一、中小型空调制冷循环冷却水全自动过滤器系统设计中之若干问题
(1) 则一定要进一步核实小气候的影响,尤其是地处山区或地形复杂的工程。如夏季主导风向有误,将会导致冷却塔布置在建筑物的非下风向,这将会给建筑物带来潮湿、尘污等不良影响。
(2)气象参数主要包括:干球温度θ/℃湿球温度τ/℃或相对湿度Φ大气压力Ρ/MPa风速、风向、风压冬季X低气温/℃(3)气象参数的确定通常是按夏季X不利条件之气象资料,但不宜用X高值(即X不利值),应根据工艺要求、重要程度,按规定频率经技术经济比较后确定。计算X高冷却水温所采用之气象参数一般可取X热月(一般为3个月)频率为5%10%昼夜平均气象条件作为气象参数。气象参数频率计算所依据之资料应为X近连续且不少于5a的数据,且取每年X热月(一般为3个月的日平均θ、τ或Φ)。计算频率(即不保证率)不是越低越好,应经技术经济比较确定。
(3)冷却塔所在位置风压是很关键的一个气象参数,风压的取值应偏保守,对重要用户尤应如此。设计时应对冷却塔制造厂的样本给出的设计风压值与工程所在地设计风压值进行比较,必要时要对冷却塔的结构进行校核,如固定风筒的螺栓规格数量等。
循环冷却水量Q/m3/h循环水温t1/℃出塔水温t2/℃工艺设备水头损失/m出塔水温t2保证率即设计频率122初估循环冷却水量Q每个X接受任务后都会根据建筑物的特性、功能有一个初估过程,如能初估出制冷机的冷量值,则可初估Q。
(4)确定水泵吸水所需X小淹没深度应根据吸水管内流速确定,水泵吸水X小淹没深度。X集水池容积计算单塔或多塔冷却水系统均可设置X集水池,从确保冷却水泵稳定工作、减少占地面积、节省投资等角度出发,X集水池容积应有一个XX值,容积不是越小越好,也不是越大越好。有的没考虑本文所提到的补水位以上冷却水泵吸水容积;有的人为定一个循环水量10min流量作为X集水池容积,由于冷却水循环水量一般均很大,按这种方法算出的容积很大,尤其设置在屋顶上往往是不适宜的。
给水排水。如经计算认为H远太高,则可通过扩大塔盘出水,适当放大出水管管径或增大X集水池面积降低池高等办法来降低H远值。 X集水池补水管计算补水管的补水能力应大于冷却水量损失,冷却水量损失可通过计算确定。 地区一般取设计循环冷却水量的2%左右。 中小型循环冷却水系统水质处理在开式循环冷却水系统中,冷却水吸收热量后,与空气接触,CO2逸入空气中,水中溶解氧和浊度增加,造成循环冷却水系统四大问题:腐蚀、结垢、菌藻滋生及污泥。将严重减少设备的使用寿命,大幅度降低热交换效率,造成能源的浪费。因此,对系统水进行缓蚀、阻垢、杀菌灭藻处理是十分必要的。
二、目前,对空调系统水进行处理的方法一般有四种即软化法、磁化法、静电法、水质稳定剂法。下面就四种方法在应用效果、适用范围、经济效益、管理维修等方面作-分析。
1、软化法对中小型循环冷却水系统一般不会采用石灰软化法,而采用H2-N2离子交换法。但此法造价高,占地面积大,运行费用高,管理操作不方便,故此法已逐渐少用。 磁化法此方法是将冷却水通过永久磁场,多次切割磁力线形成磁化水,不改变水的化学组分,只改变水中离子的排列形状。磁化法的机理众说纷纭,至今还给水排水。
留在假说阶段,但在阻垢、防垢、清垢、除锈等应用方面却取得很大成绩。磁化法有-致命的不足,即处理效果不稳定。对某一工程使用效果极佳,但对另-工程使用效果又可能为零,故有条件时先作试验来确定较好。
2、磁化法即使对某一工程有阻垢作用,也不能起到缓蚀、杀菌灭藻功能。磁化设备为定型产品,可直接安装在管道上,占地小,一般不需检修。
使用磁化设备要注意:a.定期排污;b.隔1a2a要检查-下磁场强度,当磁场强度降低至设计强度的40%左右,就应调换永久磁铁后再使用;c.磁化设备内的流速越大,单位时间内切割磁力线越多,处理效果越好,但也不能无限大(因为水头损失亦会增大),一般15m/s20m/s为好,所以磁化设备不宜设在系统总干管上,以防在系统减少流量时,设备内流速降低而影响处理效果;d.磁化设备前应设置过滤器。
3、 静电法静电法处理设备分为两类:一类是静电除垢器,利用高压静电场进行水处理;另一类是电子水处理器,利用低压静电场,电极直接与水接触,在微电流作用下,水中大量电子被极化,从而达到处理目的。静电法同磁化法-样,属物理处理方法,水中化学组分不变,只是改变水中分子结构或改变水中电子结构。静电法除具有明显的阻垢、除垢特点外,还具有显著的杀菌灭藻功能,但对系统无缓蚀功能。静电法设备安装方便、操作简单、耗电小,无需专人管理。使用静电法设备要注意:a.通常情况下静电除垢器和电子水处理器均需垂直安装,主要是避免泥沙或杂物沉积;b.设备周围应留一定的巡检区间;c.设备至较大容量电器(>20kW)的X小距离为5m6m,如无法满足时,则应在它们之间设置屏蔽和接地装置;d.设备可装在系统总干管上,但应有旁通设备;e.设备应与系统同步运行,尤其对大流量大功率的设备,因其高压发生器和高频发生器的发热量大;f.重视排污;g.合理选择电子水处理器的高频值;h.定期清洗电极;i.系统运行浓缩倍数宜小于3。因为随着循环水浓缩倍数的增大,水中离子浓度亦增大。在离子浓度低时,离子运动碰撞的机会较少,在电场作用下,离子被极化,使碰撞机会更小,因而能起到防止离子碰撞-结晶-沉淀成垢的效果。当离子浓度不断增加,这种防碰撞-结晶-沉淀成垢的作用亦慢慢减弱,因而其阻垢效果逐渐降低。
4、 水质稳定剂法即向循环冷却水系统加药,解决系统水处理中的四大问题:缓蚀、阻垢、杀菌藻及污泥。此法是X传统又可靠的方法,尤其多用于大型循环冷却水系统。近年来,由于国内引进了发达XX的全自动控制投药技术(主要指计量泵、在线仪表、控制器等),为在中小型循环冷却水系统使用加药方法进行水处理提供了方便。水质稳定剂法效果稳定;药剂投加量可根据不同水质和不同场合条件进行调整,达到X佳效果;可以在浓缩倍数小于6下运行,减少了排污量;投药系统占地小,全自动控制,一次投资小,运行费用适中,但比静电法高。使用该法应注意:a.根据水质及系统运行工况先做试验,以便确定水质稳定剂类型,要注意其缓蚀、阻垢、灭菌除藻的协同效应;b.系统使用前,应先用化学药剂清洗管路;c.被膜——一般以3倍正常投药量投入系统中,以便迅速在金属管道内表面造-保护膜,减少系统腐蚀;d.系统应设旁滤设施以减少水中悬浮物。
上述的四种水质处理方法,各有X缺点和适用范围,设计者可根据工程特点、水质、建设单位要求等决定X终采用哪种方法。当然还有其它处理方法,如归丽晶法、利用除盐水作循环冷却水补水等方法,设计者可通过技术经济比较确定。