却塔的结构设计、材料选择等方面应符合国家或地方安全要求。
综上所述,冷却塔的飘水率标准包括飘水损失、飘水损失率、环保标准、能效要求和安全性能等方面。
在选择和使用冷却塔时,应综合考虑这些因素,以确保冷却塔的性能和可靠性。
冷却塔水的损耗率表
2
0.98
10000
HCFC-141b
2
1.0
请注意,随着环境保护法规的加强和无臭氧消耗臭氧层物质(ODS)替代品的普及,冷却塔的设计和运行方式正在发生变化。在未来,冷却塔的损耗率可能会受到新型冷却技术和水资源管理措施的影响。
HCFC-141b
2
0.64
6600
HCFC-141b
2Hale Waihona Puke 0.666800HCFC-141b
2
0.68
7000
HCFC-141b
2
0.70
7200
HCFC-141b
2
0.72
7400
HCFC-141b
2
0.74
7600
HCFC-141b
2
0.76
7800
HCFC-141b
2
0.78
8000
HCFC-141b
2
0.12
1400
HCFC-141b
2
0.14
1600
HCFC-141b
2
0.16
1800
HCFC-141b
2
0.18
2000
HCFC-141b
2
0.20
2200
HCFC-141b
2
0.22
2400
HCFC-141b
2
0.24
2600
HCFC-141b
2
0.26
2800
HCFC-141b
2
0.28
3000
冷却塔水的损耗率表
冷却塔的设计和运行,主要是为了满足空调、电力设备等的冷却需要,同时控制水资源的消耗。在冷却塔中,水在循环过程中会产生损耗。以下是冷却塔水损耗率的统计表。
冷却塔耗水量
火电厂循环冷却塔耗水量影响因素分析我国是一个水资源十分贫乏的国家,一些地区水资源已成为制约经济发展的主要因素之一,节约用水成了一个社会发展所必须面对的问题。
火力发电厂是一个耗水大户,其中循环水冷却塔的耗水量约占整个电厂耗水量的60%以上。
因此,冷却塔耗水量的变化对整个电厂耗水量有着较明显的影响。
那么哪些因素影响冷却塔的耗水量,又是如何影响的呢?下面以一台300MW火电机组为实例具体分析一下其变化的内在规律,以期获得对火电厂节水工作有益的结论。
1.计算所需数据:(机组在300MW工况下)冷却塔循环水量36000t/h循环水温升9.51℃凝汽器循环水进水温度20℃空气湿度61%2.2.1PBuP2Mk2.2循环水的盐量平衡:循环水系统的盐量平衡过程是:机组在运行过程中,由于循环冷却系统中水的蒸发作用,循环水中的溶解盐类不断浓缩,因此就需要通过排污等方式降低溶解盐类。
当循环冷却水系统中进入和失去的盐类达到平衡后可得:K=(P1+P2+P3)/(P2+P3)[1]公式6由以上两个平衡过程的分析可以得出,影响循环水冷却塔耗水量的主要因素为:环境温度,空气湿度,机组出力,浓缩倍率。
3.影响耗水量因素的定量分析:3.1环境温度变化对冷却塔耗水量的影响:(取空气湿度61%,机组出力300MW,浓缩倍率K=3.0)3.1.1蒸发损失量的计算:当循环水进口温度为20℃时,环境(大气)的湿球温度为20-5=15℃,查文献[3]可得,大气的干球温度为21℃。
查文献[4]可得,k=0.142%。
代入公式3可得:E=k×△t×Q m=0.142%×9.51×36000=486t/h3.1.2风吹损失量的计算:由公式4可得:B=Q m×P2=36000×0.1%=36t/h3.1.3排污损失量的计算:由公式6可推导出:P3=[P1+P2(1-K)]/(K-1)代入可得:P3=0.575%由公式5可得:D=Q m×P3=36000×0.575%=207t/h3.1.4耗水量情况:由公式2可得:M=E+B+D=486+36+207=729t/h36℃[3]却塔耗水量的变化情况(具体结果见表2和图2)3.3机组出力变化对循环冷却塔耗水量的影响:(取循环水进水温度为20℃,大气湿度为61%,浓缩倍率K=3.0)由3.1的计算结果可知,当机组出力为100%时,循环冷却塔的耗水量为729t/h。
空调补水及冷却塔补水量计算
⑥空调系统补水空调补水量按系统水容量的2%计算,根据《建筑设备专业设计技术措施》,系统水容量的取值为0。
5L/㎡,夏季空调制冷面积为17300㎡,系统水容量为8.7m³,补充水为软水,软水制备采用树脂交换软水设备,软水制得率为90%,则补水量为8.7m³/h×2%×2h÷0.9=0.4m³/d;用水量是按90+150天计算⑦冷却塔补水根据《实用供热空调设计手册》推荐的冷却水量计算公式式中:Q0————制冷机负荷;K-----制冷机制冷时耗功的热量系数,对于压缩式制冷取1.2—1.3左右;对于制冷剂,取1.8-2.2左右;C——-—水的比热容kJ/(kg·℃),取4.19;tw1、tw2———-冷却塔的进、出水温度,℃;本项目夏季空调冷负荷为2307.91KW,经冷却水循环水量为G=1。
8×2307.91÷4.19÷5=198。
3L/s=713.88 m³/h冷却塔的补水量一般按循环水量的1%计算,则日补水量为:713.88×1%×16÷0。
9×0.6=76。
1t;用水量是按90天计算换热站补水量按系统水容量的1%计算,根据《建筑设备专业设计技术措施》,系统水容量的取值为1L/㎡,本项目采暖面积共计248339。
1㎡,系统水容量为248.3m³,补水量为2。
5 t/h,按每天补水2h计,则换热站共计补水量为:2.5t/h×2h=5t/d.补充水为软水,软水制备采用树脂交换软水设备,软水制得率为90%,则共需补充新鲜水5t/d÷90%=5。
5t/d用水量是按150天计算。
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想评估一天冷却塔补水量,粗略就行,800rt天补水多少呢?暂还不想装水表衡量,有没有其他的理论公式之类的,看规范为水流量的1/100,好象不可能吧,象良机800rt那补水不得6T/H.吓人哦!大家有好办法没,介绍介绍,在下不胜感激!穷,没龙币以下是引用片段:冷却塔之补给水量计算说明1、循环水量在冷却塔运转当中,因下列因素逐渐损失:A当热水与冷空气在塔体内产生热交换过程中,部份水量会变成气体蒸发出去;B由于冷空气系借助机械动力(马达与风车)抽送,在高风速状况下,部份水量会被抽送出去;C由于冷却水重复循环,水中之固体浓度日渐增加,影响水质,易生藻苔,因此必须部份排放,另行以新鲜的水补充之。
2、补给水量计算说明:A 蒸发损失水量(E)E = Q/600 = (T1-T2)*L /600E 代表蒸发水量 (kg/h) ; Q代表热负荷(Kcal/h);600代表水的蒸发潜热(Kcal/h); T1代表入水温度(℃);T2代表出水温度(℃); L代表循环水量(kg/h)B飞溅损失水量(C)冷却塔之飞溅损失量依冷却塔设计型式、风速等因素决定之。
一般正常情况下,其值约等于循环水量的0.1~0.2%左右。
C定期排放水量损失(D)定期排放水量损失须视水质或水中固体浓度等因素决定之。
一般约为循环水量之0.3%左右。
D补给水量(M)水塔循环水之补给总水量等于 M=E + C + D冷却塔用于空调时,温度差设计在5℃,此时冷却塔所须之补给水量约为循环水量的2%左右。
哥们,按你这样说也差不多是循环水量的1%,可这循环水量水量是指那的能?看一台铭牌(800RT,??M3/H)算出来是6T/H,那夏天如果运行12H,不得72T.工厂中央空调的,是不是很大点?在下非专业,疑问多多!在下是评估用水,想该用浓水做空调补水,这水量不好算,很多不一样的不在同一起的装水表太多,所以想找一种理论且合实际的法子.谢谢制冷设计规范中是这样规定的:8.1.2 冷却水宜采用淡水,其水质应符合表8.1.2的规定。
8.1.4冷凝器采用直流水冷却时,其用水量应按下式(8.1.4)计算:8.1.5 冷凝器采用混合循环水冷却时,其补充水量应按下式(8.1.5)计算:见下边图片。
希望能解答你的问题.不是很明白,举例问:冷却塔两台共用一主机,塔名牌,800RT,10400LPM,如进出温度差5度,详细怎估呢?其他条件可自己设定,这10400LPM是不是循环水量呢?谢谢10400LPM是循环水量,10400升/分钟.1RT=3.517KW=3024Kcal则800RT=2813.6KW,设定进水温度为25度,温差为5度,则出水温度为30度,又设补水温度为15度,代入8.1.4式得Q=3.6*2813600W/(1000*4.1868*5)=483.85M3/H,继续你入8.1.5式得Q2=483.85*(30-25)/(30-15)=161.28M3/H补充说明,规范规定:8.1.10 冷却塔循环给水的补充水量,宜按冷却塔循环水量的2%~3%计算。
文章编号:1009-0193(2002)05-0089-03冷却塔补水系统存在问题的分析与对策钱宏琦(贵州工业大学机械工程与自动化学院,贵州贵阳550003)摘要:标准冷却塔在停机时,冷却水从溢流孔流走;启动时发生亏水现象。
采用增加补水箱或者加高接水盘的方法,可以解决冷却塔溢水和启动亏水现象。
关键词:冷却塔;补水,溢水中图分类号:TB657.2;TU831.36 文献标识码:B0 前言随着人们生活质量要求的不断提高,大型商场、酒店广泛采用了中央空调系统。
中央空调系统在冬季制热,夏季制冷。
系统通过工作介质(水、空气、溴化锂等)实现中央空调系统内外的热交换,是其正常工作的必要条件。
图1 逆流水冷式空调冷却塔工作原理图当空调机制冷、向建筑物提供冷量时,其内部热量向外排放的方式有风冷和水冷两种,而中央空调工程冷却系统目前大都采用开式水循环系统,冷却塔是冷却系统的重要设备,也是节水节能的关键所在。
以水冷逆流式冷却塔为例,其工作原理如图1所示。
其空调系统热交换时产生的热量通过冷却水带出。
冷却水由水泵打到冷却塔,从冷却塔布洒器以雾状喷出,被风机所吹来的风冷却,冷却水热量排入大气;降温后的冷却水从填料缝隙缓缓流下。
填料起到延缓水流下降速度,进一步降低冷却水温度的作用。
降温后的冷却水从接水盘汇集后再返回冷却系统管道,参加空调系统的工作。
水是冷却系统重要的工作介质。
在工作过程中,有一部分水分蒸发损耗,一部分由于飞溅被空气带走。
当接水盘中水位下降后,浮球阀打开,由补水管及时的补水。
当水分补充到设定位置时,浮球阀关闭,停止补水。
1 冷却塔补水存在的问题及对策1.1 冷却塔运行中的溢水及亏水(1)冷却水水泵停止运行时冷却塔的溢水问题,对于采用标准冷却塔的中央空调系统,在开机前,冷却水最高水位为H0(参见图1),H0以上冷却管道是空的,填料中缝隙也是空的。
启动水泵后,冷却系统中的水如未及时补水,水泵回水管水位下降,水填充到H0以上的管道和填料中;接水盘中水位下降后,浮球阀开启,冷却塔开始补水,使水位慢慢达到高度H0.在工作中不断有水分蒸发,补水管需要不停的补充水份。
当系统温度降到设定值(一般冷却水温度设定为30℃),冷却水泵停止工作,H0上管道中和填料中的水份就回落入接水盘,由溢流孔流走。
这种现象称为冷却塔的溢水现象。
当冷却水温度高于37℃后,冷却水系统会自动投入运行。
空调系统冷却水水温过高或过低都不允许工作。
空调冷却塔补水系统导致的资源、能源浪费不容忽视。
现以贵阳市某星级酒店为例。
该酒店有空调面积11 000 m2,采用了1400 kw溴化锂机组1台,200 t/h逆流式冷却塔3台。
根据现场测试,冷却塔停机一次,溢水2.6 t/台,每天启动停机45台·次;即日溢水量:q=2.6×45=117t (1)冷却水系统的补水量包括:1 蒸发损失;2 漂水损失3 排污损失4 泄水损失当选用逆流式冷却塔或横流失冷却塔时,空调冷却水的补水量应为:电动制冷1.2—1.6%溴化锂吸收式制冷 1.4—1.8%还应综合考虑各种因素的影响,因蒸发损失是按最大冷负荷计算的,实际上出现最大冷负荷的时间是很短的,空调系统绝大多数时间是部分负荷下运行的,如果把上述补水量适当减少一点,绝大多数时间都能在控制的浓度倍数下运行,很短时间内水质超出要求的范围,不会对系统产生危害.综上所述,建议冷却水系统的补水量取为循环水量的1—1.6%,电制冷、水质好时,取小值,溴化锂吸收式制冷、水质差时,取大值。
中央空调方案设计估算值采用李娥飞1)空调用冷、热负荷估算每个设计人员,均需要一些数据以供方案阶段估算建筑物的负荷和设备的容量,即常说的面积指标。
夏季每1RT(冷吨=3.517kW=3024kcal/h)能服务多少m2;冬季每1m2的耗热指标是多少W,以及每m2的风量是多少m3,用以初估空调机。
当然这些数值对不同的气候及各种用途建筑物的差别很大,只有凭经验。
同时这些数据还可供设计人员用来检查计算机计算结果,及其他特殊的计算错误等。
下表也是一些经验数字,仅供参考,每个设计人员应及时总结自己的经验。
下面有四个表,其中表1.5-1a、b是我们亲自调查的,摘自《高层建筑调查报告》“暖通空调部分”。
制冷设备设计容量与使用情况调查表表1.5-1a系统补水与制冷设备的容量,系统的大小,管网的长短,设备的多少和安装质量有很大关系。
空调工程中主要补水的两个地方,一为冷却塔,二为锅炉。
1)冷却塔:制冷能力在300RT以上的冷却塔补水应为软化水,而小型制冷设备冷却塔的补水可用投药的办法使其软化。
小型系统的补充水约为2~4L/(RT.h)(约5‰)。
补水约为(塔)循环水量的1%~1.5%。
冷却塔补水用量L/(RT.h)例:吸收式冷冻机300RT2台,日运行6小时,则补水量为13.6×6×300×2=49m3/d。
金老师提供公式:冷吨*0.7*小时数*0.02=循环水补充量2)锅炉:蒸汽锅炉的补水量为日蒸发量的5%。
热水锅炉可按总循环水量的1%~3%。
例如:蒸发量为3t/h的锅炉3台,运行时间为8~17点钟,求补水量。
3000(kg/h)×3(台)×0.7(同时使用系数)×9(小时)=56700kg/d补水量取上式的3%则,56700×0.03=1701≈2m3/d。
若有连续排污时则水量要增加。
1)蒸发量(WE)kg/h冷却塔在运行中循环水在不断蒸发,蒸发量由下式计算:(TW1-TW2)WE=——————×L×Cp2520Tw1:入口水温℃Cp:低压比热4.2KJ/kg℃Tw2:出口水温℃2520:水的蒸发潜热KJ/kgL:循环水量kg/h一般空调用的场合,Tw1-Tw2=5℃,WE=0.0083×L,也就是说循环水量的0.83%被蒸发。
2)漂水量(WD)kg/h根据冷却塔的构造、通风速度有所差别,一般漂水量如下:开放式,循环水量的0.3%密闭式,循环水量的0.15%3)排污水量(WB)kg/h排污水量是根据水质、浓缩倍数而不同。
一般空调用的场合,开放式、密闭式一样为循环水量的0.3%。
补水水量(ΔL)kg/h补水水量是上计3项的合计。
(ΔL=WE+WD+WB)空调用开放式的场合:循环水量的1.43%密闭式的场合:循环水量的1.28%。
4. 简要经验值计算公式:设备总冷量(KW)×856(大卡)÷3000×(1.2~1.3)=冷却塔水流量冷却水系统的补水量包括:1 蒸发损失2 漂水损失3 排污损失4 泄水损失建议冷却水系统的补水量取为循环水量的1—1.6%,电制冷、水质好时,取小值,溴化锂吸收式制冷、水质差时,取大值。
·项目概况:南通某单位食堂原建筑面积1600㎡左右,现改造后建筑面积增加到2300㎡左右,楼层为三层(局部四层),功能包括职工食堂,包厢,会议室等。
每层建筑面积约650㎡,根据甲方要求现增设中央空调设计。
·空调负荷:单位面积空调冷负荷取310W/㎡,空调面积约2000㎡,总冷负荷为620KW。
·比较方案:◆螺杆机组+冷却塔+循环水泵+风机盘管◆风冷热泵+循环水泵+风机盘管◆多联机中央空调1原理比较1.1螺杆机组中央空调系统螺杆机组的核心是采用螺杆式压缩机。
该压缩机是一种回转式的容积式气体压缩机,能在低蒸发温度或高压缩比工况下可单级压缩,通过滑阀装置,使制冷量可在10~100%范围内进行调节。
螺杆机组COP值较高,但通过水载体输送到客户末端,有一定的冷量损失,而且只能实现单冷,制热还需另外配置锅炉等加热装置。