循环冷却水节能宣传资料-时代科仪

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循环冷却水的特点及处理要求

循环冷却水的特点及处理要求

循环冷却水的特点及处理要求1.高热容量:冷却水循环系统具有较高的热容量,可以吸收和带走大量热量。

这使得冷却水成为理想的传热媒介。

2.循环运行:冷却水以循环方式运行,通过循环泵将水送至冷却设备,再将经过加热的水送回循环器。

这种循环运行可以保证冷却水的稳定性和连续性。

3.温度控制:循环冷却水系统通过控制水流量以及水温来实现对设备的散热控制。

调节水流量可以控制冷却效果,而调节水温则可以解决过热或者过冷的问题。

4.抗腐蚀性:冷却水循环系统通常使用工作液作为工业冷却用水,这要求工作液具有一定的抗腐蚀性能,以保证循环系统的稳定运行。

为了保持循环冷却水系统的正常工作,需要做到以下处理要求:1.水质管理:定期检测循环冷却水的水质,包括硬度、pH值、溶解氧、氧化还原电位等指标。

根据检测结果,及时调整水质,防止由于水质不良导致的故障和腐蚀。

2.防腐蚀处理:通过添加抗腐蚀剂、缓蚀剂等化学药剂,防止循环冷却水系统的金属部件锈蚀和腐蚀,保持系统的正常工作。

3.清洗与维护:定期对冷却水系统进行清洗和维护,清除附着在管道和设备表面的沉积物、杂质和泥沙,保持系统的通畅和清洁。

4.循环水泵维护:定期检查和维护循环水泵,包括清洗泵体、更换密封件、调整泵的工作状态等,确保泵的正常工作和性能。

5.温度控制:根据具体的使用需求,合理设置循环冷却水系统的工作温度,保持在合适的范围内,避免过热或者过冷对设备的影响。

总之,循环冷却水系统作为一种常用的散热方式,具有高效、稳定和节能的特点。

通过适当的水质管理和维护,能够保持其正常的工作状态,提高工业生产的效率和稳定性。

资料]循环冷却水培训教材

资料]循环冷却水培训教材
可能是由于滤料堵塞或反冲洗不彻底等原因引 起,需要更换滤料或调整反冲洗参数。
04
循环冷却水系统节能减排
循环冷却水系统节能技术
高效冷却塔
01
采用高效冷却塔,提高冷却效率,减少能源消耗。
智能化控制系统
02
通过智能化控制系统,自动调节冷却水流量和温度,实现能源
的优化利用。
风冷式冷却系统
03
采用风冷式冷却系统,利用自然风冷却水,减少能源消耗。
旁滤池
过滤冷却水中的杂质和微生物,保持水质清洁。需要定期反冲洗,更换滤料。Leabharlann 循环冷却水系统设备的维护保养
01
冷却塔维护
定期清洗布水装置,检查冷却塔填料的完好性和风阻;冬季时需要关
闭百叶窗和水泵进出口阀门,防止结冰。
02
冷却水泵维护
定期检查泵的进出口压力、电机电流和泵的轴承润滑情况,及时更换
密封件和轴承润滑脂;需要定期对泵进行盘车,防止卡死。
循环冷却水系统的环保意识
循环冷却水系统的环保意识包括减少水资源的浪 费、减少废水的排放、降低能源消耗等方面。
减少废水的排放:采用废水处理技术,将废水中 的有害物质去除后进行排放;合理安排废水排放 的时间和地点,避免对环境造成影响。
减少水资源的浪费:采用高效的冷却水系统,提 高水的利用率;合理安排冷却水的使用时间,避 免浪费。
02
循环冷却水处理技术
水质稳定处理技术
总结词
水质稳定处理技术是循环冷却水系统中的核心技术之一 ,旨在通过物理、化学和生物手段,控制和改善水质, 防止水中杂质对设备和管道的腐蚀和结垢。
详细描述
水质稳定处理技术包括预处理、阻垢、缓蚀和杀菌等多 个方面。预处理通常包括过滤、沉淀和除油等步骤,以 去除水中的大颗粒杂质、油脂和悬浮物。阻垢剂通过络 合、螯合、离子交换等作用,与水中易结垢的离子如钙 、镁、铁等结合,控制结垢趋势。缓蚀剂则通过在设备 和管道表面形成保护膜,减缓腐蚀速率。杀菌剂则用于 杀灭水中的细菌和藻类,防止微生物对设备和管道的破 坏。

冷却循环水系统节能技术的维护管理

冷却循环水系统节能技术的维护管理

冷却循环水系统节能技术的维护管理冷却循环水系统节能技术的维护管理冷却循环水系统是工业生产的重要环节之一,其维护管理对于保障系统稳定运行、延长设备寿命、节约能源都至关重要。

下面将逐步介绍冷却循环水系统的维护管理技术。

第一步:定期清洗冷却塔和冷却器。

冷却塔和冷却器是冷却循环水系统的核心部件,定期清洗可以去除附着在设备表面的污垢和沉积物,保持设备的换热效率。

清洗时应使用适当的化学清洗剂,并根据设备使用情况和水质状况确定清洗频率。

第二步:定期检查循环水泵和管路。

循环水泵是冷却循环水系统的动力来源,定期检查泵的运行情况和密封性能,确保泵的正常工作。

同时,检查系统的管路是否有漏水、堵塞等问题,及时进行维修和清理。

第三步:监测冷却水质量。

冷却循环水系统中的水质对于设备运行和换热效果有着重要影响。

定期监测水质指标,如pH值、硬度、溶解氧含量等,判断水质是否符合要求。

如果水质不合格,需要采取相应的处理措施,如添加水处理剂、调节循环水的浓度和流速等。

第四步:优化循环水系统运行参数。

根据设备的实际工作情况和冷却需求,优化循环水系统的运行参数。

例如,调整水泵的流量和压力,控制循环水的温度和浓度,以达到最佳的冷却效果和能源利用效率。

第五步:定期维护设备。

定期对冷却循环水系统的设备进行维护,如润滑轴承、更换密封件、清理过滤器等。

同时,注意设备的运行状况,及时发现和解决故障,避免设备因故障而导致生产中断或能源浪费。

第六步:培训操作人员。

冷却循环水系统的维护管理需要有专业的操作人员进行实施,因此,定期进行培训和技能提升是必要的。

培训内容包括系统的操作流程、设备的维护保养技术、水质监测和处理方法等,以提高操作人员的技术水平和维护管理能力。

通过以上的维护管理措施,可以有效地保护冷却循环水系统,延长设备的使用寿命,提高系统的运行效率和节能效果,从而为企业节约能源、降低生产成本做出贡献。

同时,定期的维护管理也可以发现和解决潜在的问题,防止设备故障和事故的发生,确保生产的连续性和安全性。

循环冷却水工作原理

循环冷却水工作原理

循环冷却水工作原理引言:循环冷却水是工业生产中常用的一种冷却方式,它通过将水循环流动,将热量带走,以达到降低温度的目的。

本文将介绍循环冷却水的工作原理及其应用。

一、循环冷却水的定义与作用循环冷却水是指通过水泵将水在冷却设备中循环流动,以吸收热量并将其带走的一种冷却方式。

它主要用于工业生产中需要降低设备或材料温度的场合,如冶金、化工、电力等行业。

二、循环冷却水的工作原理1. 水泵供水:循环冷却水系统首先需要通过水泵将冷却水从水源处抽取出来,然后通过管道输送到冷却设备。

2. 冷却设备:冷却设备通常由散热器、冷却塔等组成。

冷却水从水泵流入冷却设备后,会与热源接触,吸收热量。

3. 热量传递:冷却水与热源接触后,热量会从热源传递到冷却水。

这是因为热量会自高温区域向低温区域传递。

4. 冷却水循环:冷却水经过吸收热量后,温度升高,然后被泵送回到水源处进行冷却。

循环冷却水系统通过不断循环流动,使冷却水能够持续吸收热量并带走。

三、循环冷却水的优势与应用1. 高效冷却:循环冷却水系统能够将热量快速带走,因此可以实现高效冷却,提高设备的工作效率。

2. 节能环保:循环冷却水系统通过不断循环利用水资源,减少了水的消耗。

同时,它也能减少热能的损失,提高能源利用效率,达到节能减排的目的。

3. 应用广泛:循环冷却水系统广泛应用于各个行业,如电力发电厂、冶金工业、化工厂等。

它不仅可用于设备的冷却,还可用于材料的冷却、设备的洗涤等多种场合。

四、循环冷却水系统的注意事项1. 水质处理:循环冷却水系统中的水质对系统的正常运行至关重要。

需要定期进行水质测试和处理,保持水质清洁,防止水垢、腐蚀等问题的发生。

2. 设备维护:定期对冷却设备进行维护保养,清洗冷却塔、更换散热器等,以确保设备的正常运行和寿命。

3. 温度控制:根据实际需要,对循环冷却水系统进行温度控制,防止温度过高或过低对设备造成损坏。

结论:循环冷却水通过将水循环流动,以吸收热量并将其带走的方式,实现了设备和材料的降温。

小议循环冷却水体系的节能设计

小议循环冷却水体系的节能设计

小议循环冷却水体系的节能设计提纲:一、循环冷却水体系的概述和设计原理二、节能设计的目标和方法三、循环冷却水泵的节能设计与优化四、循环冷却水体系节能的运行管理与维护优化五、循环冷却水体系节能的实践案例分析一、循环冷却水体系的概述和设计原理循环冷却水体系是一种主要应用于建筑物空调、工业生产及其他领域的先进设备。

它主要由水泵、冷却塔、管道和相关控制系统等组成。

其作用是将热源产生的热量通过循环水吸收并通过冷却塔散发出去,以达到降低热源温度的效果。

循环冷却水体系设计原理主要基于物理学和机械学的相关原理,涉及到流体力学、传热学、热力学等方面。

设计的过程中需要考虑到热负荷、水流量、泵的类型、冷却塔的选型等因素。

二、节能设计的目标和方法循环冷却水体系的节能设计目标是尽可能地减少能耗,提高操作效率。

节能设计主要从以下几个方面入手:1. 降低水泵的能耗水泵是循环冷却水体系的重要组成部分,也是能耗的主要来源。

节能的关键在于选用高效、低功耗的泵,在使用中合理控制水泵的启停和转速,同时减少管道的阻力,降低水流失能。

2. 优化冷却塔结构和水规划冷却塔是循环冷却水体系的核心部分,优化其结构设计可以增加其散热效率,提高水冷却效果,减少能耗。

在水规划方面,可通过减少水的泄漏量、提高水循环利用率等方式来降低能耗。

3. 有效控制环境温度循环冷却水体系的冷却效果受到环境温度的影响,因此需要在建筑物外墙、墙体和窗户等部位进行隔热保温处理,并根据不同季节和天气情况合理调节循环冷却水体系的冷却温度,以提高其节能效果。

4. 合理使用辅助能源循环冷却水体系在运行中需消耗大量的电能,可以通过利用太阳能、风能等辅助能源来降低其能耗,提高其节能效果。

5. 节能意识的培养任何节能措施的实施都需要全体工作人员的配合。

因此需要对工作人员进行专业的培训,提高其节能意识,推广循环冷却水体系的节能理念。

三、循环冷却水泵的节能设计与优化循环冷却水泵是循环冷却水体系的关键设备之一。

循环水节能方案汇总

循环水节能方案汇总

循环水节能方案汇总循环水节能方案汇总北京时代科仪新能源科技有限公司目录前言 (3)第一章循环水节能的理论基础 (4)1.1 水泵分析理论 (4)1.2 系统运行分析理论 (5)1.2.1 热功率的传递公式 (5)1.2.2 水泵功率的表达式 (5)第二章阀门控制节能 (6)2.1 阀门控制节能的原理(智慧阀门) (6)2.2 阀门控制节能的效果 (6)第三章变频节能 (6)3.1 变频节能的原理 (6)3.2 变频节能的改进 (7)第四章温差控制节能 (7)4.1 温差控制节能的原理 (7)4.2 温差控制节能的弊端 (7)第五章水泵参数改制节能 (8)5.1 水泵参数改制原理 (8)5.1.1 水泵扬程设计偏大 (8)5.1.2 水泵不能处于高效区间 (8)5.2 水泵参数改制的方法 (8)5.2.1 更换水泵 (8)5.2.2 更换叶轮 (8)5.2.3 切削叶轮 (8)5.3 注意事项 (9)第六章冷却塔节能 (9)6.1 冷却塔节能原理 (9)6.2 冷却塔均水改造 (9)6.2.1 塔间均水 (9)6.2.2 塔内均水 (9)6.3 冷却塔改制 (9)6.3.1 延长填料 (9)6.3.2 更换风机 (10)6.4 高负压冷却塔 (10)6.5 冷却塔风扇变频 (10)6.6 启用备用冷却塔 (10)6.7 水轮风机 (10)6.8 冷却塔节能小结 (10)第七章节能的利器:循环水智能控制系统.. 117.1 时代科仪循环水智能控制系统的原理 (11)7.2 时代科仪循环水智能控制系统的特点 (11)7.3 案例分析 (12)第八章复合式闭环冷却塔 (12)8.1 原理和特征 (12)8.2 技术特点 (12)8.3 应用场合 (13)第九章循环水节能的其它技术方案 (13)9.1 分压供水 (13)9.2 管路优化 (13)9.3 清淤、整修、除垢 (13)后记 (13)前言在工业企业、楼宇中央空调中,循环水的使用都相当普遍。

循环冷却水处理基础知识共102页

循环冷却水处理基础知识共102页
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
1、最灵繁的人也看不见自己的背脊。——非洲 2、最困难的事情就是认识自己。——希腊 3、有勇气承担命运这才是英雄好汉。——黑塞 4、与肝胆人共事,无字句处读书。——周恩来 5、阅读使人充实,会谈使人敏捷,写作使人精确。——培根
循环冷却水处理基础知识
21、没有人陪你走一辈子,所以你要 适应孤 独,没 有人会 帮你一 辈子, 所以你 要奋斗 一生。 22、当眼泪流尽的时候,留下的应该 是坚强 。 23、要改变命运,首先改变自己。
24、勇气很有理由被当作人类德性之 首,因 为这种 德性保 证了所 有其余 的德性 。--温 斯顿. 丘吉尔 。 25、梯子的梯阶从来不是用来搁脚的 ,它只 是让人 们的脚 放上一 段时间 ,以便 让别一 只脚能 够再往 上登。

循环冷却水处理基础知识102页PPT

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循环冷却水处理基础知识
31、园日涉以成趣,门虽设而常关。 32、鼓腹无所思。朝起暮归眠。 33、倾壶绝余沥,窥灶不见烟。
34、春秋满四泽,夏云多奇峰,秋月 扬明辉 ,冬岭 秀孤松 。 35、丈夫志四海,我愿不知老。
61、奢侈是舒适的,否则就不是奢侈 。——CocoCha nel 62、少而好学,如日出之阳;壮而好学 ,如日 中之光 ;志而 好学, 如炳烛 之光。 ——刘 向 63、三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。 ——孔 丘 64、人生就是学校。在那里,与其说好 的教师 是幸福 ,不如 说好的 教师是 不幸。 ——海 贝尔 65、接受挑战,就可以享受胜利的喜悦 。——杰纳勒 尔·乔治·S·巴
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现有系统的节能空间
3、设计参数不合理造成能耗高。 有的循环冷却水系统设计不合理,特别是冷却塔 和被散热设备的落差掌握不合理,泵的扬程选择不 得当等,因此系统运行时必须关小供水阀门或者回 水阀门,处于高阻力运行状态,此种情况能耗很高, 但由于设计的问题,不能轻易进行改进,否则对稳 定性有影响,系统长期处于高能耗运行。
衡量循环冷却水系统的效率
所以,我们率先提出了循环冷却水系统的“EER”的概念, 用于衡量它的真实效率。 所谓EER,实质是两个能量的比值,具体定义为: EER = 所散出的热量 / 水泵和风机消耗的电能 EER = 所散出的热功率 / 水泵和风机消耗的电功率 由于热功率是由生产环节决定的,我们无法改变,因此, 提高EER就能降低水泵和风机消耗的电能,这就是节能 的关键。 例如,热功率为8000kW,散热系统的EER为20,那么 散热系统需要400kW功率;如果将EER提高到35,那 么散热系统只需要228.6kW功率。
循环冷却水系统 智能控制节能方案 技术研讨会
北京时代科仪新能源科技有限公司
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时代科仪是一个高科技知名品牌,在空压机、循环水、 大型风机、中央空调、电梯、逆变并网、低温余热利用 等节能领域都具有独一无二的专利技术。 我们主要为工业企业提供能源规划、能效诊断、节能方 案设计、技术研发、设备制造及工程实施等综合服务, 并提供EMC投资、效益分享项目。
现有系统的节能空间
2、调节方式过于简单。 通常为了对循环冷却水进行调节而设计了一些调 节方式,主要是阀门调节和变频调节,调节的目的 都是为了得到一个稳定的压力或者压差。但这些方 式都非常粗放:阀门调节会直接耗能,降低系统效 率;变频调节会使得工变频泵混用各自都处于低效 状态。而且上述调节方式都不能从本质上保证散热, 还是需要人员严密监控仔细调节才行,很难做到, 并没有解决控制的问题。
现有系统的节能空间
4、冷却塔的设计和运行方式不合理。 冷却塔的散热能力是整个系统能否稳定运行和运 行能耗高低的重要因素,但部分冷却塔在设计上可 能出现了散热能力不足等问题。并且冷却塔的均匀 上水和喷雾、布水的平衡性、均匀性对塔的散热能 力影响很大。 另外,冷却塔风机的节能也是非常重要,有时因 为想给风机节能(关闭部分风机)而造成了风水比 例严重偏离,以及造成了冷却塔的风短路现象以及 热水直接回流现象,都会严重降低冷却塔的实际散 热能力,造成循环水输送量需求大,系统能耗会上 升。
节能系统的配置
信号采集 与调理 系统 能效分析 系统 隔离 与输出 装置 中控 软件
环境监测 系统
计算 与控制 单元
驱动 装置
执行 机构
滤波 系统
显示 触摸屏
旁路 逻辑
实施案例
英利集团,采用6套设备,节能45%
用于工艺冷却、设备冷却,在节能之前,夏季出现温 度过高现象,冬季出现结冰现象。 采用我公司系统之后,全年正常运行,且平均节能率 非常高。
循环冷却水系统节能
循环冷却水系统节能,是我公司核心的节能技术,这项 技术是在走访了全国40余家用户,进行调查、分析、计 算的基础上,结合专家的经验,潜心研制的,它将循环 冷却水系统视为一个整体,进行综合节能,达到最优控 制效果。 该技术问世以来,已经得到充分的验证,获得了很好的 使用效果。其中,在全球最大的光伏电池生产线(英利 集团)和全球最大的化纤生产线(桐昆集团)应用成功, 效果非常理想。
设计裕量和可靠性
设备容量超过电机的额定功率,保证裕量。
节能和旁路的电气切换方式:采用手动方式,不采用自动 切换,不使用热切换。 设备运行可靠性、可用性、可维护性按照以下标准设计: (1)电气一次回路,可靠性设计较高; (2)控制系统全部自行设计、生产,具有严格的规范; (3)设备可用性高; (4)节能回路可独立维修,并且维修不影响生产。
桐昆集团,其中3套设备,节电35.8%
具有保障的调节范围
本节能方案虽然是对系统进行“人工智能系统”自动的调节, 但不是随意调节,要确保安全合理。 因此,在系统中提供了触摸屏接口,通过人员进行约定, 约定的范围包括:最佳水温、最高水温、最低水温、最高 水压、最低水压、环境调节系数等,这些参数必须充分保 障,确保安全运行。 一旦超越了这些设定范围,系统将临时放弃节能,以满足 基本的约束条件为准,因此是稳固的。并且,通过本系统 还提供了额外的监视手段,协助设备操作者进行24小时的 监视,降低了巡检的工作量。
实施的基本步骤
1、满足实施的前提条件。 2、设备的生产过程。 3、设备运输。 4、安装和调试。 5、设备运行验收。 6、节电量测量。
节电量验证过程
节电量的验证遵循以下过程: 1、节能测试的保障条件:产量和气候基本相同。 2 、设备安装运行正常之后,采取旁路运行一定小时数, 并计算能耗基数,能耗基数为平均每小时耗电量。 3、采取节能运行,计算节能运行时平均每小时耗电量。 4 、节电量定义为上述两者耗电量之差。 每小时节电量= 旁路时平均每小时耗电量-节电时平均每小时耗电量 节电率=(每小时节电量/旁路时平均每小时耗电量)×100%
循环冷却水系统的工作原理
衡量循环冷却水系统的效率
任何一个系统的节能问题,都必须先分析系统的原理, 并且找到改变系统工作效率的关键点,才能够解决。 对于循环冷却水系统,它是一个典型的“固定任务”、“可 变代价”系统,它的任务是固定的:“将一定的热量从生 产环节带走”,代价是:“水泵和塔顶风机的总能耗”,可 见,任务是固定的,而我们主要是降低代价。 过去,我们的循环冷却水系统是开环运行的,没有考虑 它的效率问题,也没有思考如何衡量它的效率。因此, 采取的节能措施都是局部的措施,例如改低扬程泵、改 水轮风机等,殊不知,局部的所谓“节能”远远解决不了 系统的问题,甚至还会起反作用。
企业现场情况分析
通常企业的循环冷却水采用固定模式运行。 秋冬季节采用关闭部分冷却塔风机的手段进行调节。 一般采用手动控制,具有节能空间。
现有系统的节能空间
某些循环冷却水系统存在不足之处,有节能空间。以下 是常见的具有节能空间的原因: 1、不具备自适应能力,因此要求设计裕量较大。 由于散热功率随实际产量或者季节的浮动、环境 温湿度的变化等因素的影响,散热量和散热的难度 会在很大范围内变动,此时散热系统可能无法保证 进回水温度的需要,但要通过人员观察进行精确的 调节又是很难实现的,因此循环冷却水系统一般都 用较大的设计裕量来保证运行稳定性,日常运行时 的能耗偏大。
EMC节能效益及分享
投资:如果采取EMC方式,贵公司不需要任何投资。
节能收益: 每年可享受一部分节能收益,EMC合同期满后设备全部归 贵公司所有。 设备维护: 合同期内,所有维护由我公司负责。
欢迎指导!
北京时代科仪新能源科技有限公司
作为国家级高新技术企业,我们一贯将研发、创新作为 企业竞争力的源头,根据用户的能源使用状况进行分析, 寻找其中的市场需求,并研发具有针对性的、效果显著 的节能技术。 目前我们已经具有发明专利6项、实用新型专利11项、 软件著作权3项。
北京时代科仪新能源科技有限公司
时代科仪通过了国家级软件企业认证,并且是发改委备 案的节能服务公司。 一直以来,我们致力于推广我们的核心节能技术产品, 并为用户提供专业的节能服务,采取产品销售和合同能 源投资(EMC)相结合的模式,推动节能事业不断前进。
提高效率的途径
环境 测量
控制 策略 驱动 负荷 环境 与 执率的途径
参数测量:在管路、阀门、大气中增设测量点,结合数 据分析功能,形成智慧阀门,并对管路的参数、环境的 参数进行采样,从中挖掘出关键信息。 负荷分析:对系统接受到的热负荷进行综合计算。 环境分析:对所处的环境、散热的难易程度进行分析。 控制策略:利用人工智能技术,计算出当前状况下能够 采取的最佳策略。人工智能技术的计算目标是最大的 EER。 控制参数:将控制策略分解为多个控制参数,分别控制 水泵、风机的运转程度,实现整个系统协调运行。
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