夏季循环水供水温度管控措施
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夏季循环水供水温度管控措施
摘要:针对,新疆地区夏季环境温度高,循环水供水温度又是循环水装置的
重要控制指标。
提出了:调整风机负荷、调整上塔进水量、调整旁滤量、调整回
用水量等方法,控制供水温度,满足生产装置的要求。
介绍了本年度管控方案
关键字:循环水;供水温度;风机;旁滤;回用水
引言
本装置由两个循环水场组成,主要为生产装置提供平稳的供水压力。
但供
水温度受环境影响较大,尤其是夏季环境温度高,降低供水温度,控制水温在指
标之内,至关重要。
为了能够总结经验,积累知识,以第三循环水场为例,将几
种常用的控制水温的方法作简要介绍。
1.水的冷却原理
循环水的冷却是通过水与空气接触,由蒸发散热、接触散热和辐射散热三个
过程共同作用的结果。
从生产装置返回的热水被布水器均匀的喷淋在填料上,在
填料的作用下,水就形成很薄的水膜或溅散成细小的水滴,从上而下流动,在风
机的作用下,空气由凉水塔侧面进入凉水塔的填料层,在填料层中湿度较低且较
干燥的空气与水膜或水滴交替流动,充分接触。
此时由于能量和质量不平衡,水
气两相间自动地发生传热、传质过程。
一方面,因为温度差的存在,温度较高的
水与温度较低的空气将发生热传导过程,从而使热水降温;另一方面,因为从塔
外来的新鲜空气湿度较小,未被水份所饱和,这样空气与水膜接触时水将自发地
蒸发进入空气中,至空气达到饱和为止。
由于水的蒸发会带走大量的热,从而水
温进一步降低,达到冷却的目的。
在凉水塔的实际运行中,由于水的汽化潜热远
远大于水与空气之间温度变化的显热,循环水的冷却降温,则主要靠部分水的蒸
发冷却,这部分损失的热量占整个损失热量的80~90%,只有少部分约10~20%的热量靠水与空气之间的导热过程传递的。
第三循环水场目前供乙烯一联合、苯
乙烯循环水,现阶段供循环水流量在90000-91000m3/h,高温时段18间凉水塔、
风机满负荷运行,环境温度到33℃时,外供乙烯一联合循环水温度会超过30℃。
2.循环水供水温度的控制方法
2.1 调整风机负荷,调整风机开启数量
通常环境温度较低时,运行
四台变频风机,跟根据环境温度,调整风机频率,控制供水温度在:18℃-30℃。
当环境温度逐渐升高时,变频风机达到满负荷,水温仍然高持续上涨时,必须逐
步启动其他风机。
在选择启动哪座塔的风机时也有原则,虽然4座塔的水都汇集
到吸水池中,但吸水池容量较大尺寸为:长:99m,宽:6m,高:7.3m,由于水
池较长,对应不同的冷却塔及不同的供水装置,短时间内不同去水线路水温就会
出现局部差异。
如当去右侧生产装置水温逐渐升高时,我们首先逐步启动1#塔的
三台风机再选择2号塔的三台风机。
同理当左侧生产装置的温度升高时,我们首
先选择4#塔风机,再选择3号塔三台风机。
2.2 调整上塔进水量,调整旁滤量,回用水量
当所有风机都全部启动并满负荷运行时,温度仍然持续上涨时,通常作以下
调整
2.3 调整上塔进水量
如图1关小并逐步关死回流线阀门,让所有的水量都进入冷却塔上,
通过风机进行
降温。
这样可以大大提高风机的工作量,对降低水温很有效。
2.4 减少旁滤量
在不影响水质的情况下,逐步减小旁滤量,尽可能将水量调到塔上,通过风机降温。
但一定要保证水质正常,加强监控化验数据。
2.5 降低回用水量
回用水来自净化水单元,此水直接进入集水池,没有通过风机冷却。
当供水
度高时,可以申请调度降低回用水量,这样可以加大新水补水量,由于新水温度
较低,能起到降温效果
2.6 加大排污,提高新水补水量
新水作为循环水蒸发补水。
当出水温度通过采取上述办法,仍然得
不到控制,可以申请调度加大排污量。
由于吸水池液位通过自调阀控制新水量,
通常吸水池液位设定为5.8m。
当排污量加大时,水池液位降低,低于5.8m时自
调阀自动打开补水。
同理新水温度低,这样可以起到降温效果。
另外由于环境温
度白天较高,晚上较低,可以采取夜班期间保证工况的情况下,将吸水池液位降
至5.6m在中午至下午期间调高吸水池液位至5.8m加大补水降低循环水供水温度。
2.7合理分配上塔水量
3.循环水夏季运行采取措施
目前已步入夏季,水温控制难度增加。
相应在前期也做了辅助的准备。
在高
温天气制定了管控方案。
3.1凉水塔维护检修
5月31日前对所有风机进行检修,更换润滑油,检查减速箱,对有问题的减
速箱进行更换,调整风机叶片角度到风机额定电流值,对所有风机电气变频、监
控仪表进行检查维护。
保证风机全部正常投用,夏季风机如果有检修施工,安排
在夜间进行,并且要及时备用和投用。
3.2夏季水温控制方案
当环境气温高到35℃以上或湿度较大时,循环水供水温度开始上升,调节
16间塔的布水均匀,全开16台风机,其中4台变频风机达到满频运行来降温。
当供水温度接近29.5℃时,立即联系厂部调度和技术部门,按照100m3/h的量逐
渐减少中水回用水量,开大新水补水按照100m3/h的量增加来降低循环水去水温度。
到晚上气温降低后,21:00左右或者循环水去水温度下降到29℃以下时,缓
慢增大回用水用量,逐渐开大到400m3/h全部回用。
新水补水逐渐减少。
防止循环水去水温度再次上升。
当供水温度到30℃时,立即请示厂部调度和技术部门停用回用水,开大新水多补水400m3/h,最高到1300 m3/h,开阀要缓慢,不要短时间补水太大,以200m3/10分钟的梯度增加补水,防止造成新水管网压力波动;在保证循环水水质的前提下,停1-2组旁滤,让去旁滤的循环水上塔降温。
到了夜晚气温变凉时,当供水温度降低到29℃时,联系调度接收中水,先接收100 m3/h,缓慢增大回用水用量,2-3小时后逐渐开大到400m3/h全部回用。
新水补水逐渐减少到800 m3/h左右。
防止循环水供水温度再次上升。
供水温度能够保持在29℃的情况下,旁滤投入运行来降低循环水的浊度。
当供水温度高于31℃时,中水回用水已经全部停用,请示调度进行排污置换,根据调度和净化水装置允许的量来排水,相应增加排污水量的新水来进行降温,新水补水最大到1600 m3/h(排污量按照300m3/h计算)。
注意新水耗量,不要短时间增量过大,以200m3/10分钟的梯度增加补水,防止造成新水管网压力波动。
到夜晚气温变凉,当去水温度降低到29℃时,联系调度停止排污置换,然后缓慢按照100m3/h的量接收中水回用水,2-3小时后逐渐开大到400m3/h全部回用。
新水补水逐渐减少到800m3/h左右。
各班组按时巡检加药设施的运行情况,保证缓蚀剂、阻垢分散剂、次氯酸钠杀菌剂投加正常,保证水质合格,运工及工艺技术员及时查看LIMS 中的水质数据。
发现异常及时汇报处理。
4.结束语
循环水供水温度,作为循环水装置的重要指标,除了上述几种控制出水温度方法外,还需我们在平时操作中继续探讨,总结。
这样才能为用水装置,提供工况平稳合格的冷源。