冷凝水回收方案

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冷凝水回收方案

冷凝水回收方案

冷凝水回收方案引言随着全球水资源日益紧缺,水资源的合理利用成为当今的重要问题。

在许多工业和生活领域中,产生大量的废水,其中包括冷凝水。

冷凝水是一种由蒸汽或气体冷凝而成的水。

在许多工业过程中,冷凝水的产生量非常大。

如果能够有效回收和利用这些冷凝水,将能大大减少对自来水的需求,降低能源消耗和环境污染。

本文将介绍一种高效的冷凝水回收方案。

方案综述本方案采用了一种先进的冷凝水回收系统,通过多级处理和再利用,最大限度地提高了冷凝水的回收率和利用效率。

该方案由以下几个主要步骤组成:1.冷凝水收集:在工业生产过程中,通过合适的管道和设备将产生的冷凝水收集起来,避免水资源的浪费。

2.初级处理:将收集到的冷凝水经过初级处理,去除其中的悬浮物、沉淀物和有机物等。

这一步骤可以通过沉淀池、过滤器和化学处理等方法来实现。

3.中级处理:经过初级处理后的冷凝水进入中级处理阶段。

在这一阶段,我们采用了先进的膜分离技术,如反渗透和超滤等,将水中的离子、溶解物和有机物等进一步去除。

4.高级处理:经过中级处理后,冷凝水还需要进行高级处理。

在这一阶段,我们采用了电离子交换和活性炭吸附等方法,进一步去除水中的微量有机物和溶解物。

通过这些处理,冷凝水的水质可以达到自来水的标准。

5.再利用:经过高级处理后的冷凝水可以直接用于一些工业生产过程中的冷却或清洁等用途。

此外,冷凝水还可以用于灌溉农田和街道清洗等环境友好的用途。

方案优势本方案相较于传统的冷凝水处理,具有明显的优势:•高效回收率:通过多级处理,本方案能够使冷凝水的回收率明显提高,最终达到90%以上。

•节能环保:回收并再利用冷凝水可以大大减少对自来水的需求,降低了能源消耗和碳排放量,有利于环境保护。

•降低成本:冷凝水回收后可以直接用于工业生产过程中,避免了额外的自来水购买和处理成本,降低了生产成本。

•多功能利用:经过处理的冷凝水可以用于多种用途,包括冷却、清洁、灌溉等,提高了水资源的综合利用效益。

冷凝水回收方案

冷凝水回收方案

冷凝水回收方案背景随着全球水资源短缺和环境保护意识的提高,冷凝水回收成为一种经济高效、环保可持续的水资源利用方式。

冷凝水指的是在工业生产、空调制冷、锅炉等过程中产生的水蒸气经过冷凝过程形成的液体水。

传统上,冷凝水都被视作废水直接排放,造成了严重的水资源浪费和环境污染。

因此,开发冷凝水回收方案,将冷凝水再利用,具有重要意义。

方案概述该冷凝水回收方案旨在收集和利用产生于空调制冷系统和锅炉的冷凝水。

通过采用适当的技术和设备,将冷凝水回收并经过处理后重新用于工业生产或其他应用领域,从而达到节水、节能和环境保护的目的。

方案实施步骤1. 冷凝水收集1.1 空调制冷系统冷凝水收集空调制冷系统中的冷凝水主要来自空调室内机组的冷凝过程。

通过安装冷凝水收集装置,将冷凝水引至集水管道或收集池中。

1.2 锅炉冷凝水收集通过安装冷凝水回收装置,从锅炉中回收冷凝水,并将其导入集水系统中。

2. 冷凝水处理2.1 初步过滤将收集到的冷凝水进行初步过滤,去除其中的悬浮颗粒物和杂质。

2.2 消毒处理使用适当的消毒剂对冷凝水进行处理,确保水质符合相关标准,以防止细菌和病毒的滋生。

2.3 离子交换通过离子交换技术,对冷凝水进行处理,去除其中的重金属离子和其他有害物质。

2.4 中水处理将冷凝水与其他废水进行混合处理,进一步降低水处理成本。

3. 冷凝水再利用3.1 工业生产用水经过处理的冷凝水可用于工业生产过程中的冷却和洗涤等用途,替代传统的自来水。

3.2 灌溉用水将冷凝水应用于农业灌溉系统,满足作物水需求,减轻地下水的开采压力。

3.3 公共景观用水将冷凝水用于公园、广场等公共景观的喷泉或喷雾装置,美化环境,增加湿度。

4. 监控与管理对冷凝水回收系统进行监控,确保其稳定运行和水质安全。

定期进行水质检测,并进行必要的维护和管理,以确保水处理设备的正常工作和高效运行。

方案优势1. 节约水资源冷凝水回收方案可以有效地回收和利用冷凝水,减少了传统的水供应压力,节约了大量的淡水资源。

蒸汽冷凝水回收再利用方案

蒸汽冷凝水回收再利用方案

蒸汽冷凝水回收再利用方案公司领导:根据苏焦2012年7号文件要求,拟对化产、甲醇两车间外排的蒸汽冷凝水进行改造回收,返回动力车间作为成品水利用,方案如下。

一、现有外排冷凝水情况1、化产车间冷鼓焦油中间槽:10吨/天。

2、化产车间硫铵煤气预热器:6.5吨/小时。

3、化产车间氨水换热器:3.5吨/小时。

4、化产车间硫铵开车时热风:2吨/小时,每天15小时。

5、化产车间提盐工程:2吨/小时。

6、甲醇转化、合成汽包:5吨/小时。

7、转化炉夹套:1.5吨/小时。

8、冬季仪表保温:2吨/小时。

二、工艺方案1、在各个冷凝液排放口就近增加收集槽,设置自动清水泵打回动力车间除盐水站中间水箱。

2、各水管返回路线如下:(1)化产车间:鼓冷在焦油中间槽东加一个5m3收集槽及一台15m3/h扬程30m的清水泵,与管廊上主管连接,收集焦油脱水用蒸汽冷凝液。

(2)、在硫铵母液槽东加一个10 m3收集槽及一台15 m3/h 扬程30 m的清水泵,收集煤气预热口、热风机及蒸氨原料氨水预热器的蒸汽冷凝液。

与管廊上主管连接。

(3)脱盐工程冷凝水收集在安装计划内实施。

(4)甲醇车间:在转化工段东侧空地安装(¢2000X2.8)地下槽将转化所有冷凝液收集用泵打入回水总管。

(5)在合成工段西侧管廊下安装(¢2000X2.8)地下槽将合成汽包冷凝液收集用泵打入回水总管。

(5)由化产与甲醇水管出来的回水管在气柜北侧东西管架与南北管架交汇处,交汇为一根,沿管架向东到动力车间除盐水站中间水箱。

水管采用304不锈钢。

(见冷凝水改造路线图)。

三、费用估算五、回收冷凝水价值估算1、化产车间冷鼓焦油中间槽:10x360x4=14400元2、化产车间硫铵煤气预热器:6.5x24x360x4=224640元3、化产车间氨水换热器:3.5x24x360x4=12090元4、化产车间硫铵开车时热风:2x15x360x4=43200元5、化产车间提盐工程:2x24x360x4=69120元6、甲醇转化、合成汽包:5x24x360x4=172800元7、转化炉夹套:1.5x24x360x4=51840元8、冬季仪表保温:2x24x100x4=19200元9、合计:607290元=60.729万元10、每日耗电180元x360=64800元/年11、年收益607920-64800=543120元12、投资回收期(107610+127760)÷(543120÷360)=156天(附图一张)此方案是否可行请领导批示生产调度室2012.3.19。

冷凝水回收方案

冷凝水回收方案

介绍冷凝水是指在空调、冷藏、冷冻、冷库等制冷设备中产生的水汽凝结而成的水,通常被排放掉或被浪费。

然而,冷凝水的回收和再利用是一种节约资源、降低环境损失的有效途径。

本文将介绍一种冷凝水回收方案,以减少水资源的浪费。

冷凝水回收方案的原理冷凝水是通过冷凝器将空气中的水蒸气凝结成液态水。

传统的冷凝水处理方式是将其排放掉或者通过排放管道导入污水系统。

然而,通过使用冷凝水回收方案,可以将冷凝水收集起来并进行处理,以便再次使用。

冷凝水回收方案主要包括收集系统、处理系统和再利用系统。

收集系统负责将冷凝水从冷凝器中收集起来,通常使用收集槽或管道来实现。

处理系统负责对冷凝水进行过滤、消毒和储存等处理工作,确保冷凝水的质量符合再利用的要求。

再利用系统则是将处理过的冷凝水用于相关设备或工艺中,如灌溉、冲厕、清洁等。

冷凝水回收方案的实施步骤1.收集系统的设计:根据实际情况,设计合适的收集系统。

可以在冷凝器下方设置收集槽,或者通过管道将冷凝水集中起来。

确保收集系统能够有效地收集冷凝水,避免漏失。

2.处理系统的建设:建设适配的处理系统,包括过滤设备、消毒设备和储存设备。

过滤设备可以去除冷凝水中的杂质和悬浮物,消毒设备可以杀灭水中的细菌和病毒,储存设备则用于存放处理过的冷凝水。

3.冷凝水的再利用:根据实际需求,将处理过的冷凝水用于相关设备或工艺中。

例如,可以将冷凝水用于植物的灌溉,节约了自来水资源。

还可以将冷凝水用于冲厕,清洁等用途,进一步降低水资源的浪费。

冷凝水回收方案的优势1.节约水资源:冷凝水回收方案可以将被浪费的冷凝水再利用起来,从而节约了大量的水资源。

在节水意识日益增强的今天,冷凝水回收方案具有重要的意义。

2.降低环境损失:传统的冷凝水处理方式会将冷凝水排放到外部环境中,可能引起水污染。

而冷凝水回收方案可以将冷凝水进行处理后再利用,降低了对环境的损害。

3.经济效益:冷凝水回收方案可以减少水资源的使用,降低水费支出。

同时,通过再利用冷凝水,也可以降低其他用水设备的运行成本。

蒸汽冷凝水回收方案

蒸汽冷凝水回收方案

设备房蒸汽凝结水回收再利用方案一、现状750万吨现场锅炉房现有10t/h蒸汽锅炉4台,一般情况下有2台锅炉运行,蒸汽压力0.6~0.7MPa,每天平均产生蒸汽量200t。

主要用汽设备为2台湍流式热交换器、11台容积式热交换器、2台中央空调制冷机组和选矿浮选工艺用汽。

容积式热交换器配有一套凝结水回收系统,为开式回收系统。

二、存在的问题1、大量的疏水阀漏汽和闪蒸二次汽对空排放,这部分浪费约占凝结水总量的5~20%,总热量的20~60%。

2、闪蒸二次汽的排放,在冬天热雾漫天,夏季热浪逼人,即对环境造成严重的热污染,又可能烫伤人员,存在安全隐患。

3、潮湿的环境加重了金属设备的腐蚀,电气设备老化,形成间接损失。

4、回收系统设有两台水泵,但没有敷设设备房至锅炉房的凝结水回收管路,所以没有启用,高温凝结水直接排至地沟,造成水资源和热能的白白浪费。

5、开式回收系统凝结水收集至开式水箱,再次溶解空气中的氧气,二氧化碳等杂质,增加了后处理费用。

目前国内企业的凝结水回收基本采取开式水罐、水箱等,为减少闪蒸二次汽(凝结水温度高,进到开式系统压力降低,大量的显热变成潜热,形成二次汽化)的排放。

有的企业采用掺水降温,降低水质和利用价值,还有的企业专门上一台冷凝器,用循环水对闪蒸二次汽进行吸,然后再通过凉水塔将热量排放掉,为浪费这部分能源,还要上设备和花费新的能源。

三、解决方案采用闭式回收系统,对开式回收系统进行适当改造,购置安装一套SVLN-5闭式凝结水回收装置,敷设一趟300米φ58*4无缝钢管,作为设备房至锅炉房除氧器凝结水回收管路,将凝结水回收至锅炉再利用。

四、主要设备材料清单五、设备配置清单六、设备技术参数罐体水泵自动控制七、费用预算八:经济效益分析锅炉技术参数:额定蒸汽量10t/h,热效率78.2%,每天运行24小时,每年运行350天,燃料为AⅡ类烟煤。

设备房热交换系统平均耗汽量 2.1t/h,AⅡ类烟煤热值5000Kcal/Kg,燃煤价格575.3元/吨,水软化费用1.1元/吨,水价格2.4元/吨,软化水温度20℃,回收冷凝水的温度为93℃。

蒸汽冷凝水回收工程方案

蒸汽冷凝水回收工程方案

蒸汽冷凝水回收工程方案1. 项目背景随着全球水资源日益紧缺,水资源的合理利用成为全球范围内的关注焦点。

在工业生产中,大量的蒸汽冷凝水因为其高温高压的性质,往往被排放至环境中,造成了水资源的浪费和环境污染。

因此,蒸汽冷凝水回收工程成为工业生产领域一个必须解决的问题。

2. 目标本项目旨在设计和建设一套蒸汽冷凝水回收系统,将蒸汽冷凝水进行收集、处理和再利用,实现资源的最大化利用和环境的保护。

3. 工程方案(1)蒸汽冷凝水收集系统蒸汽冷凝水的收集是整个回收工程的第一步。

在工业生产过程中,通过管道系统将蒸汽冷凝水收集至统一的收集池中。

收集池应设计有足够的容量,以应对各种生产条件下的蒸汽冷凝水产量,并设置泄洪口、排污口等设施,以保障系统的安全和稳定运行。

(2)蒸汽冷凝水处理系统蒸汽冷凝水收集完成后,需要进行处理,以使其达到再利用的标准。

主要的处理工艺包括沉淀、过滤、离子交换、反渗透等。

通过这些工艺,能够有效去除蒸汽冷凝水中的固体颗粒、溶解性盐类、有机物和微生物等有害物质,使其水质达到再利用标准。

(3)蒸汽冷凝水再利用系统处理完成的蒸汽冷凝水可用于工业生产中的各个环节,例如锅炉给水、冷却水、清洗水等。

在设计再利用系统时,应根据生产工艺的要求,确定蒸汽冷凝水的再利用方式,并设计相关的管道系统和控制设备,实现对蒸汽冷凝水的再利用。

(4)监控和管理系统整个蒸汽冷凝水回收工程应配备监控和管理系统。

通过传感器、仪表和自动控制设备,对蒸汽冷凝水的收集、处理和再利用过程进行实时监控和控制。

并且应配备相关的数据采集与记录系统,以实现对该工程的数据分析和管理,形成数据报表,为后续工程的优化提供依据。

4. 设备及工艺技术在蒸汽冷凝水回收工程中,需要选用适当的设备和工艺技术,以实现系统的高效稳定运行。

在蒸汽冷凝水收集系统中,应选用耐高温高压的管道和阀门,并配合相应的泵和压力容器设备,以应对蒸汽冷凝水的输送和储存。

在蒸汽冷凝水处理系统中,应选用适当的沉淀、过滤、离子交换和反渗透设备,以实现对蒸汽冷凝水中有害物质的有效去除。

蒸汽冷凝水闭式回收方案

蒸汽冷凝水闭式回收方案

冷凝水闭式回收改造方案一、项目概况广东省德庆某化工厂,环氧氯丙烷装置工艺加热耗气约3t/h,溶剂合成装置工艺加热耗汽8t/h,表面活性剂装置工艺加热需蒸汽1t/h,配套安装1台15吨的循环流化床蒸汽锅炉供热。

三个用汽车间与锅炉房的距离依次分别为70m、110m、260m。

冷凝水回收初步设计方案采用开式回收系统,拟在每个车间外设4m³地下冷凝水回收池,利用液压泵将回收池的冷凝水抽吸至锅炉房水箱。

该冷凝水开始回收系统存在以下缺点:1、开式回收,高温输送排放至车间外回收水池由于压力突变发生闪蒸,二次蒸汽带走大量热量,回水率<80%,节能效益不高。

2、冷凝水经闪蒸以及水池储藏散热后,实际回收温度低于80℃。

3、开式回收方式,冷凝水与大气接触,冷凝水易溶氧,污染水质。

针对开式回收系统以上缺点,建议采用冷凝水闭式回收方案,闭式回收系统相对于开式回收系统具有以下优点:1、冷凝水经闭式回收设备密闭加压回收进锅炉,回收压力高,避免大量二次蒸汽损失,同时可将回水率提高至90%以上;2、冷凝水密闭加压回收进锅炉,不与空气接触,避免二次污染。

二、技术方案1、为便于闭式回收,用汽设备疏水阀组采用浮球式疏水阀组,并在疏水阀后设止回阀。

2、在每个车间原回收水池位置设置冷凝水闭式回收设备,将车间内排出的疏水密闭加压输送进锅炉。

3、闭式回收设备采用自动控制,根据回收水量自动运行。

系统回收压力通过回收罐上电磁阀调节控制,回收压力从0.1Mpa-0.8Mpa连续可调。

4、各回收设备出口接入一条DN65管道输送至锅炉(或锅炉省煤器),在进锅炉前设三通阀,当锅炉高水位时将回收的冷凝水排至补水箱。

5、由于设备用汽数据不详,本项目假定设备用汽压力为0.6MPa,采用浮球式疏水阀组后,系统设计回收压力0.4Mpa。

设备运行过程出现超压时,自动开启调压排空阀将二次闪蒸汽排出降低回收压力以确保疏水阀正常工作。

三、闭式回收项目投资(单位:元)说明:1、以上投资估算为不含税造价;2、冷凝水开式回收系统除回收设备外,一样需要设置其他管路系统设备,开式回收系统投资约15万元。

蒸汽冷凝水回收再利用方案

蒸汽冷凝水回收再利用方案

蒸汽冷凝水回收再利用方案蒸汽冷凝水是工业生产和能源生产过程中产生的一种废水,它具有高温、高浓度的特点。

如果不加以处理和回收利用,蒸汽冷凝水不仅会浪费大量水资源,还会造成环境污染。

因此,实施蒸汽冷凝水回收再利用方案,不仅可以节约水资源,还可以降低环境污染,提高企业的经济效益和社会效益。

首先,进行蒸汽冷凝水回收的技术改造。

通过采用高效的热交换设备,将蒸汽冷凝水中的热能回收利用。

例如,可以利用换热器将蒸汽冷凝水中的低温余热传递给新鲜水或其他需要加热的介质,从而减少能源消耗。

同时,还可以利用蒸汽冷凝水中的污染物进行资源回收,如金属离子、有机物等。

其次,进行蒸汽冷凝水的水质处理。

蒸汽冷凝水中含有大量的溶解性固体、悬浮物、油脂等污染物,需要进行适当的处理才能满足再利用的要求。

可采用物理、化学或生物等方法进行处理,如沉淀、过滤、吸附、离子交换、生物降解等,以提高水质的净化效果。

第三,进行蒸汽冷凝水的再利用。

处理后的蒸汽冷凝水可以用于冷却系统的补水、锅炉的补给水或其他生产过程的用水。

在利用过程中,需要进行合理的分级利用和循环利用,以最大程度地减少水资源的消耗。

另外,可以将蒸汽冷凝水用于绿化景观、冲洗道路等非生产性用水,进一步提高水的利用效率。

第四,进行蒸汽冷凝水的监测和管理。

建立完善的蒸汽冷凝水处理和利用的监测系统,定期对水量、水质、回收利用率等指标进行检测和评估,及时发现和解决问题。

另外,要加强对员工的培训和管理,提高他们的环保意识和技能,确保方案的有效实施。

最后,进行定期的技术改进和优化。

鉴于蒸汽冷凝水的特点和变化,建议对方案进行定期的技术改进和优化,以提高蒸汽冷凝水回收再利用的效果。

同时,要关注新技术和新设备的发展和应用,积极推动蒸汽冷凝水回收再利用技术的创新。

综上所述,蒸汽冷凝水回收再利用方案是一项有效的节水和环保措施,对于减少水资源消耗、降低环境污染、提高企业效益具有重要意义。

企业应该充分认识到蒸汽冷凝水回收再利用的重要性,积极采取行动,推动方案的落地实施。

冷凝水解决方案

冷凝水解决方案

冷凝水解决方案引言:冷凝水是在空调、冷冻设备和工业生产中常见的问题。

过量的冷凝水可能会导致设备故障、能源浪费和环境污染。

因此,寻找有效的冷凝水解决方案是至关重要的。

本文将介绍五种可行的冷凝水解决方案,包括热回收、冷凝水回收、冷凝水排放、冷凝水处理和冷凝水利用。

一、热回收1.1 热回收原理:利用冷凝水中的热能,将其回收用于加热其他介质或供暖。

1.2 热回收设备:采用热交换器或热泵等设备,将冷凝水中的热能转移到需要加热的介质中。

1.3 热回收优势:能够节约能源,提高能源利用效率,减少环境污染。

二、冷凝水回收2.1 冷凝水回收原理:将冷凝水收集起来,经过处理后重新利用。

2.2 冷凝水回收设备:包括冷凝水收集系统、冷凝水储存设备和冷凝水处理设备。

2.3 冷凝水回收优势:减少水资源的浪费,降低生产成本,提高环境可持续性。

三、冷凝水排放3.1 冷凝水排放原理:将冷凝水排放到下水道或污水处理系统中。

3.2 冷凝水排放设备:包括冷凝水排放管道和泵站等设备。

3.3 冷凝水排放优势:方便快捷,不需要额外的处理设备,适用于一些不需要回收的场景。

四、冷凝水处理4.1 冷凝水处理原理:对冷凝水进行物理、化学或生物处理,使其达到排放标准或可再利用的水质要求。

4.2 冷凝水处理设备:包括过滤器、沉淀池、活性炭吸附器等设备。

4.3 冷凝水处理优势:确保冷凝水的水质符合要求,减少对环境的污染。

五、冷凝水利用5.1 冷凝水利用原理:将冷凝水用于其他生产过程或环境中,如灌溉、冷却等。

5.2 冷凝水利用设备:根据具体需求选择合适的利用设备,如冷却塔、喷淋系统等。

5.3 冷凝水利用优势:减少水资源的消耗,提高资源利用效率,减少环境负担。

结论:通过热回收、冷凝水回收、冷凝水排放、冷凝水处理和冷凝水利用等五种冷凝水解决方案,可以有效解决冷凝水问题,降低能源消耗,减少环境污染,并提高资源利用效率。

根据具体情况和需求,选择合适的解决方案将有助于提升生产效率和环境可持续性。

蒸汽冷凝水回收方案

蒸汽冷凝水回收方案

蒸汽冷凝水回收方案
蒸汽冷凝水回收是一种节能环保的技术,可以有效减少水资源的浪费,降低能源消耗,对环境保护具有重要意义。

本文将介绍蒸汽冷凝水回收的原理、应用及相关方案,希望能为大家提供一些参考和帮助。

首先,蒸汽冷凝水回收的原理是利用蒸汽在冷凝过程中释放出的热量,将其转化为热水或热气,从而实现能量的回收和再利用。

这一技术可以应用于许多领域,如工业生产、供暖系统、发电厂等,具有广泛的应用前景。

其次,蒸汽冷凝水回收的应用可以大大提高能源利用效率,降低生产成本,减少对环境的污染。

在工业生产中,通过回收蒸汽冷凝水,不仅可以降低生产过程中的能耗,还可以减少对水资源的消耗,实现资源的循环利用,对环境保护具有积极的意义。

针对蒸汽冷凝水回收的方案,可以根据具体的应用领域和需求进行定制。

在工业生产中,可以通过改进设备、优化工艺流程,提高蒸汽冷凝水的回收率;在供暖系统中,可以采用热交换器等设备,将蒸汽冷凝水的热量转化为热水,用于供暖或其他热能利用;在发电厂中,可以利用蒸汽冷凝水产生的热能驱动发电设备,提高发电效率。

除此之外,蒸汽冷凝水回收还可以结合其他节能环保技术,如余热利用、废热回收等,形成多种综合利用的方案,进一步提高能源利用效率,降低生产成本,减少对环境的影响。

综上所述,蒸汽冷凝水回收是一种重要的节能环保技术,具有广泛的应用前景和推广价值。

通过合理的方案设计和实施,可以实现能源的高效利用,降低生产成本,减少对环境的影响,为可持续发展做出积极贡献。

希望本文介绍的内容能为大家在实际应用中提供一些参考和帮助,推动蒸汽冷凝水回收技术的进一步发展和应用。

冷凝水回收

冷凝水回收

冷凝水回收1. 介绍冷凝水回收是指通过处理和收集系统中产生的冷凝水,使其可以得到合理利用的过程。

在很多工业和生活领域,冷凝水都是一种宝贵的资源,可以用于节约水资源和降低成本。

本文将介绍冷凝水回收的意义、冷凝水回收的方法以及冷凝水回收的应用。

2. 冷凝水的意义冷凝水是指在制冷和空调系统中产生的水,它是由水蒸气冷却后凝结而成的。

在许多工业和生活应用中,大量的水蒸气通过冷却过程产生冷凝水。

这些冷凝水通常被排放到环境中,造成了浪费和污染。

然而,冷凝水实际上是一种可以再利用的资源。

它通常具有足够的质量和纯度,可以用于各种目的,例如灌溉、工业用水和生活用水。

因此,冷凝水回收可以帮助我们节约水资源,减少环境污染,并降低相关成本。

3. 冷凝水回收的方法冷凝水回收的方法可以分为以下几种:3.1 蒸发冷凝水回收蒸发冷凝水回收是通过将冷凝水暴露在大气中,利用太阳能或其他热源将其蒸发并凝结回水。

这种方法适用于有较高的温度和湿度的环境,可以实现较高的回收率。

3.2 冷凝冷凝水回收冷凝冷凝水回收是通过将冷凝水暴露在低温环境中,利用冷凝原理将其凝结回水。

这种方法适用于有较低温度的环境,可以实现较高的能量回收率。

3.3 膜分离冷凝水回收膜分离冷凝水回收是通过使用膜技术将冷凝水中的水分和其他杂质进行分离。

这种方法可以实现高效的分离效果和较高的回收率,但需要较高的成本和技术要求。

3.4 化学处理冷凝水回收化学处理冷凝水回收是通过使用化学物质对冷凝水进行处理,去除其中的杂质和污染物,使其能够得到再利用。

这种方法适用于有较高杂质和污染物含量的冷凝水。

4. 冷凝水回收的应用冷凝水回收可以应用于以下领域:4.1 工业用水在很多工业生产过程中,需要大量的水用于冷却和清洗等目的。

通过回收冷凝水,可以减少对自来水的依赖,降低用水成本,并减少对环境的负面影响。

4.2 灌溉用水农业是水资源消耗最大的领域之一。

通过回收冷凝水用于灌溉,可以节约农田用水,提高水资源利用率,并降低灌溉成本。

蒸汽冷凝水回收技术方案

蒸汽冷凝水回收技术方案

蒸汽冷凝水回收工程施工技术方案一、工程概况1台20吨循环流化床锅炉供应全厂生产用汽和生活用汽,使用后的蒸汽冷凝水饱和压力0.5MPa,蒸汽冷凝水量5t/h,饱和水温度151℃。

由于从生水转变成软水需要消耗工业盐、水、电以及树脂磨损,每生产1吨软水需要成本4.5元,由于这个原因,复烤厂已经实施了蒸汽冷凝水回收,取得了比较好的经济效果。

现在业主单位从美化生产环境,确保蒸汽冷凝水回收质量的角度考虑,委托我公司重新考虑蒸汽冷凝水回收技术方案。

具体内容如下:开式回收蒸汽冷凝水,空气中的的CO2等有害气体、灰尘会溶解到冷凝水中,直接影响冷凝水的质量,造成冷凝水的水质不符合锅炉给水要求;蒸汽冷凝水部分热量损失,不符合国家节能减排的政策;蒸汽冷凝水出口位置造成雾气弥漫,有损厂区形象。

二、封闭回收蒸汽冷凝水的方案及经济性(一)蒸汽冷凝水回收工程的技术措施复烤厂3t/h蒸汽冷凝水热量回收计算表1根据上述计算,0.5MPa的蒸汽冷凝水扩容的0.1MPa低压蒸汽的量为0.4t/h,体积3m³/h。

低压蒸汽进入10平方米的板式换热器,将热量交换给锅炉软水箱来的软水,经过板式换热器的软水进入蒸汽冷凝水回收水箱储存。

在蒸汽冷凝水回收水箱安装有磁翻柱水位计,水位计的水位达到设定的高位值,控制水泵启动,将回收的蒸汽冷凝水送至锅炉除氧器。

到达设定的水位低位值,停止水泵的运行。

(二)回收蒸汽冷凝水的经济性1、节约煤的价值计算1)回收蒸汽冷凝水的方案,根据(一)的计算,按照7.4t/h做。

2)环境温度按照20℃,蒸汽冷凝水平均温度按照90℃计算。

3)煤的低位发热值按照5000X4.18kj/kg计算,煤的价格按照700元/吨计算。

4)锅炉的热效率按照平均数值70%计算。

1小时回收蒸汽蒸汽冷凝水的热量如下:7.4*1000*1*(90-20)*4.18=2165240千焦1小时回收蒸汽蒸汽冷凝水节煤数量如下:2165240/(5000*4.18*0.7)=149 kg1小时回收蒸汽蒸汽冷凝水节煤价值如下:700*149/1000=104元按照每天平均生产24小时,全年生产300天计算,全年回收蒸汽蒸汽冷凝水节煤价值为:24*104*300=75万元2、节约电的价值计算1)SHXF20—1.27—AII锅炉的引风机电机功率110kw,鼓风机电机功率110 kw,水泵37kw,输煤设备1.5 kw2)按照锅炉1小时生产蒸汽20吨,蒸汽压力1MPa,蒸汽的焓值2780 kj/kg。

冷凝水回收方案

冷凝水回收方案

冷凝水回收方案冷凝水回收是一种有效利用水资源的环保措施,在不同领域都有广泛的应用。

本文将介绍冷凝水回收的意义和应用、回收方案的设计和实施以及其带来的益处。

一、冷凝水回收的意义和应用冷凝水是指在工况条件下(如冷却、冻结等),水分从气体状态变为液体状态的过程中产生的水。

由于冷凝水往往含有热能,若能有效回收和利用,不仅可以节约水资源,还可以降低能源消耗。

因此,冷凝水回收在许多领域中具有广泛的应用。

在工业生产中,各种加热和冷却系统常常产生大量的冷凝水。

例如,在电厂的冷却过程中,发生的冷凝水往往被直接排放,造成水资源的浪费。

而通过有效回收和循环利用冷凝水,不仅可以降低水耗,还可以减少排放的废水量,有助于提高工业生产的环境友好性。

在建筑领域中,空调系统是冷凝水产生的重要来源。

传统上,空调系统产生的冷凝水往往被排放到下水道,造成浪费。

然而,通过采集和利用这些冷凝水,可以为建筑提供一种可再生的水资源,用于冲厕、浇灌等用途,从而实现水资源的节约和循环利用。

二、冷凝水回收的方案设计和实施冷凝水回收方案的设计和实施需要根据具体的应用场景和需求进行。

以下是一般的设计和实施步骤:1. 收集系统设计:根据冷凝水的来源和产量,设计合适的收集系统。

这包括安装冷凝水收集设备,如收集罐、收集管道等,以确保冷凝水能够顺利地集中收集和储存。

2. 净化处理:经过收集后的冷凝水通常需要进行净化处理,以去除其中的杂质和污染物。

可以采用物理过滤、化学处理或深度过滤等方法,确保回收的冷凝水符合要求。

3. 储存和供应系统:将经过净化处理的冷凝水储存起来,并根据需要供应给各个应用领域。

可设置储水罐、供水管道等设备,以确保冷凝水的储存和供应的稳定性和可靠性。

4. 监控与管理:冷凝水回收系统应该具备监控和管理功能,以实时监测冷凝水的产量和质量。

通过数据分析和追踪,可以优化回收系统的运行,提高资源利用效率。

三、冷凝水回收的益处冷凝水回收方案的实施可以带来多方面的益处:1. 节约水资源:通过回收和再利用冷凝水,可以减少对自然水资源的需求,实现水资源的节约和可持续利用。

冷凝水回收技术及选择方法

冷凝水回收技术及选择方法

冷凝水回收技术及选择方法冷凝水是指在工业生产过程中产生的热能损失以及空调等设备中产生的水蒸汽经过冷凝过程形成的水。

这些冷凝水的回收利用是一种环保节能的方法,可以减少水资源的消耗,并且可以节省能源成本。

下面我们将介绍几种常见的冷凝水回收技术及选择方法。

1.冷凝水回收利用技术(1)直接回收利用:直接将冷凝水用于再生水系统、冷却水系统、洗涤系统等,用于工业生产过程中的各种用水需求。

这种方法简单易行,但需要注意冷凝水的水质,确保其符合相应的用水标准。

(2)间接回收利用:将冷凝水排入处理设备,经过净化处理后再回收利用。

常见的处理方法包括过滤、杀菌消毒、除臭等。

处理后的冷凝水可以用于冲洗、灌溉、绿化等方面。

(3)热能回收利用:冷凝水中蕴含的热能可以通过换热器等设备进行回收利用。

例如,可以用冷凝水进行锅炉给水预热,提高热效率。

此外,还可以将冷凝水用于发电、供暖等方面。

2.冷凝水回收选择方法(1)根据用途选择:根据实际需要,选择适合的冷凝水回收利用技术。

如果需要用于洗涤、冷却等方面,则可以选择直接回收利用;如果需要用于一些特定的用途,如再生水系统等,则需要经过处理后再利用。

(2)根据水质选择:根据冷凝水的水质特点,选择适合的回收利用技术。

如果冷凝水中含有大量固体颗粒或者有害物质,需要经过过滤、杀菌消毒等处理措施;如果冷凝水中含有较高的热能,可以选择热能回收利用技术。

(3)根据经济成本选择:在选择回收利用技术时,需要综合考虑经济成本。

不同的回收利用技术对设备、能耗等方面的要求不同,需要进行经济成本分析,选择最为适合的方法。

总之,冷凝水的回收利用是一种环保节能的方法,可以减少水资源的消耗,降低能源成本。

在选择冷凝水回收技术时,需要考虑用途、水质以及经济成本等因素,并选择合适的方法进行回收利用。

这样才能实现冷凝水的最大化利用,提高资源利用效率。

冷凝水回收系统改造方案

冷凝水回收系统改造方案

冷凝水回收系统改造方案冷凝水回收系统是一种可以将冷凝水从空调、冰箱、蒸发器等设备中回收利用的系统。

冷凝水回收可以节约用水资源,降低能源消耗,减少环境污染。

下面是一个针对冷凝水回收系统的改造方案,以提高回收效率和节能减排为目标。

1.检查和修复系统漏水问题。

系统漏水会导致冷凝水的浪费和环境污染。

首先需要仔细检查系统管道、阀门等部件,修复漏水问题。

此外,可以考虑在底部设立收集水槽,以便捕捉任何可能的漏水。

2.安装冷凝水回收设备。

在现有系统中增加冷凝水收集设备,可以通过引导冷凝水进入收集装置,避免冷凝水的浪费。

可以选择安装冷凝水回收器、水箱或循环泵等设备,具体选择根据实际情况和需求决定。

3.提高冷凝水回收效率。

在冷凝水回收的过程中,可以采取一些措施来提高回收效率。

例如,可以添加纤维滤材和活性炭等物质,来去除水中的杂质和异味,提高水质。

另外,可以加装蒸发器,将回收的冷凝水用于冷却系统的冷却剂,增强冷却效果。

4.设置适当的流量控制装置。

为了防止冷凝水回收过程中的溢流或泄漏,可以设置流量控制装置来控制冷凝水的进出。

例如,安装调节阀或流量开关,可以根据需求来调节冷凝水的流量。

5.进行定期维护和清洁。

定期清洁冷凝水收集设备是确保系统高效运行的重要步骤。

清洁设备可以去除附着在设备上的杂质,提高回收效果。

同时,需要定期检查设备的工作状态,并及时维修或更换损坏的部件。

6.开展员工培训和宣传教育。

为了确保冷凝水回收系统的有效运行,需要对相关人员进行培训和宣传教育。

培训内容可以包括冷凝水回收的原理和操作方法,以及维护和清洁冷凝水回收设备的要点。

培训和宣传教育可以提高系统使用率和回收效率,减少人为错误和资源浪费。

总结起来,冷凝水回收系统的改造方案包括检查和修复漏水问题、安装冷凝水回收设备、提高回收效率、设置流量控制装置、进行定期维护和清洁,以及开展员工培训和宣传教育。

这些改造方案可以有效地提高冷凝水回收系统的效率,实现节能减排的目标。

冷凝水回收技术及选择方法

冷凝水回收技术及选择方法

冷凝水回收技术及选择方法一、冷凝水回收技术的原理1.冷凝:利用冷凝器或冷凝管将水蒸气冷却,使其从气态转化为液态。

2.收集:收集冷凝后的水的液态水。

3.处理:根据需要进行适当的水质处理,以达到再利用或排放的要求。

二、冷凝水回收技术的应用领域1.空调系统:空调系统中会产生大量的冷凝水,可以通过回收技术将冷凝水回收再利用,用于植物浇灌、冷却系统冷却水补充等用途。

2.燃气锅炉:燃气锅炉产生的燃气烟道中含有大量的水蒸气,可以通过冷凝水回收技术将其中的水蒸气回收再利用,提高锅炉的热效率。

3.蒸发冷却器:在蒸发冷却器中,通过冷凝水回收技术可以将蒸发后的水回收再利用,减少对环境的影响。

4.高温煤气净化:高温煤气净化过程中,通过冷凝水回收技术可以将其中产生的水蒸气回收,减少煤气排放对环境的影响。

三、冷凝水回收技术的选择方法在选择冷凝水回收技术时,可以根据具体需求和条件进行合理选择。

1.冷凝器类型:常见的冷凝器类型包括空气冷凝器、水冷凝器和冷媒冷凝器等。

根据具体应用场景和需求,选择适合的冷凝器类型,以提高冷凝效果和能源利用效率。

2.冷凝水回收系统:冷凝水回收系统包括冷凝器、冷凝水处理设备和冷凝水储存设备等。

根据实际情况选择合适的冷凝水回收系统,确保冷凝水回收的效果和可行性。

3.冷凝水处理方法:冷凝水回收后,有时候需要进行适当的水质处理,以满足再利用或排放的要求。

常见的冷凝水处理方法包括过滤、消毒和再生利用等。

根据水质要求选择合适的冷凝水处理方法。

4.经济可行性:在选择冷凝水回收技术时,需要综合考虑技术投资、运营成本和回收效益等因素,评估其经济可行性。

选择相对经济合理且回收效益明显的技术方案。

以上是关于冷凝水回收技术及选择方法的简要介绍。

冷凝水回收技术是一种节约水资源的重要途径,可以在不增加额外水资源消耗的情况下循环利用冷凝水。

在实际应用中,需要根据具体情况选择合适的冷凝器类型、回收系统、处理方法和考虑经济可行性,以实现最佳的冷凝水回收效果。

冷凝水回收方案

冷凝水回收方案

CATALOGUE 目录•冷凝水回收方案概述•冷凝水回收技术•冷凝水回收方案设计•冷凝水回收方案实施与运行管理•冷凝水回收方案的经济性分析•冷凝水回收方案案例分析01源于空气中的水蒸气。

定义物质。

特性冷凝水的定义与特性冷凝水回收可以减少新水的使用量,降低冷却系统的能耗,从而降低碳排放。

节能减排节约水资源提高系统效率回收利用冷凝水可以减少对新鲜水源的需求,减轻对水资源的压力。

通过回收利用冷凝水,可以减少冷却系统的补水量,提高系统的整体效率。

030201冷凝水回收的意义空调系统食品加工制药行业对水质要求较高,回收利用冷凝水可以满足制药工制药行业除上述领域外,冷凝水回收还可应用于电子、化工、纺织等众多行业,实现水资源的节约和高效利用。

其他领域冷凝水回收方案的应用场景02优点缺点优点节能环保、提高水资源利用效率。

缺点投资较大、需要专业的维护和管理。

余热利用技术优点缺点冷凝水处理技术优点03冷凝水回收量的确定总结词详细描述总结词详细描述冷凝水回收系统的设计余热利用系统的设计总结词余热利用系统的设计是冷凝水回收方案的重要组成部分,通过余热利用可以降低能耗、提高能源利用效率。

详细描述余热利用系统的设计需要根据实际情况选择合适的余热利用方式,如余热发电、余热供暖等。

同时,需要考虑余热利用的经济性、技术可行性和环境影响等方面,以确保余热利用的效益最大化。

冷凝水处理系统的设计是确保冷凝水回收质量的重要环节,需要综合考虑处理工艺、设备选型和运行管理等方面。

详细描述在冷凝水处理系统的设计中,需要选择合适的处理工艺,如物理处理、化学处理等。

同时,需要考虑设备的选型和运行管理,以确保处理效果稳定可靠。

此外,还需要考虑处理过程中的节能减排措施,以实现环保和经济效益的双重目标。

总结词冷凝水处理系统的设计VS04冷凝水回收设备的选择与安装设备类型设备安装冷凝水回收系统的运行管理定期检查清洗和维护余热利用系统的运行管理余热利用方式运行监控冷凝水处理系统的运行管理处理工艺排放标准05设备购置成本及的土建工程成本。

冷凝水回收系统改造方案汇总

冷凝水回收系统改造方案汇总

冷凝水回收系统改造方案汇总近年来,随着水资源的日益紧缺和环境保护意识的提高,冷凝水回收系统逐渐受到人们的关注和重视。

冷凝水是指在一些工业生产过程中,由于冷却或冷凝而产生的废热水,这些水资源如果得以回收利用,不仅可以减轻对自然水资源的依赖,还可以降低企业的运营成本,实现资源的可持续利用。

下面是几种常见的冷凝水回收系统改造方案:1.热泵回收系统:这是一种利用热泵技术回收冷凝水的方案。

通过采用热泵的工作原理,将冷凝水中的热量提取出来,用于加热或供热系统。

该方案具有回收效率高、能源消耗低等优点,可以在工业生产中广泛应用。

2.直接回收系统:这是一种简单易行的冷凝水回收方案。

通过改造现有的冷凝系统,将冷凝水直接收集到集中回收池中,然后再进行处理和利用。

这种方案适用于冷凝水流量较大,处理工艺相对简单的情况下,可以实现较好的回收效果。

3.膜分离回收系统:这是一种利用膜分离技术回收冷凝水的方案。

通过使用膜分离设备,将冷凝水中的固体颗粒、溶解物和微生物等分离出来,得到纯净的水资源。

该方案具有回收效果好、处理效率高等优点,可以广泛应用于高要求的环境中。

4.多级回收系统:这是一种将冷凝水回收系统分为多级处理的方案。

通过不同的处理单元,逐步提纯冷凝水,使其能够满足不同的利用需求。

例如,第一级可以回收冷却水用于冷却系统,第二级可以回收净化水用于洗涤系统等。

该方案具有灵活性高、适应性强等优点,可以在不同的场景中应用。

5.生物回收系统:这是一种利用生物处理技术回收冷凝水的方案。

通过使用活性污泥、微生物等生物处理设备,将冷凝水中的有机物、氨氮等污染物降解分解,得到可再利用的水资源。

该方案具有环境友好、处理效果稳定等优点,可以广泛应用于需要高水质的领域。

总之,冷凝水回收系统的改造方案有很多种,具体选择哪种方案应根据实际情况来确定。

不同方案具有不同的应用场景和适用范围,可以综合考虑经济性、实用性、可持续性等因素,选择最适合的方案来实施冷凝水回收系统的改造。

冷凝水回收技术及选择方法

冷凝水回收技术及选择方法

冷凝水回收技术及选择方法冷凝水回收方法蒸汽在用汽设备中放出汽化潜热后,变成冷凝水,经疏水器排出。

不同用汽设备排放的冷凝水通过回收管网汇集到集水罐中,由冷凝水回收装置送到锅炉或其它用热处,如除氧器等,这就是冷凝水回收系统。

该系统的作用在于回收利用冷凝水的热量(包括闪蒸汽热量)和软化水,根据不同情况可采用不同工艺方式。

一般习惯上有开式系统和闭式系统之分。

(1)开式系统该系统冷凝水收集箱是开口式,与大气相通,由于冷凝水进入收集箱时压力突然降低,水温高于该压力对应的沸点,产生大量二次闪蒸汽,剩余冷凝水温度大约是100℃。

实际上,由于闪蒸散热或有时为了防止输送水泵汽蚀而兑入冷水,回收水温仅在70℃左右。

加之开式回收方式会有空气进入冷凝水回收管道,容易引起管道腐蚀。

但开式系统装置简单,投资较少。

与冷凝水直接排放相比,仍有一定的节能效果。

(2)闭式系统该系统中冷凝水收集箱是封闭式,系统内冷凝水压力始终保持高于大气压力,使冷凝水水温低于该压力下的沸点,冷凝水的热能得到充分利用。

而且闭式系统的冷凝水保持蒸汽原有品质,用于锅炉给水时,不会增加溶解氧量,也减少了锅炉补水量,减少了水处理的费用。

冷凝水是否属于闭式回收,要看系统压力和大气压力之间的关系。

若用汽设备使用蒸汽压力为P1,冷凝水回收集水罐的标定压力为P2,大气压力为P0。

当P2越接近于P1时,回收系统闭式程度越高,节能率越高;反之,P2越接近于P0时,回收系统的密闭程度越差,节能率越小。

显然,密闭系统评判标准是P0、P1、P2三者的大小关系。

当P2=P0时,就不能称为密闭式回收系统,就变成了开式回收系统。

其节能率和开式系统也就是一样的。

二、冷凝水回收技术的选择方法按用汽设备使用蒸汽的压力和温度选择回收方法1)用汽设备疏水压力小于0.15MPa时,冷凝水可以利用重力自流回收。

尽量用集水罐与水泵吸入口的液位差提供防汽蚀压头,如果工艺布置不能保证必要的防汽蚀压头,要采取专门的防汽蚀装置。

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冷凝水回收方案
冷凝水回收方案
目录
- [引言](引言)
- [冷凝水的概述](冷凝水的概述)
- [冷凝水的回收优势](冷凝水的回收优势)
- [冷凝水回收方案](冷凝水回收方案)
- [方案一:利用冷凝水供暖](方案一利用冷凝水供暖)
- [方案二:冷凝水用作灌溉水](方案二冷凝水用作灌溉水)
- [方案三:冷凝水用于工业生产或制冷](方案三冷凝水用于工业生产或制冷)
- [总结](总结)
引言
随着全球水资源日益紧缺,水资源的合理利用成为国内外各行业的共同关注点。

在工
业和商业领域中,许多设备和系统产生了大量的冷凝水。

冷凝水的回收和再利用是一
种理想的节约水资源、提高资源利用率的方式。

本文将介绍冷凝水的概述、冷凝水的
回收优势以及几种常见的冷凝水回收方案。

冷凝水的概述
冷凝水是指在冷却、制冷或冷凝过程中,由于温度下降而形成的水。

它主要来自于空
调系统、蒸汽发生器、冷冻机组和其他制冷设备中的冷凝液体。

冷凝水通常含有较高
的水质。

因此,如果得到适当的处理和回收利用,冷凝水可以成为一种宝贵的水资源。

冷凝水的回收优势
冷凝水的回收利用具有以下优势:
1. 节约水资源:冷凝水的回收可以减少对自来水或地下水的需求,实现节约用水的目标。

2. 降低能耗:重复利用冷凝水可以减少能源消耗,降低运行成本。

3. 减少排放:回收冷凝水可以减少污水的排放量,降低环境污染的程度。

冷凝水回收方案
以下是几种常见的冷凝水回收方案:
方案一:利用冷凝水供暖
这种方案是将冷凝水用作加热系统的一部分,以供暖或热水。

冷凝水可以通过降低温度以供暖。

这种方式可以减少对传统供暖系统的依赖,节约能源消耗。

但需要确保冷凝水经过适当的处理,以防止污染和异味。

方案二:冷凝水用作灌溉水
将冷凝水用作农业、园艺或景观灌溉的一部分是一种可行的回收方案。

冷凝水中含有一定量的养分,可为植物提供水分和营养物质。

通过合理的处理和灌溉系统设计,冷凝水可以成为有效的灌溉水源。

方案三:冷凝水用于工业生产或制冷
在工业和制冷过程中,大量的冷凝水经常被浪费。

通过回收和再利用冷凝水,可以减少水资源的浪费,实现可持续发展。

冷凝水可以用于冷却设备、制造过程中的再循环系统等。

总结
冷凝水回收利用是一种实现节约用水、降低能耗、减少环境污染的重要途径。

利用冷凝水供暖、用作灌溉水或工业生产和制冷是常见的冷凝水回收方案。

通过合理的处理和利用,我们可以最大限度地发挥冷凝水的潜力,实现水资源的可持续利用。

冷凝水回收方案不仅对环境友好,也能为各行各业带来经济效益。

因此,在实际应用中,应广泛推广冷凝水回收利用的理念和技术。

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