工业循环水处理办法
工业循环水处理办法

• 化学腐蚀与电化学腐蚀的区别
工业循环水处理办法
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腐蚀的形式
(1)均匀腐蚀:(1)在腐蚀介质作用下,金属 表面发生的腐蚀破坏,基本上按相同的腐蚀速度 进行着。
(2)局部腐蚀:局部腐蚀腐蚀破坏主要集中在金 属表面的一定区域,而其它部位几乎没有被破坏。
(3)晶体腐蚀:发生置换反应,活泼的金属置换 出不活泼的金属。两种金属的活泼性相差越大, 晶体的腐蚀越厉害。
• 自然通风最常见的是风筒式冷却塔。 • 机械通风分为抽风式和鼓风式。
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典型敞开式冷却循环系统
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风筒式冷却塔
• 风筒式自然通风冷却塔有很高很高的风筒, 因而对空气又很强的抽吸能力。
• 这种冷却塔常使用在冷却水流量很大的系统, 像发电厂的冷却水系统一般使用这种冷却水 塔。
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循环水中微生物及其控制技术
• 循环冷却水系统是一个特殊的生态环境,很 多种类的微生物都适,宜在这一水系中快速 生长和繁殖,其结果必然阻碍系统的正常运 行,造成污泥大量沉积、水力输送阻力增加、 传热效率急剧下降、水质组成严重恶化、过 水金属表面腐蚀加剧等一系列问题。
• 离子:Al3+、Fe2+、Fe3+、Ca2+、 Mg2+ 、 SO42-、 HCO3- 、 CO32-、 Cl-、 K+、Na +、 Cu2+等。
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水的预处理
在给水和废水的预处理过程中经常要对 水进行预处理,预处理的主要目的:
1.减少后段处理和深度处理的负荷 2.延长装置的寿面和减少药剂的投加 3.减低总的费用和成本
工业循环水处理技术改进措施浅谈

关键词:工业循环水;水污染;处理技术最近几年来,伴随着水资源的不断污染和浪费,在工业用水的生产中,循环水的处理显得格外重要,工业循环水主要指的是在生产过程中采用的冷却水,经过换热设备进行换热,给需要冷却的介质降低温度,提高生产效率。
工业水处理费用较高,天然水资源含有许多无机以及有机离子和物质,在生产时,如果不进行处理,则会在管路中形成水垢,甚至会产生腐蚀等重要危害。
总而言之,在工业生产过程中,提升循环水的处理技术有着极大的重要意义。
1工业循环水处理技术简述在工业生产过程中,循环水的处理过程首先是将合适的药剂加入至循环冷却水池当中,并保持一定浓度。
经处理过的循环水通过循环水泵加压后,进入各个生产系统装置,实行热交换处理,经过换热后的循环水带着较高的热量和温度,进入回水系统流经循环水冷却塔流下与抽风而上的空气逆流相接触而进行冷却,从而实现降温处理,最后进入循环水冷却池。
在采用循环水时,为了确保水浊度达到有关标准,需要运用过滤器将杂质进行过滤。
而在循环水吸水池中也要添加适合的缓释阻垢剂,这样才能够让循环水系统达到沉淀膜的效果,能够有效预防管道中产生污垢以及设备的腐蚀。
为了确保循环水冷却池中的环境卫生,需要定期添加杀菌除藻剂,避免滋生菌藻。
另外在工业循环水进行实际运行中,由于水分的蒸发、系统的排污、泄漏、风吹飘溅等情况,会损失一部分循环水,为了保持系统平衡,必须及时对循环水系统补充新鲜水。
结垢和腐蚀在工业水循环过程中,属于最为普遍存在的问题,也是整个循环水处理系统的重点关注项目,具有极大的危害性,因此,在工业生产过程中,一般会根据阻垢机理和缓蚀机理两种理论,来指导如何使用药剂有效的解决和处理循环水系统中的结垢和腐蚀问题。
阻垢机理主要指的是在循环冷却水中加入一定的阻垢剂,可以有效的让水中的结垢离子保持在高浓度状态,浓度提高,能降低排污量以及补水量,从而达到预防水垢的发生,这也是目前最为常用的一种除垢技术。
循环水处理管理办法

循环水处理管理办法循环水处理管理办法1. 背景介绍循环水处理是工业生产过程中常见的一种废水处理方式,通过不断循环利用水资源,减少对环境的影响。
本文将介绍循环水处理的管理办法,包括循环水处理系统的建设、运行和维护等方面。
2. 循环水处理系统建设循环水处理系统的建设是循环水处理管理的基础,主要包括以下几个方面:系统设计:根据生产工艺和废水特性,设计循环水处理系统的结构和参数。
设备选型:选用适合的水处理设备,如过滤器、除氧器、软化器等,确保系统运行效果。
管道布置:合理布置循环水管道,减少水力损失,确保循环水流畅。
3. 循环水处理系统运行管理循环水处理系统的运行管理对系统效果和设备寿命至关重要,需要注意以下几个方面:水质监测:定期对循环水进行水质监测,确保处理效果符合要求。
设备维护:定期对循环水处理设备进行维护保养,确保设备正常运行。
循环水流量控制:合理控制循环水的流量,避免过度消耗水资源或造成环境污染。
4. 循环水处理系统维护保养循环水处理系统的维护保养是确保系统长期稳定运行的关键,需要重点关注以下几个方面:定期清洗:对循环水处理设备进行定期清洗,避免污垢堆积影响系统效果。
设备检修:定期对循环水处理设备进行检修,修复故障,延长设备寿命。
管道清洁:定期清洁循环水管道,防止管道堵塞影响水流。
5. 循环水处理系统优化升级随着技术的发展和工艺的改进,循环水处理系统也需要不断优化升级,以适应生产需求和环保要求,包括:技术改进:运用先进的水处理技术,提高循环水处理效率。
系统升级:对循环水处理系统进行升级,增加新的处理设备,提高系统整体性能。
应用智能化:利用智能化技术监控循环水处理系统运行状态,及时调整参数,优化系统效果。
结语循环水处理是一种环保、经济的废水处理方式,通过科学的管理办法,可以有效减少水资源消耗和环境污染。
建立健全的循环水处理管理制度,加强循环水处理系统的建设和运行管理,是保障生产安全和环境可持续发展的重要举措。
工业循环水处理技术及优化对策

工业循环水处理技术及优化对策摘要:水循环利用技术对现代工业的发展起着重要的推动作用,特别是在新的时代,我国出台了新的工业废水排放标准,企业要想保持可持续发展,就必须把循环水治理作为优先工作。
本文通过对工业循环水处理技术的理论分析,对其治理对策进行了探讨,并对其进行了优化,以期逐步提高其处理能力,为现代工业企业的健康发展提供充分的保证。
关键词:工业循环水;处理技术;改进措施1.工业循环水处理要点工业循环水系统是一个开放的环境,受外界因素的影响,从理论上讲很可能会受各种外界因素的影响。
从影响工业循环水的因素分析中,可以发现水垢、微生物等因素对循环水处理系统的影响最大。
在工业生产中,对冷热交换的合理控制有着重要的意义。
在此过程中,应充分考虑设备自身的物理性能和化学性能,合理地使用现有的设备进行制冷作业,这一过程对提高装置的制冷效果有着很大的作用,同时也可以有效地提高设备在生产过程中的工作效率。
工业循环冷却器是工业冷却器中非常重要的一种制冷方式,而循环水的处理则是这一过程中的重要环节。
循环污水的治理是一项长期而又困难的工作,它能有效地解决污水中的腐蚀、微生物粘泥和污垢。
1.1水垢天然水中含有大量的碳酸钙物质,这种物质具有很强的可变性,受环境温度的影响,容易沉淀。
通常,碳酸钙的含量与结垢量呈正比例关系,而高浓度则表示结垢质量高。
当重碳酸钙的浓度达到一定的饱和后,就会发生分解作用,从而形成水垢。
由于重碳酸钙的存在,会形成大量的结垢,从而导致设备的运行性能下降,从而导致设备的寿命缩短。
1.2腐蚀效应机械的长时间使用,不可避免地会产生腐蚀作用,从而大大降低机器的力学性能。
引起机械腐蚀的原因很多,长期受到水垢和微生物的影响。
同时,由于工业循环水本身的溶解作用,使循环水中的氯、氧离子浓度急剧上升,从而引起装置表面的化学腐蚀。
若不能对设备的腐蚀现象进行及时的处理,很可能会引起设备泄漏,从而影响生产的安全。
1.3微生物工业循环水中微生物种类繁多。
工业循环水处理方案

在曝气的条件下,水 中的碳酸氢钙将分解 生成碳酸钙垢、CO2和 水。
主要加入阻垢剂、防腐 剂、杀菌剂,也是目前工 业循环水的主要处理方 法。
缺点
腐蚀严重,浓缩比 低,耗水量大,污染 环境。
只适用于硬度过高(一 般超过1000mg/L时使 用),且无防腐效果。
结垢和腐蚀比较普遍。浓 当水进入冷却塔进行 缩倍数一般在2-3之间。 曝气时,水中的HCO3- 换热器结垢和腐蚀。出现 将放出CO2,生成 堵塞换热器。换热器腐蚀 浓度把控要求高,且 CaCO3沉淀,水的结垢 加快,存在点蚀穿孔现 不环保 倾向又将恢复,因此 象。从近几年循环水水质 本法现在使用不多。 化验结果看,其浓缩倍数 一般在2.0倍左右运行, 造成系统补水量较大。
纳米微电场
粒子 间形 成的 电场
OH负离子 H氢素
水 分 子
负电极 正电极
4.0.HL工业循环水处理系统技术原理
A A.除 垢 A.除 垢
由于微电解的作用负离子转化为氢氧根与钙镁离 子发生如下化学反应: Ca++2OH-= Ca(OH)2 Ca(OH)2 +Ca(HCO3)2= 2CaCO3↓+2H2O Ca(OH)2+ Mg(HCO3)2=2CaCO3↓+MgCO3+2H2O MgCO3+ Ca(OH)2=2CaCO3↓+Mg(OH)2↓
4.0.HL工业循环水处理系统技术原理
不同浓缩倍数系统的补充水量与排污水量 浓缩倍数 计算项目 循环冷却水量 R(m³/h) 水温差 △t(℃) 排污水量 B(m³/h) 补充水量 M(m³/h) 排污水量占循环冷 却水量百分比 (%) 补水量占循环冷却 水量百分比 (%) 1.5 10000 10 320 480 2.0 10000 10 160 320 3.0 10000 10 80 240 4.0 10000 10 53.3 213.3 5.0 10000 10 40 200 6.0 10000 10 32.0 192 7.0 10000 10 26.7 186.7 10.0 10000 10 17.8 177.8
工业循环水处理方案

工业循环水处理方案引言工业生产过程中使用大量水资源,其中一部分是循环水。
循环水是指通过处理后,可以循环使用的水,主要用于冷却和洗涤等工艺。
循环水的处理对于工业生产的安全和环保非常重要。
本文将介绍一种常见的工业循环水处理方案。
一、工业循环水处理方案的目标与原则1.目标-减少水资源的使用量,并实现循环利用-降低水处理成本-提高工艺系统的稳定性和可靠性-减少对环境的污染2.原则-多层次、多种类的处理工艺-分别对水的不同品质进行处理-注重节能减排,优先选择低能耗的处理方法-运用先进的自动控制系统,实现自动化运行二、工业循环水处理方案的具体工艺1.预处理2.生物处理生物处理是一种常见的循环水处理方法,通过利用特定的微生物来降解水中的有机物和氨氮等有害物质。
生物处理包括好氧处理和厌氧处理两个环节。
好氧处理通过增氧设备为微生物提供充足的氧气,使微生物降解有机物,并进一步转化为二氧化碳和水等无害物质。
厌氧处理则适用于高浓度有机废水或难以降解的有机物质。
3.物理化学处理物理化学处理主要用于去除水中的悬浮固体、溶解性有机物和多价离子等。
常见的物理化学处理过程有絮凝、沉淀、离子交换、激活炭吸附等。
通过这些处理过程可以有效地去除水中的杂质,提高水的质量。
4.冷却循环水处理工业生产中常使用冷却循环水进行冷却作业,因此对冷却循环水的处理尤为重要。
冷却循环水处理主要包括加酸、除氧、杀菌等过程。
加酸的目的是调节水的pH值,防止缓蚀和结垢;除氧可以去除水中溶解氧,防止氧腐蚀;杀菌则可以杀死水中的细菌,防止生物污染。
5.无排水循环水处理无排水循环水处理是一种节能减排的工艺,在循环水处理过程中不产生废水排放。
这种处理方法通过对循环水中的各种杂质进行处理和去除,使循环水达到一定的水质要求,从而实现循环使用。
三、工业循环水处理方案的自动化控制四、工业循环水处理方案的应用领域结论工业循环水处理方案是一种重要的节能减排措施,对于保护环境、提高工业生产效率具有重要意义。
工业循环水水质处理技术

工业循环水水质处理技术水是自然界中分布最广的一种资源,同时也是人类赖以生存和发展的基础物质。
当前,水资源匮乏和污染对社会稳定、经济发展构成威胁,成为世界绝大多数国家稳定和发展面临的最突出问题之一。
联合国为此向世界发出警告:水,不久将成为一个深刻的社会危机石油危机之后的下一个危机就是水。
我国是一个幅员辽阔的大国,又是一个水资源贫乏国,人均占有水量仅为2340m3,只有世界人均占有水量的1/4,排到世界第88位,被世界国际组织列入世界上17个最贫水国家名单中。
我国600多个城市中,已有300多个存在不同程度的缺水,多次出现河水断流,地下水超采,141条河流被严重污染,13亿多人口中有65%以上的人喝着不适应饮用的水。
为了人类的生存和繁衍,治理污染,合理用水,节约水资源已刻不容缓。
2、水处理技术是工业水处理最普通的有效手段节水首先要抓住比较集中使用和用量大的工业用水,工业用水占有总用水量的80%以上,而工业的冷却水量占工业用水总量的60~70%。
因此,节约冷却水,就成为工业节水最紧迫的任务。
我国1988年制定了《中华人民共和国水法》,并开始对用水单位收取水资源费。
原化学工业部也于1991年发布过〈〈化工系统节约用水管理规定〉〉,要求加强用水管理,合理利用水资源。
特别规定:“采用地下水、自来水作间接冷却水时,必须循环利用。
”目前,采用循环冷却水代替直排水已成为各行各业的共识和行动同时,也都更加重视水系统中设备的腐蚀结垢等问题。
循环冷却水化学处理技术是当前国内外公认的工业水处理最普通使用的有效手段。
循环冷却水化学处理就是通过在循环水中加入化学药剂来防止腐蚀、水垢和粘泥等危害的产生,以达到水处理目的的方法。
循环水中加入水稳药剂(水处理药剂),使水质得到改善,提高换热器等设备的效率和寿命,降低能耗,保证生产顺利地进行。
二、循环冷却水系统特征及运行障碍产生的危害1、循环冷却水系统的特征冷却水系统是用水来作为工业冷却介质的系统,它分为直排冷却水系统和循环冷却水系统。
循环水处理整体解决方案

循环水处理整体解决方案循环水处理是指对工业生产中使用过的循环水进行处理,以达到回用的目的或者减少对环境的污染。
循环水处理整体解决方案是指在不同行业和不同工艺条件下,综合考虑水质状况、水量需求、处理工艺选择和设备配置等方面的因素,提供一个适用于特定场景的循环水处理方案。
1.水质分析和调查:通过对循环水的水质指标进行分析,了解循环水的污染源、污染物种类和浓度等信息,为后续的处理工艺选择提供依据。
2.处理工艺选择:根据循环水的水质特征和处理要求,选择合适的处理工艺。
常见的处理工艺包括物理处理、化学处理和生物处理等。
例如,可以采用沉淀、过滤、吸附、氧化、还原、离子交换等方法来去除悬浮物、悬浮碳、溶解物、杂质离子和微生物等。
3.设备配置:根据处理工艺的选择和处理要求,配置相应的处理设备。
常见的处理设备包括沉淀池、过滤器、吸附塔、氧化还原槽、离子交换柱、生物反应器等。
设备的选择要考虑处理效率、操作稳定性、设备占地面积和能耗等因素。
4.循环水管道设计:针对循环水的输送和分配需求,设计循环水管道系统。
管道的设计要满足循环水的流量、压力和水质要求,避免水质受到二次污染。
5.操作管理和监控:制定循环水处理的操作规程和管理制度,确保运行的稳定性和安全性。
同时配置在线监测仪器和自动控制系统,对循环水的水质和处理过程进行实时监测和控制。
6.项目实施和运维:根据整体解决方案,进行循环水处理系统的建设与实施。
定期开展设备维护、设备清洗和处理剂更换等工作,确保循环水系统的正常运行和处理效果。
1.系统性能评估:建立循环水处理系统的性能评估体系,通过监测和评估各项指标,评估系统的处理效果和运行状态,并提出相应的改进措施。
2.资源利用和循环经济考虑:循环水处理整体解决方案还应考虑资源的综合利用和循环经济的原则。
例如,可以对处理后的循环水进行进一步处理,获得可重复使用的水源;同时可以回收处理过程中产生的废热、废气和废渣等资源,进行资源的再利用。
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鼓风式冷却塔
• 鼓风式冷却塔是由安装在冷却塔底部的鼓风 机将气温状态的空气压入其中,与热水逆流 通过填料层进行传热和传质。
• 优点:风机的位置低,维护方便,风机的工 作不受湿热空气的影响,当水质较差或有腐 蚀时可避免风机的腐蚀,延长使用寿命。
• 缺点:要有很高的塔身,塔内空气处于正压 状态不利于蒸发。
• 自然通风最常见的是风筒式冷却塔。 • 机械通风分为抽风式和鼓风式。
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风筒式冷却塔
• 风筒式自然通风冷却塔有很高很高的风筒, 因而对空气又很强的抽吸能力。
• 这种冷却塔常使用在冷却水流量很大的系统, 像发电厂的冷却水系统一般使用这种冷却水 塔。
在给水处理和废水处理过程中通常采用 的预处理方法有:混凝技术,澄清技术, 过滤技术和软化技术。
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混凝剂及其类型
• 天然混凝剂:淀粉,树胶,动物胶。 • 无机混凝剂:铁盐,铝盐。 • 有机高分子混凝剂:阴阳非离子混凝剂。
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高分子混凝剂具有的一些性能:
(1)易溶于水,即高分子混凝剂需能分散和溶解在 水中,才能与水中的悬浮颗粒进行混凝反应;
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被用作工业循环水的条件
• 水温在一定范围内尽可能的低 • 水的浊度要低 • 水质不易结垢 • 水质对金属设备不易产生腐蚀 • 水质不易滋生细藻
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工业用水水质及指标
• 悬浮物:不稳定,流速低或静止时易沉淀, 漂浮。
• 胶体:分子离子的集合体
• 溶解气体:氮,氧,二氧化碳,二氧化硫, 硫化氢,氨等。
• 使水通过过滤介质常需要有一定的压力这种 压力可以分为重度,真空或流体压力;使用 压力的大小取决于过滤的面积时间和反冲洗 的流量。
• 过滤器可分为恒压过滤和恒速过滤。
• 滤料:沙粒,布,无烟煤,金属丝网,多孔 塑料,微孔陶瓷。
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过滤速度的控制取决于以下因素:
(1) 未过滤水的性质,即进水水质; (2) 滤出水的要求,即出水水质; (3) 滤床中滤料颗粒的大小; (4) 滤床中滤料的深度。
工业循环水处理技术 PPT讲义
工业循环水处理办法
工业循环水
1.概述 2.工业循环水水质要求 3.工业循环水的预处理 4.冷却水系统 5.金属腐蚀的控制技术 6.污垢的控制技术 7.微生物的控制技术 8冷却循环水的运行于管理技术
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为什么要使冷却水循环
• 随着工业的发展和生活的需要,水的用量急 剧增加。因此,节约水资源成了当务之急。
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鼓风式冷却塔示意图
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抽风式冷却塔
• 应用最为普遍,风机安装在塔顶。 • 根据水与空气流动的方向可分为:逆流式,
横流式和并流式。
• 从热交换效率来说逆流式最为优越。 • 优点:抽风时塔内空气处于负压有利于水的
蒸发散热,传热效果好。
• 缺点:风机的消耗电能很大。
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澄清技术
• 澄清过程是给水处理和废水处理中的与处理 过程通常在混凝过程之前,过滤技术之后的 一个中间过程。可以为过滤过程创造一个快 速过滤的有利条件。
• 澄清过程重点考虑水流速度和沉降时间的选 择。
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过滤技术
• 过滤技术是利用一些多孔介质,即滤料从水 中分离不溶解固体物质的过程。
• 采用循环冷却水是节约水资源的重要途径, 而且高浓缩倍数运行的循环冷却水还可以减 少环境的污染。
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为什么要研究工业循环水
• 循环冷却水的结垢、腐蚀现象比较严重,容 易滋生菌藻,以至影响设备的传热效率,威 胁设备的使用寿命,因此需要对循环冷却水 系统进行研究以避免这些可能的发生或减缓 发生的时间。
(2)在分子结构上具有能反应的官能团,这种官能 团可以是非离子型、阴离子型或阳离子型;
(3)当溶解在水中时有较大的扩展,因而需要有较 高的分子量。
• 近一个时期,聚丙烯酰胺-PAM是水处理中最常用 的高分子混凝剂。
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影响混凝效果的因素
• 水温 • 水的PH值 • 碱度 • 水中的杂质 • 水力搅拌条件
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软化技术(防止水垢的沉积)
• 原水软化的方法:软化沉淀法,离子交换法, 蒸馏法。
• 影响软化方法的选择因素有:1.要求软化水 的水质 2.水量大小 3.软化费用 4.设备和操 作情况
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冷却水循环系统
• 冷却水系统可分为直流冷却和循环冷却(敞 开系统,密闭系统)
• 离子:Al3+、Fe2+、Fe3+、Ca2+、 Mg2+ 、 SO42-、 HCO3- 、 CO32-、 Cl-、 K+、Na +、 Cu2+等。
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水的预处理
在给水和废水的预处理过程中经常要对 水进行预处理,预处理的主要目的:
1.减少后段处理和深度处理的负荷 2.延长装置的寿面和减少药剂的投加 3.减低总的费用和成本
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水→广泛用作循环冷却介质
(1) 来源丰富,价格低;
(2) 化学稳定性好,不易分解;
(3) 热容量大,在常用温度范围内,不会产 生明显膨胀和压缩;
(4) 流动性好,易于输送和分配;
(5) 沸点较高,在通常使用情况下,在换热 器中不致汽化。
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工业循环水的特点
• 溶解氧含量高 • 含有空气中相关污染物和杂质 • 循环水对CO2的脱除率高 • 冷却水存在溶解固体的浓缩 • 微生物的大量繁殖
• 从节约用水,合理利用能源和环境保护出发 冷却水必须循环,在水处理理论的指导下实 现高浓缩倍率的安全运行。
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直流冷却
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密闭式循环水处理系统
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敞开式循环冷却水系统
• 敞开式循环冷却水系统的主要设备之一就是 冷却塔。
• 冷却塔的种类很多,按塔内空气流动的动力 可分为自然通风和机械通风。
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抽风式冷却塔示意图
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冷却水系统的热量平衡
• 冷却水系统的传热过程发生在冷却水的全过 程,但主要过程发生在换热器和冷却塔。
• 换热器:温差,腐蚀。 • 冷却塔:传导,对流。