循环水系统基础知识
循环水知识

循环水知识概要冷却水在不断循环使用过程中,由于水的温度升高,流速变化,蒸发浓缩,冷却塔和冷水池在室外受阳光照射、风吹雨淋、灰尘杂物的飘落,以及设备结构和材料等因素的综合作用,会产生比直流系统更严重的污垢附着、设备腐蚀、微生物滋生等危害,影响系统长周期安全稳定运行。
循环水工艺管理就是要通过各种手段,控制减轻甚至避免上述危害。
循环水系统在运行中,水质会发生以下的变化:一、溶解固体的浓缩1.盐类的浓缩(浓缩倍数的概念)冷却水在循环过程中,存在着四种损失:蒸发(P1)、风吹(P2)、排污(P3)、渗漏(P4),故需不断补充新鲜水,补充水中含有各种盐类。
在水量的四种损失中,风吹、排污及渗漏会带走盐类,而蒸发过程水以水蒸气的形式散失,不会带走盐类,故盐份在循环之后会累积起来。
循环水系统为控制腐蚀、结垢等问题,需将水中盐类如碳酸钙、氯化物等控制在合适范围之内,此时水中溶解盐类达到一个动态平衡,带入系统和带出系统的盐分相等,以氯离子浓度为例,设循环水的氯离子浓度为C循、补充水中氯离子浓度为C补,则:C补*(P1+P2+P3+P4)=C循*(P2+P3+P4)令C循/ C补=K,即为浓缩倍数,即循环水中的含盐量与新鲜水中含盐量的比值则K=(P1+P2+P3+P4)/(P2+P3+P4),即浓缩倍数=补充水量/(风吹+排污+渗漏)举例计算:一循环水装置循环水量为5000m3/h,设其风吹损失为0.3%(与冷却塔的选型有关,风筒式机力通风冷却塔取0.3%-0.5%,带收水器的为0.1%-0.2%),渗漏不计,蒸发量=(Cp*Q*△t)/H LCp------水的定压比热容,0.01 J/Kg·℃Q-------循环水量,m3/h△t------水的温差,10℃H L------水的蒸发潜热,5.8 J/g故P1=(0.01*5000*10)/5.8=86.2 m3/hK=(86.2+5000*0.3%+P3)/(5000*0.3%+P3)从上式可看出,一个循环水装置可通过控制排污量来控制浓缩倍数,如果不排污,则K最大,K=(86.2+15)/15=6.75,所以浓缩倍数并不会无限升高,在不排污的情况下风吹损失量决定了浓缩倍数的大小。
循环水基础知识

1工业上使用循环水的意义1.1冷却水对水质的要求在许多工业生产中,水是直接或间接使用的重要工业原料之一,其中大量的是用来作为冷却介质,通常在选用水作为冷却介质时,需注意选用的水要能满足以下几点要求:1) 水温要尽可能低一些在同样设备条件下,水温愈低,日产量愈高。
同时冷却水温度愈低,用水量也相应减少。
2) 水质不易结垢冷却水在使用中,要求在换热设备的传热表面上不易生成水垢,以免影响传热设备的传热效率。
这对工厂安全生产是一个关键。
生产实践告诉我们,由于水质不好,易结水垢而影响工厂生产的例子是屡见不鲜的。
3) 水质对金属设备不易产生腐蚀冷却水在使用中,要求对金属设备最好不产生腐蚀,如果腐蚀不可避免,则要求腐蚀性愈小愈好,以免传热设备因腐蚀太快而迅速减少有效传热面积或过早报废。
4) 水质不易滋生菌藻冷却水在使用过程中,要求菌藻获等微生物在水中不易滋生繁殖,这样可避免或减少因茵藻繁殖而形成大量的粘泥污垢。
过多的粘泥污垢会导致管道堵塞和腐蚀。
1.2循环冷却水运行时存在的问题对循环冷却水系统,冷却水在不断循环使用过程中,由于水的温度升高,水流速度的变化,水的蒸发,各种无机离子和有机物质的浓缩,冷却塔和冷水池在室外受到阳光照射、风吹雨淋、灰尘杂物的飘落,以及设备结构和材料等多种因素的综合作用,会产生以下三种危害:1) 严重的水垢附着2) 设备腐蚀3) 菌藻微生物的大量滋生,以及由此形成的粘泥污垢堵塞管道等这些危害会威胁和破坏工厂长周期地安全生产,甚至造成经济损失,因此不能掉以轻心,在日常运行时,必须要选择一种经济实用的循环水处理方案,务使上述危害减轻,直至使其不发生。
1.3循环冷却水水质处理的意义冷却水长期循环使用后,必然会带来结垢、腐蚀和菌藻滋生这三种危害,而循环冷却水的处理就是通过水质处理的办法使三种危害减轻或消除,这样做有几个好处1) 稳定生产没有水垢附着,腐蚀穿孔和污泥堵塞等危害,系统中的换热器可以始终在良好的环境中工作,除计划中的检修外,意外的停产检修事故就会减少,从而在循环冷却水入面为工厂长周期安全生产提供了保证。
循环水基础知识问答

循环水基础知识问答1.什么是浓缩倍数?哪些因素可以影响浓缩倍数?答:浓缩倍数是指循环水中的含盐量或某种离子的浓度与新鲜补充水中的含盐量或某种离子的浓度比。
影响因素:(1)蒸发损失;(2)排污水量的大小;(3)风吹损失;(4)循环冷却系统的渗漏。
2.循环水中的污垢是什么?是怎样形成的?答:污垢是指除单纯水垢以外的固体物,如泥渣、砂粒、腐蚀产物,微生物粘泥和某些成垢后的集合体。
由以下几个原因形成:⑴由补充水带入的矶花碎片或溶解盐类,这些胶体在循环水系统中升温浓缩后会形成污垢沉积。
⑵结构材料损坏后的碎片和腐蚀产物。
⑶微生物粘泥和死亡的藻类菌体。
⑷工艺介质的渗漏。
⑸加入水处理化学药剂也可能产生污垢。
3.污垢的危害有哪些?答:⑴污垢的沉积降低了传热效率⑵污垢的积聚会导致局部腐蚀⑶污垢在管内沉积降低了水流截面积,增大了水流阻力⑷增加了停车清洗时间,降低了连续运转周期⑸增加了清洗运行处理费用4.循环水中的微生物种类主要分为哪三类?答:细菌、真菌、藻类。
(1)细菌它是一类单细胞生物与水质污垢处理有密切的关系。
循环水系统中常见的细菌有硫氧化菌、铁细菌、硝化菌、其它好气异氧菌、硫酸盐还原菌、反硝化菌。
它们在冷却水系统中会形成严重的细菌粘泥,引起腐蚀,形成粘泥团沉积物。
⑵真菌它是具有丝状营养体的菌丝的寄生植物的总称。
冷却水系统中常见的真菌一般属半知菌类,主要是霉菌和酵母菌。
真菌在冷却水中常形成粘泥,堵塞管道,降低传热效率,有些真菌能利用木材的纤维素为碳源,破坏冷却塔中的木结构,另外真菌的生长和代谢还为细菌的滋生提供了条件和营养。
⑶藻类它是自养的无根茎叶分化的原植体植物,一般具有光合色素,能进行光合作用,制造氧气供生长需要。
生殖器官单细胞构造。
冷却水中常见的藻类有绿藻、蓝藻、硅藻。
藻类进入冷却水系统后,从水和空气中取得CO2、水、磷酸盐和少量矿物质而得以生长。
因而大量繁殖易形成粘泥,堵塞管道,降低传热效率,藻类生长还会形成氧浓差电池,造成垢下腐蚀。
循环水知识

循环水知识概要冷却水在不断循环使用过程中,由于水的温度升高,流速变化,蒸发浓缩,冷却塔和冷水池在室外受阳光照射、风吹雨淋、灰尘杂物的飘落,以及设备结构和材料等因素的综合作用,会产生比直流系统更严重的污垢附着、设备腐蚀、微生物滋生等危害,影响系统长周期安全稳定运行。
循环水工艺管理就是要通过各种手段,控制减轻甚至避免上述危害。
循环水系统在运行中,水质会发生以下的变化:一、溶解固体的浓缩1.盐类的浓缩(浓缩倍数的概念)冷却水在循环过程中,存在着四种损失:蒸发(P1)、风吹(P2)、排污(P3)、渗漏(P4),故需不断补充新鲜水,补充水中含有各种盐类。
在水量的四种损失中,风吹、排污及渗漏会带走盐类,而蒸发过程水以水蒸气的形式散失,不会带走盐类,故盐份在循环之后会累积起来。
循环水系统为控制腐蚀、结垢等问题,需将水中盐类如碳酸钙、氯化物等控制在合适范围之内,此时水中溶解盐类达到一个动态平衡,带入系统和带出系统的盐分相等,以氯离子浓度为例,设循环水的氯离子浓度为C循、补充水中氯离子浓度为C补,则:C补*(P1+P2+P3+P4)=C循*(P2+P3+P4)令C循/ C补=K,即为浓缩倍数,即循环水中的含盐量与新鲜水中含盐量的比值则K=(P1+P2+P3+P4)/(P2+P3+P4),即浓缩倍数=补充水量/(风吹+排污+渗漏)举例计算:一循环水装置循环水量为5000m3/h,设其风吹损失为0.3%(与冷却塔的选型有关,风筒式机力通风冷却塔取0.3%-0.5%,带收水器的为0.1%-0.2%),渗漏不计,蒸发量=(Cp*Q*△t)/H LCp------水的定压比热容,0.01 J/Kg·℃Q-------循环水量,m3/h△t------水的温差,10℃H L------水的蒸发潜热,5.8 J/g故P1=(0.01*5000*10)/5.8=86.2 m3/hK=(86.2+5000*0.3%+P3)/(5000*0.3%+P3)从上式可看出,一个循环水装置可通过控制排污量来控制浓缩倍数,如果不排污,则K最大,K=(86.2+15)/15=6.75,所以浓缩倍数并不会无限升高,在不排污的情况下风吹损失量决定了浓缩倍数的大小。
《循环水基础知识》课件

水质
根据设备对水质的要求,确定适宜的水处理 方法和过滤装置。
04 循环水系统运行与维护
系统运行管理
01
02
03
启动前的检查
在启动循环水系统之前, 应进行全面检查,确保所 有设备处于良好状态,没 有明显的故障或隐患。
运行监控
在系统运行过程中,应密 切监控各项运行参数,如 压力、流量、温度等,确 保其在正常范围内。
定期巡检
定期对循环水系统进行巡 检,查看是否有异常声音 、气味或泄漏等情况,及 时发现并处理。
系统维护保养
定期保养
根据系统运行时间和使用情况, 制定合理的维护保养计划,包括 清洗、更换磨损件、检查紧固件
等。
预防性维护
通过定期检查和测试,提前发现潜 在的故障或问题,采取相应的措施 进行预防性维护,延长设备使用寿 命。
均有影响。
水质监测与控制
定期检测
按照水质指标的要求,定期对水质进行检测 ,确保水质符合标准。
控制参数
根据水质指标的要求,合理设置水处理设备 的控制参数,确保水质的稳定性。
在线监测
利用在线监测设备,实时监测水质的各项指 标,及时发现并处理问题。
异常处理
当水质出现异常时,应立即采取措施进行处 理,防止对生产和生活造成影响。
智能化控制技术的深入应用
随着物联网、大数据等技术的发展,循环水系统 的智能化控制技术将得到更深入的应用,进一步 提高系统的智能化水平。
循环水系统的挑战与机遇
挑战
随着环保要求的提高和能源价格的上涨,循环水系统的运行 成本不断增加,同时系统的能效比和稳定性也面临着更高的 要求。
机遇
随着新材料、新技术的不断发展,循环水系统的发展也迎来 了新的机遇。同时,国家对于环保产业的支持力度也在不断 加大,为循环水系统的发展提供了广阔的市场前景和政策支 持。
循环水基础知识

一、给水预处理的目的及基本方法给水预处理的目的是去除或降低原水中悬浮物质,胶体,有害细菌及生物以及水中的其他有害杂质,使处理后的水质满足用户的要求。
通常采用的方法自然沉淀,混凝沉淀,过滤,消毒软化,除铁除锰,上述方法可根据原水质和用户要求选用或联合使用。
二、循环水系统存在的问题主要有腐蚀、结垢、粘泥、菌藻、泄漏等1、腐蚀的基本概念一般的说法腐蚀的定义是材料(通常是金属)和它所存在的环境之间的化学或电化学反应而引起材料的破坏及其性质的恶化变质叫腐蚀。
根据反应机理可分为化学腐蚀和电化学腐蚀,根据形式可分为均匀腐蚀和局部腐蚀。
2、影响腐蚀速度的因素(1)溶解氧的浓度,随浓度增大,腐蚀率增加;但当达到一定极限时,高氧会使氧化物成为钝化膜,降低腐蚀速度。
(2)PH值。
PH在4~10时,腐蚀由扩散过程控制腐蚀速度与PH关系不大,当PH小于4时,氧化膜被溶解,金属表面与酸性溶液接触,产生两个去极化作用。
氧的去极化O2+4H++4e→2H2O氢的去极化2H++2e→H2故电化学腐蚀加强,腐蚀速度加快。
PH在10~13时,碳钢表面PH值升高,氧的钝化临界浓度降低到6ppm,生成r-Fe2O3而钝化腐蚀速度下降。
PH>13时,钝化膜被溶解,生成可溶性络合物铁酸钠(NaFeO2)和亚铁酸钠(Na2FeO2)腐蚀速度又上升。
(3)温度及热负荷通常随着温度升高,腐蚀速度增加。
温度升高增加了反应速度和扩散速度,在氧浓度一定时,温度每升高30℃腐蚀速度就增大一倍。
对敞开式循环水而言温度在80℃以内,温度升高加快腐蚀,80℃以上腐蚀速度才开始下降。
(4)流速不加缓蚀剂水流速度对腐蚀速度影响较大,水的流动状态强烈的影响着氧的扩散速度。
水的流速大,使氧的极限扩散电流密度增大,腐蚀速度增大,在层流区内腐蚀速度随流速增加而缓慢上升。
当流速达到V临时,从层流转为湍流,开始时,腐蚀速度会剧增。
对加有缓蚀剂的系统,流速有着不同的作用,水的流速在一定范围内(如在1米/秒左右)会对缓蚀有利,流速增加,缓蚀剂容易到达金属表面,可冲走污泥防止局部垢下腐蚀,水的流速应尽可能大一些,壳程水冷器在0.5米/秒以上为好,管程在1米/秒左右。
循环水系统基础知识

空气冷凝器
空气冷凝器内部环境干燥,主要使用空气为冷却媒体。
热交换过程是首先把冷却液泵入冷凝器顶部的热交换器,然后通过风机 使冷却空气强制流通过顶部热交换器,对其进行散热。
这种冷却方式效率相对较低。一般适用于水资源相对不足和某些无法使 用冷却塔方式的环境下。
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冷却塔-开放式
高温冷却液
热流体
换 热
器
水泵
流程:冷水流入换热器将热流体冷却,水温升高,利用其余压流 入冷却塔进行冷却。冷却后的水再用水泵送入换热器循环使用。
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敞开式循环水系统组成
▪ 组成设备:源水处理设备、冷却塔、循环水 泵站、换热设备、旁滤设备、加药设备。
加药设备
预处理
冷却塔
泵站
换热器
排污
旁滤器
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湿空气
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湿空气的压力
▪ 对冷却塔来说,湿空气的总压力就是当地的 大气压。
▪ 饱和空气:当空气在一定温度下,吸湿能力 达到最大值,空气中的水蒸气处于饱和状态。
▪ 一定温度下,达到饱和的空气,当温度升高 时变为不饱和;反之,不饱和的空气,当温 度降低时,又趋于饱和。
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一循主要设备
▪ 冷却塔 :钢筋混凝土结构逆流式机械通风冷 却塔,20台。风机20台。单台处理能力4000 m3/h。填料为薄膜填料。
▪ 循环水泵:水平中开卧式离心泵,共10台,8 开2备。单泵流量10000 m3/h,扬程52m。
▪ 旁滤罐:压力过滤罐,单台处理水量 250m3/h,滤速20~30m/h,共10台。
循环水化学处理基础知识

循环水化学处理基础知识一.术语:1.循环水量:系统循环水的量对时间的函数,以Q表示,单位t/h。
2.保有水量:循环水系统内所有水容积的总和,等于水池容积用管道和水冷设备内水的容积总和,以V表示,单位t。
3.补充水量;用来补充循环水系统中由于蒸发、排污和飞溅的损失所需的水,以M表示,单位t/h。
4.蒸发损失:在敞开式循环冷却水系统中,从设备部分来的热水回到冷却塔,通过蒸发而冷却,在此过程中有水的损失,称为蒸发损失,以E表示,单位t/h。
5.飞溅损失:由于风力,水从系统中散失到大气中的水,以B1表示,单位 t/h。
6.排污水量:在确定的浓缩倍数条件下,需要从循环冷却水系统中排放的水量,以B2表示,单位t/h。
7.浓缩倍数:循环冷却水的含盐浓度与补充分水的含盐浓度之比值,以N表示。
8.旁滤水量:从循环冷却水系统中分流出部分水量按要求进行处理后,再返回系统的水量,以Q旁表示,单位t/ h。
9.冷却水进口温差:冷却塔入口与水池出口之间水的温差,以△t表示,单位℃。
10.药剂停留时间:药剂在循环冷却水系统中的有效时间,以T表示,单位h。
11.水平衡的关系式:a.蒸发损失量: E=1%Q·K·△t(10℃时,K=0.13;20℃时,K=0.14;30℃时,K=0.15)b.飞溅损失量:B1=(0.05~0.3)%Qc.根据水量平衡: M=E + B1 + B 2 总排污量: B= B1 + B 2 浓缩倍数: N=C R/C m根据水中溶解含盐量平衡(由于蒸发损失水中不含盐分,故在一定的浓缩倍数下,系统平衡状态时,循环水系统补入的水中所含盐量等于排出系统的水中所含盐量,):MC m=(B1 + B2)C R 式中:C m:补充水的含盐量,mg/l ;C R:循环水的含盐量,mg/l综合得浓缩倍数选择关系式:B=E/(N-1)e.旁滤量:Q旁=(5~10)%Qf.循环水进出口温差:△t=t1-t 2g.药剂停留时间:T=V/B二结垢问题1.影响结垢的主要因素a.水质水质是影响污垢沉积的最主要因素之一,冷却水水质的各项控制指标如硬度、碱度、总溶固、水中各种成垢离子、悬浮物,绝大部分是针对防垢的要求而制定的,水的PH对成垢影响也很大,PH高有利于腐蚀控制,但不利于垢沉积控制。
工业循环冷却水处理基础知识

工业循环冷却水处理基础知识工业循环冷却水处理基础知识第一部分循环水系统及循环水的冷却1、概述1.1. 自然界水的分布1.1.1.地球上有71% 的面积被水覆盖1.1.2 所有水中97.5% 的为海水1.1.3 淡水中有99.4% 在南极和北极以冰雪形式存在1.1.4 我国水质资源贫乏,南北差异大,南方多雨污染大,很多地方并不是没有水,相反水质不合格;北方少雨而缺水。
1.1.5 工业生产中有50~80% 的水用于介质冷却。
1.1.6我国为世界上13 个最贫水国家之一1.1.7 我国工业用水浪费惊人1.1.8 我国工业冷却水循环使用率不足60%1.1.9 发达国家工业冷却水循环使用率已达到80%1.2 水的特点1.2.1 水的热容量大,传热效果好;1.2.2 水的化学稳定性好,常温下呈液态,便于输送,使用方便;1.2.3 水是溶解能力很强的溶剂,多数物质在水中有很大的溶解度;1.2.4水的价格便宜,循环用水经济性优越,由于循环水主要是温度提高,水质变化不大,故采取降温即可循环使用。
1.3 水中的成分1.3.1 溶解物质(直径小于1nm)1.3.1.1各种离子1.3.1.1.1多种金属离子:Ca2+ 、Mg2+ 、k+、Na+、Fe3+等1.3.1.1.2 多种阴离子:Cl-、HCO3- 、CO32-、PO43- 、SO42- 、OH-、NO3-等1.3.1.2各种可溶性气体:CO2、O2,有时还含有H2S、SO2、N2、NH3等2、冷却水系统及其构筑物2.1 冷却水系统不同工业生产中,产热的过程各异,被冷却的对象差别较大,主要的冷却对象有冷凝器,热交换器,油(气或液体)冷却器,发电机组,压缩机组,高炉,炼钢,化学反应器等,这种用水来冷却工艺介质的系统称为冷却水系统,通常分两种:直流冷却水系统,循环冷却水系统。
2.1.1 直流冷却水系统在直流冷却水系统中,冷却水仅通过换热设备利用一次后就被排放掉,用水量很大,水温升高很少,水中各种矿物质和各种离子含量基本不变,对水质要求不高。
循环水系统简介、工作原理与控制参数

系统集成与优化
总结词
系统集成与优化可以有效整合资源、提高系统整体性能和运行效率。
详细描述
通过对循环水系统进行集成和优化,可以实现各环节之间的协调和配合,充分发挥各部分的功能和潜力,提高系 统的整体性能和运行效率。同时还可以有效降低能耗和资源消耗,实现节能减排和可持续发展。
系统集成与优化
总结词
系统集成与优化有助于降低系统故障率和提高稳定性。
阀门控制
通过阀门调节水流的方向和流量,以满足系统需求。
管道系统
管道系统负责输送和分配水,确保水流能够到达各个 设备。
能耗与效率
能耗分析
循环水系统的能耗主要包括水泵的电耗、冷却塔 的风机能耗等。
效率评估
通过比较循环水系统的输入与输出能量,评估系 统的效率。
节能措施
采取节能措施,如选用高效水泵和风机、优化系 统运行等,降低能耗和提高效率。
水质处理
根据水质监测结果,采取相应的水质处理措施,如加药、过滤等,以改善水质。
节能减排措施
能效监测
对循环水系统的能效进行监测,评估 系统的能源消耗情况,为节能减排提 供依据。
节能改造
根据能效监测结果,对循环水系统进 行节能改造,如优化水泵运行方式、 采用高效能设备等,以降低能源消耗 和减少排放。
05
循环水系统的应用领域
工业领域
农业领域
循环水系统广泛应用于工业生产过程 中,如冷却水的循环利用、工艺用水 的再利用等。
在农业灌溉中,循环水系统可以用于 收集、处理和再利用灌溉排水,提高 灌溉水的利用率。
公共设施领域
在公共设施领域,如游泳池、公共澡 堂等场所,循环水系统用于对水进行 过滤、消毒等处理,以满足卫生和环 保要求。
《循环水系统》课件

欢迎大家来到本次《循环水系统》PPT课件。在这个课件中,我们将深入探讨 循环水系统的定义、作用以及为什么需要它,以及循环水系统的基本原理。
1. 简介
循环水系统是指通过管道将废水经过处理后再次循环使用的系统。它可以有 效地减少用水量,达到节约资源、保护环境的目的。
为什么需要循环水系统?循环水系统可以减少对新鲜水资源的依赖,降低废 水排放量,减少水资源的浪费。们将介绍一些常用的水质监测方法和如何采取有效的控制措施,确保循环水的 质量达到要求。
4. 循环水系统的应用
工业制造
循环水系统广泛应用于工业制 造领域,如冶金、化工、电力 等行业,能够大幅度减少用水 量,提高生产效率。
科学研究
科学研究中的实验室和实验设 备通常需要大量的水资源,循 环水系统可以满足这些需求, 同时减少水资源的浪费。
循环水系统的基本原理是通过过滤和处理废水,去除其中的杂质和有害物质, 然后再次供应给需要水的设备或系统。
2. 循环水系统的组成
主要组成部分
循环水系统主要由水源、水处理设备、循环管道和水质监测设备组成。
环节及其功能
循环水系统包括进水口、过滤器、水泵、冷却设备、加热器、冷却塔等环节,每个环节都有 不同的功能。
生态建设
在生态建设中,循环水系统可 以用于水景、湿地等场景,有 效地利用水资源,促进生态环 境的良性发展。
5. 循环水系统的优缺点
1 优点
循环水系统可以节约水资源、减少水污染、提高生产效率,同时降低了用水成本。
2 缺点
循环水系统需要投入一定的资金和维护成本,同时也可能存在水质监测和控制的难题。
3 发展趋势和前景
详细介绍
我们将详细介绍每个组成部分的作用和工作原理,以便更好地理解循环水系统的运行机制。
循环水知识培训演示文稿

循环水知识培训演示文稿大家好,我是今天的培训讲师,今天我们将一起学习关于循环水的知识。
让我们一起开始。
第一部分:循环水概述1.循环水定义:循环水是指在生活、工业生产和环境保护等领域中经过处理后反复使用的水。
2.循环水的作用:循环水的使用可以显著减少对水资源的需求,节约能源和降低水处理成本。
第二部分:循环水应用领域1.工业生产:循环水广泛应用于钢铁、化工、造纸等行业的冷却、清洗、热交换等工艺中。
2.建筑与暖通空调:循环水用于楼宇供热、供冷和空调系统中的冷却、暖却。
3.农业灌溉:循环水可用于农田灌溉,提高用水效率和减少泥沙对水体的污染。
第三部分:循环水处理流程1.水质监测:对循环水中的硬度、铁锈、浊度等参数进行实时监测。
2.预处理:通过沉淀、过滤、分离等工艺去除循环水中的悬浮物、颗粒物和溶解物。
3.杀菌消毒:使用紫外线辐射或化学杀菌剂杀灭循环水中的细菌、病毒和其他病原体。
4.循环水处理设备:包括沉淀池、过滤器、加药装置、紫外线消毒器等。
5.二次处理:对处理后的循环水进行精细处理,如调节pH值、添加缓冲剂等。
第四部分:循环水管理与维护1.节约用水:合理使用循环水资源,避免浪费。
2.定期检测与维护:定期检查循环水处理设备的运行状况,及时清洗、更换滤芯等。
3.水质控制:保持循环水的水质稳定,控制水中的溶解物和悬浮物含量。
4.废水处理:循环水中的含有污染物的废水应进行合理处理,避免对环境造成污染。
第五部分:循环水的优势与挑战1.优势:循环水使用可以减少对水资源的需求,降低成本,保护环境。
2.挑战:循环水的处理和维护需要专业知识和技术,要防止水质恶化和污染。
第六部分:循环水案例分享我们将分享一些循环水应用的成功案例,介绍不同行业中循环水的应用和效益。
结语:循环水作为一种节约资源、保护环境的措施,正在得到越来越多企业和机构的重视。
通过本次培训,我们对循环水的定义、应用领域、处理流程以及管理与维护有了更深入的了解。
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第一章、循环冷却水系统基本知识
第二节 冷却水系统及其构筑物
冷却水系统:用水来冷却工艺介质的系统称作冷却水系统。 冷却水系统通常有两种:直流冷却水系统和循环冷却水系统。
在直流冷却水系统中,冷却水仅仅通过换热设备一次,用过后水就被排放掉, 因此,它的用水量很大,而排出水的温升却很小,水中各种矿物质和离子含量基本 上保持不变。这种冷却水系统投资少、操作简便,对水质要求不高,但取水量大, 运行费用高,不符合节水节能的要求。现在即使在水资源丰富的地区也不提倡采用 直流水冷却系统。
第一章、循环冷却水系统基本知识
第二节 冷却水系统及其构筑物
水是比较理想的冷却介质。因为水的存在很普遍,和其它液体相比,水的热容或 比热较大,水的汽化潜热(蒸发潜热)和熔化潜热也很高。比热是单位质量的水温度 升高一度时所吸收的热量。常用的单位是卡/克·度(摄氏)或英热单位(B.T.U.)/ 磅·度(华氏)。用这两个单位表示水的比热度时,其数值是相同的。热容大或比热大 的物质升高温度时需要吸收大量的热量,而本身温度并不明显升高,因此水具有良好 的贮热性能。潜热是物态发生转变时所吸收或放出的热量。一克分子水蒸发成为一克 分子蒸汽需要吸收近一万卡的热量,因此水蒸发时能吸收大量的热量,从而使水温下 降,这种依靠水份蒸发带走热量的过程称为蒸发散热。
机械通风冷却塔所用的风机基本上是轴流式风机,其特点是:通风量大,风压较小,能耗 低,耐水滴和雾气侵蚀。
和水一样,空气也是一种常用的冷却介质。水和空气的导热性能都很差,在0℃ 时,水的导热系数是0.49千卡/米·小时·℃,空气的导热系数是0.021千卡/米·小 时·℃,但水与空气相比,水的导热系数要比空气高24倍左右。因此,当冷却效果 相同时,用水冷却比用空气冷却的设备要小得多。大型工业企业和用水量大的工厂 一般都采用水冷却。常用的水冷系统可以分成三类,即直流系统、密闭系统和敞开 蒸发系统,后两种冷却水都是循环使用的,故又称为循环冷却水系统。
工艺介质
水
江
泵
河
换热器
直流水系统示意图
第一章、循环冷却水系统基本知识
第二节 冷却水系统及其构筑物
循环冷却水系统又分封闭式和敞开式两种。 1、封闭式循环冷却水系统
在密闭式循环水系统中,水不暴露于空气中,水的再冷是通过一定类型的换热设备用其它 的冷却介质进行冷却的。冷却水损失极小,基本上不浓缩。 2、 敞开式循环冷却水系统
冷却塔构造主要包括通风筒、配水系统、淋水装置、通风设备、收水器和集水池等部分
1、通风筒: 作用是创造良好的空气动力条件,减少通风阻力,将湿热空气排入大气,减少湿 热空气的回流。机械通风冷却塔采取强制通风,故风筒一般较低,自然通风冷却塔起抽风和送 湿热空气的作用,故筒体较高。 2、配水系统:作用是将热水均匀地溅散到整个淋水填料上。配水分布性能的优劣,将直接影响 空气分配的均匀性及填料发挥冷却作用的能力。配水不均匀,将降低冷却效果,也会造成冷却 水滴溅到塔外。。
冷却塔 集水池 补充水
工艺介质
水 泵
换热器
密闭式循环水系统示意图
敞开式循环水系统示意图
第一章、循环冷却水系统基本知识 第二节 冷却水系统及其构筑物
冷却塔是将生产过程中经热交换升温后的冷却水,通过与空气直接接触,由蒸 发、传导方式散热降温,或隔着换热器器壁与空气间接接触的单纯传导方式散热降 温的塔形冷却构筑物。冷却塔内装有填料——淋水装置,水和气都经过填料,增大 了接触面积,具有占地面积小和冷却效果好等特点。
敞开蒸发系统是目前应用最广、类型最多的一种冷却系统。它也是以水冷却移走工艺介质 或换热设备所散发的热量,然后利用热水和空气直接接触时将一部分热水蒸发出去,而使大部 分热水得到冷却后,再循环使用。因此,这样的系统也称敞开循环冷却水系统,它常用冷却塔 作为水的冷却设备。
水源
工艺介质
水 泵
换热器
换热器
其它冷却介质
循环水系统基础知识
第一章、循环冷却水系统基本知识 第一节 概述
人类日常生活离不开水,工业生产也同样离不开水。随着工业生产的发展,用 水量越来越大,很多地区已经出现供水不足的现象,因此合理和节约用水已经成为 发展工业生产中的一个重要问题。
工业生产过程中往往会产生大量热量,使生产设备或产品的温度升高,必须及 时进行冷却,否则影响生产的正常运行、产品的质量和产量。水具有热容量大、传 热效果好、化学稳定性好、常温下呈液态、便于管道输送、使用方便,且具有价格 较低、来源广泛等特点,工业生产中常采用水作为冷却介质,作为冷却介质的水称 为冷却水。由于冷却水主要是温度升高,水质变化不大,若采取适当措施降温处理 后回用,形成循环回用系统,将是节约工业用水的重要途径。
我国淡水资源并不丰富,且时空分布甚不均衡,为了保护有限的水资源和生态环 境不被破坏,国家要求对各类用水实行节约回用,对各类排水的温度、PH及其它污染 物都作了明确的规定,为使排水各项指标均达到排放标准,在其排放前必须进行适当 处理,只有减少排放水的流量才能有利于水的处理,从而降低排水处理的费用,而且 使用循环水系统还可有效的防止冷却水直流排放造成的水体热污染。
第一章、循环冷却水系统基本知识
第一节 概述
要使工业冷却水形成正常的循环系统,需要采取两项关键的处理措施:
一是使升温的冷却水降低到可回用的温度,以保持较好的冷却效果,此过程称 为循环水的冷却;二是使循环水水质保持稳定,防止换热设备与管路结构和腐蚀。 虽然冷却水在每次使用后的物理性状变化很小,但长期循环使用后,会因水中某些 溶解物浓缩或散失,尘土积累,微生物滋生等原因,造成设备内垢物沉积或金属设 备表面腐蚀。为防止循环冷却水回用系统中垢物沉积或设备腐蚀而对冷却水进行处 理的过程称为循环水处理。