扬子巴斯夫苯乙烯合资工厂的循环冷却水处理设计_secret

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某厂工业循环冷却水补充水处理的工艺设计准则

某厂工业循环冷却水补充水处理的工艺设计准则

某厂工业循环冷却水补充水处理的工艺设计已知:一套工业循环冷却系统处于稳态操作状态,循环水量5000 m3,0, 0, t=15℃,12E可按最大量考虑,浓缩倍数为4,设计补水量可按1.2倍的计算值考虑。

根据工业循环冷却水系统补充水标准,拟用黄河水作为补充水(水质指标:最大悬浮物100,7.0其它数据见下表:黄河水的化学成分1.计算1.1物料衡算:M=E+D+B+F蒸发所损失的水量风吹损失排污水量渗漏损失补充水量① 0 0②设循环系统中,除了有补充水加入和排污、蒸发、风吹、渗漏等损失外,再没有其他的水流或离子加入或排出系统,那么整个系统在循环浓缩过程中,就可对循环水中某些不受加热、沉淀等干扰的离子,如、、等作物料衡算补 = 蒸十循十循十循蒸发时,离子不会随水蒸气逸出,所以实际上c蒸等于零,故上式可写成补=(B+ D+ F)C循即:补循③浓缩倍数循补=4即:4B④ ()(t12)%a——蒸发损失率,%;R——系统中循环水量,m3/h;B——系统中排污水量, m3/h ;t1、、t2——为循环冷却水进、出冷却塔的温度,℃;e——损失系数,与季节有关。

取最大值,即0.16夏季(25-30℃)为0.15—0.16冬季(一15-10℃)为0.06—0.08春、秋季(0-10℃)为0.10-0.12由已知可知 5000m3 t12=15℃解得:39.68 m3/h 119.04m3/h158.72 m3/h设计补充水量:1.2M=190.464 m3/h1.2 计算浓度0.9775×2+0.7458×2+1.4348×1+0.3154×1=2.6557×1+0.8604×2×1解得:0.8203氯离子含量:35.5×0.8203=29.12将黄河水水质指标与循环冷却水的水质标准比较,可知黄河水中主要超标物质为悬浮物。

所以补充水处理的重点是黄河水中悬浮物的去除。

苯乙烯装置污水处理系统改造项目

苯乙烯装置污水处理系统改造项目

行实地踏勘、调研,收集和核实了有关材料,编制了该项目的环境影响报告表。
通过环境影响分析,阐明建设项目对周围环境影响的程度和范围,并提出环境污
染控制措施,为建设项目的环境管理提供科学依据。
表 1 技改项目初筛情况一览表
序号 1 2 3 4 5
6
初筛内容 选址选线
规模 性质 生态红线 环境准入
产业政策
建设项目情况
/ 技改 约 220m2
/
行业类别及代 码
绿化面积
/
C26 化学原料和化学 制品制造业
/(本项目无新增)
总投资
552 万元 环保投资
552 万元
环保投资占 总投资比例
100%

工程计划进 度
2018 年 3 月-2018 年 8 月
年工作时 1000 小时
主要产品产量、原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括锅炉、
注释
一、本报告表应附以下附件、附图: 附件 1 环评委托书 附件 2 声明 附图 1 项目地理位置图 附图 2 建设项目 500m 周边概况图 附图 3 厂区平面布置图 附图 4 苯乙烯装置区污水处理系统平面布置图
二、如果本报告表不能说明项目产生污染及对环境造成的影响,应进行专项 评价。根据建设项目的特点和当地环境特征,应选下列 1—2 项进行专项 评价。 1. 大气环境影响专项评价 2. 水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3. 生态环境影响专项评价 4. 声影响专项评价 5. 土壤影响专项评价 6. 固体废物影响专项评价 7. 辐射环境影响专项评价(包括电离辐射和电磁辐射) 以上专项评价未包括的可列专项,专项评价按照《环境影响评价技术导
所在行政区:六合区
环评编号: 审批编号□□□□□□□□□□

密闭式工业循环冷却水系统设计

密闭式工业循环冷却水系统设计

密闭式工业循环冷却水系统设计赖雪怡【摘要】结合上海沙伯基础创新塑料三期扩建软水循环冷却水系统项目,对密闭式工业循环冷却水系统节水节能的特点,从投资以及运行各方面,与开式循环冷却水系统做了一些比较.并对管路系统的设计、膨胀水箱的设置、循环水泵的选型及水泵进出口管路设计等做了初步的分析和探讨.%Based on the soft water circulating cooling system of the phase Ⅲ extension project of SABIC Innovative Plastics (Shanghai) Co., Ltd., the water and energy saving characteristics of enclosed type industrial circulating cooling water system was compared with that of the open type water circulation system from the aspects of investment, operation and so on. Meanwhile, the primary analysis and discussion on the design of pipeline system, setting of expansion tank, type choosing of circulation pump and the design of import and export pipeline of pump were carried out.【期刊名称】《工业用水与废水》【年(卷),期】2011(042)003【总页数】4页(P44-47)【关键词】密闭式循环冷却水系统;管路;膨胀水【作者】赖雪怡【作者单位】中国天辰工程有限公司,天津,300400【正文语种】中文【中图分类】TQ085;TU991.4密闭式循环冷却水广泛应用在冶金、电力、化工和石化等行业的工艺换热设备系统中,其水质比较稳定,能确保被冷却设备的换热效果和使用寿命,并有较高的系统效率,不易出现设备被污物堵塞和腐蚀穿孔现象。

循环水冷却水处理方案【范本模板】

循环水冷却水处理方案【范本模板】

循环冷却水系统水处理方案2018年4月一、前言随着我国工业的发展,淡水耗量急速增加,我国北方地区更是面临严重的水源紧缺状况。

据报道我国人均拥有水量为2400吨,而北方地区的人均拥有水量为240吨。

在城市用水中,工业用水约占总用水量的60~80%,而工业冷却水用量占整个工业用水量的70~80%。

然而,有关资料显示我国的工业用水重复利用率平均为40~50%。

我国城市工业万元产值耗水量达340立方米,是发达国家的10~20倍,耗水量高,重复利用率低,是我国工业系统水资源利用的突出问题。

因此,节约工业冷却水,使有限的水源得到最大限度的利用,是工业领域节水工作的重中之重。

采用循环冷却水技术是工业领域节水的主要方法.在工业循环冷却水系统的运营管理中,浓缩倍数是判定系统状态的一个重要技术指标。

采用循环冷却水处理技术后,当浓缩倍数达到2.0倍时与直流水相比,可节约淡水95%以上。

本技术方案在现场实施后,可达到下列水处理技术指标:(1)腐蚀率: 不锈钢≤0。

005mm/y(2)污垢热阻: ≤3。

44×10-4 m2·℃/w(3)异养菌总数: <5×105个/ml (夏天)<1×105个/ml (冬天)二、循环水系统工况条件及水质条件2。

1 工况条件:系统保有水量:300m3循环水量:600m3/h补充水量:12m3/h蒸发水量:9 m3/h排污水量:3 m3/h循环水温差:10℃换热设备材质:不锈钢浓缩倍数:4.0(目前运行值)2。

2 水质条件:系统循环水及补充水的分析数据如下:从分析结果看出,系统补充水属于高碱度水质,浓缩运行后,极易发生结垢现象。

从循环水水质分析结果可以看出系统目前已经发生了结垢问题,需要我们及时采取有效处理措施,一方面将系统运行浓缩倍数控制在适度的范围内;另一方面尽快实施投加水处理药剂的保护措施,使系统的运行恢复正常状况。

根据我们多年处理循环水的经验,并参考循环水系统最佳运行浓缩倍数测试软件的测试结果,我们建议厂方最好将循环水系统运行浓缩倍数控制在3.0左右。

某化工企业工业循环水处理工艺设计

某化工企业工业循环水处理工艺设计

某化工企业工业循环水处理工艺设计摘要:本论文以某化工企业为案例,研究工业循环水处理工艺设计。

通过数据收集和分析,选择物理处理和生物处理相结合的工艺方案,并进行参数调试和效果评估。

结果显示,在优化后的工艺条件下,循环水的水质得到有效改善,污染物去除率显著提高。

经济性和环境影响评估显示降低了能耗和运行成本。

本研究为类似企业的工业循环水处理提供了实践指导。

关键词:工业循环水处理;工艺设计;物理处理;生物处理;参数调试;效果评估;引言本论文旨在研究某化工企业的工业循环水处理工艺设计。

工业循环水处理在化工生产过程中具有重要意义,既能节约水资源,又能降低环境污染。

本文首先介绍工业循环水处理的背景和重要性,探讨现有研究现状和发展趋势。

然后,针对某化工企业的需求,提出一套适合该企业的工业循环水处理工艺设计方案。

最后,通过案例研究,评估该方案的可行性和效果。

本研究对于推动工业循环水处理技术的发展具有重要意义,可为类似企业提供参考和借鉴。

一、工业循环水处理的背景和重要性工业循环水处理在工业生产中具有重要的背景和意义。

工业循环水是指在工业过程中经过处理后再次循环使用的水资源。

其重要性主要体现在两个方面。

首先,工业循环水处理可以显著降低对淡水资源的需求,减少水资源的消耗。

这对于解决水资源短缺和保护生态环境至关重要。

其次,通过循环水处理可以有效减少废水的排放,降低对自然水体的污染,保护水环境的可持续性。

然而,工业循环水处理也面临一些挑战。

首先,工业循环水的特点复杂多变,包含有机和无机污染物,微生物等,处理过程技术难度较大。

其次,不同工业领域的循环水特性各异,需要根据具体情况设计适用的处理工艺。

此外,循环水中的污染物种类繁多,处理过程需要综合考虑各种因素,提高处理效果和水质稳定性。

当前,国内外对工业循环水处理的研究日益深入。

重点研究领域包括膜技术、生物处理技术和先进氧化技术等。

未来的发展趋势是更加注重节能减排、资源循环利用和智能化管理,促进工业循环水处理技术的可持续发展。

巴斯夫冷冻水外管施工方案

巴斯夫冷冻水外管施工方案

巴斯夫冷冻水系统改造管道施工方案一、工程概况:1、本施工为巴斯夫上海涂料有限公司BEACH工厂冷冻水系统改造项目的施工。

2、施工范围:冷冻系统管道及仪表流程图和设备选型、全部设备资料均由业主提供,本次施工范围包括:设备的布置(不包括定压装置)及配管工作(不包括外管架上的管道)。

3、施工依据(1)、业主提供的厂区局部平面布置图等图纸资料。

(2)、业主提供的冷冻系统管道及仪表流程图和全部设备资料。

4、施工采用标准及规范GB50316-2000 《工业金属管道设计规范》GB50184-2011 《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB50275-2010 《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》HG/T20592∽20635-2009 《钢制管法兰、垫片、紧固件》GB50019-2003 《采暖通风与空气调节设计规范》GB50231-2009 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》其他现行规范、标准及规定。

二、工程简介1、工程名称:BEACH工厂冷冻水系统改造项目外管施工2、工程地点:巴斯夫上海涂料有限公司。

3、工艺管道主要冷冻水系统:从外管架接入从一期冷冻机房来的7℃水总管进设备B2661缓冲罐后,从设备B2661缓冲罐共出来两路,一路进入分水器,从分水器出来3个来3个管道分别经外管道送给仓库、生产车间和罐区;另一路从设备B2661出来的冷冻水经外管送到喷房。

仓库、生产车间和罐区从外管回到集水器后,又从集水器的总管回到设备B2661缓冲罐,而从喷房出来的冷冻水回水管经外管直接回到设备B2661缓冲罐,又从设备B2661缓冲罐出来一根管道上外管架送到一期制冷机房。

4、管道主要有:冷水机组冷冻水出水管、冷水机组冷冻水进水管、喷房外管冷冻水回水管、喷房外管冷冻水供水管、外管冷冻水供水管、外管冷冻水回水管、仪表等。

三、建设施工相关单位施工单位:上海华谊集团公司由于管道安装受设备到货情况及钢结构到货安装等其他因素的影响,因此管道施工难度极大,必须合理安排管道施工计划,并需充分利用好冬季的施工时间。

苯乙烯生产过程中的循环冷却水处理设计

苯乙烯生产过程中的循环冷却水处理设计

摘要石油化工装置循环冷却用水约占生产总用水量的90%,因此在化工生产中进行循环冷却水的基础处理和正常运行处理是十分重要的。

本文针对合成苯乙烯过程中循环冷却水的处理,从浓缩倍数的计算与取值、循环冷却水处理药剂的选择和计算、菌藻处理方法的确定、旁流水处理的设计等几方面具体说明了合成苯乙烯过程中循环冷却水处理的设计。

关键词:循环冷却水处理,监测换热,旁流,浓缩倍数,缓蚀一、绪论(一)循环冷却水处理技术循环水系统中所遇到的腐蚀、结垢、生物污垢这几个问题,采用水处理技术是能够解决的。

也只有采用冷却水处理技术,冷却水循环后的技术经济效益才能充分发挥。

所谓循环冷却水处理技术,是指针对循环水系统的水质、设备材质、工况条件选择缓蚀剂、阻垢剂、分散剂、杀生剂正确匹配组成水处理配方,提出工艺控制条件、提供相应的清洗、预膜方案等。

把这一全过程称为循环冷却水处理技术。

其中将缓蚀剂、阻垢剂、分散剂等组成配方,确定适宜的工艺控制条件,进行循环冷却水的基础处理和正常运行处理,这是循环冷却水处理技术的主要内容。

冷却水处理中所用的缓蚀剂、阻垢剂、分散剂、杀生剂等化学品可统称之为水质稳定剂。

这些化学品的研究开发、生产是循环水处理的基础。

没有先进的、性能优良、价位适中的水质稳定剂就根本谈不上现代的循环水处理。

因此,这些水质稳定剂的研究和生产一直是水处理界关注的热点。

(二)合成苯乙烯过程中的冷却水处理的安全生产要求安全生产、保护环境、节约用水是在工业循环冷却水处理设计中需要贯彻的国家技术方针政策的几个重要方面。

在符合安全生产要求方面:循环冷却水处理得当,首先会使冷却设备产生不同程度的结垢和腐蚀,导致能耗增加,严重时不仅会损坏设备,而且会引起工厂停车、停产、减产的生产事故,造成极大的经济损失。

因此,安全生产首先应保证循环冷却水处理设施连续、稳定地运行并能达到预期的处理要求。

其次,在循环冷却水处理的各个环节如循环水处理、旁流水处理、补充水处理、排水处理及其辅助生产设施如仓库、加药间、设计中都应该考虑生产上安全操作的要求。

循环冷却水处理方案设计

循环冷却水处理方案设计

循环冷却水处理方案目录1.0 概述 (2)2.0 系统运行条件 (3)2.1系统参数: (3)2.2水质分析如下: (3)2.3水质特点 (4)3.0系统冷却水问题预测 (4)3.2不锈钢的点腐蚀: (4)3.3、生物粘泥 (4)4.0水处理药剂选择 (5)4.1阻垢缓蚀剂ML-D-06特点: (5)4.2阻垢缓蚀剂的认证试验——阻碳酸钙垢试验 (5)4.3阻垢缓蚀剂的认证试验——旋转挂片缓蚀试验 (6)4.5 试验结论 (7)5.0水处理方案 (7)5.1、冷却水处理工艺 (7)5.2、日常水处理方案 (8)6.0循环水操作管理 (9)6.1 水质控制目标值 (9)6.2正常运行加药管理 (10)7.0监测方法 (11)1、化学分析 (12)2、挂片腐蚀试验 (12)3、微生物监测 (12)8.0 技术服务 (12)1、技术服务准则 (12)2、清洗预膜的技术服务 (12)3、日常技术服务承诺 (13)9.0 药剂用量估算 (13)1.0 概述现代化大型电厂的运行经验表明,水系统是电力企业的血脉,是连续、安全、高效生产的重要保障。

冷却水系统的良好运行,对于减少检修频度及费用,延长设备寿命,稳定/提高生产的质量产量,降低综合生产成本具有重要意义。

电厂的敞开式循环冷却水系统,在长期运行中一般有三大问题:结垢、腐蚀和微生物粘泥。

对于发电厂而言,凝汽器换热管上的结垢、粘泥,极易导致换热效果的下降,具体表现在真空度下降、端差上升,从而降低发电量,增加能耗;腐蚀主要表现为不锈钢、黄铜的点蚀穿孔等。

为了确保装置正常运行及节约用水,在循环水中投加阻垢缓蚀剂、杀菌灭藻剂等化学药品,来控制冷却水对设备的腐蚀、结垢及粘泥等故障,实践证明这是一项行之有效的、比较经济的方法。

本方案的设计过程中,我们充分吸收了同类企业水处理的经验,认真分析贵公司的水质特点、工艺特点,以及以往运行中出现的水质障碍,本着技术先进、安全可靠、操作管理方便、经济合理的宗旨,提出以下运行方案。

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扬子巴斯夫苯乙烯合资工厂的循环冷却水处理设计摘要:石油化工装置循环冷却用水约占生产总用水量的90%。

结合扬子巴斯夫苯乙烯合资工厂的工程实例,从浓缩倍数的计算与取值、循环冷却水处理药剂的选择和计算、菌藻处理方法的确定、旁流水处理的设计等几方面具体说明循环冷却水处理的设计。

关键字:循环冷却水处理监测换热旁流浓缩倍数缓蚀阻垢1 工程概况扬子巴斯夫苯乙烯合资工厂是扬子石化公司和德国巴斯夫公司合资建设的工厂,由13万t/a乙苯(EB)、12万t/a苯乙烯(SM)和10.2万t/a聚苯乙烯(PS)装置及其相应的配套辅助生产设施和公用工程系统组成。

工程总投资约18亿元人民币,于1997年10月正式投产运行。

其循环水站的设计规模为15000m3/h,循环冷却给水温度t2=33℃、回水温度t1=43℃,冷却温差Δt=10℃。

循环冷却水系统为敞开式,设计选用仿玛利600型横流式机械通风冷却塔,共3组6格,其配套风机为L85A型轴流风机。

2 循环冷却水处理的基本要素循环冷却水处理工艺流程的设计是根据热交换设备对污垢热阻和腐蚀率的要求,补充水的水质指标、循环冷却水的水质标准,同时吸取了扬子石化公司现有循环水站成功的运行经验,通过技术经济比较后确定的。

2.1 热交换设备对污垢热阻和腐蚀率的要求扬子巴斯夫苯乙烯合资工厂的热交换设备对污垢热阻和腐蚀率的要求如下:污垢热阻:1.72×10-4~3.44×10-4m2.K/W;腐蚀率:0.125mm/a。

2.2 补充水的水质指标扬子巴斯夫苯乙烯合资工厂循环冷却水系统的补充水为扬子石化公司的工业用水,其水质指标如下:温度<34℃;pH值8~8.2;浊度≤2mg/L;甲基橙碱度(以CaCO3计):86mg/L;总固体:146mg/L;溶解固体:132mg/L;总硬度(以CaCO3计):100mg/L;重碳酸盐硬度(以CaCO3计):85.5mg/L;游离CO2:2.2mg/L;HCO-3:104.9mg/L;Cl-:9.57mg/L;SO2-4:24.0mg/L;F-:0.08mg/L;SiO2:12.4mg/L;PO3-4:0.02mg/L;CO2-3:无;K+:1.6mg/L;Na+:8.2mg/L;NO-3:2.0mg/L;Ca2+:29.4mg/L;Mg2+:6.21mg/L;总Fe:0.077 mg/L;Cu2+:0.012mg/L;溶解氧:9.52mg/L;COD Mn:2.32mg/L;油:1.0mg/L。

2.3 循环冷却水的水质标准扬子巴斯夫苯乙烯合资工厂循环冷却水的水质标准执行《工业循环冷却水处理设计规范》(GB50050-95),具体如下:悬浮物≤10mg/L;pH值:7.0~9.0;甲基橙碱度≤500mg/L;Ca2+:30~200mg/L;Fe2+<0.5mg/L;Cl-≤300mg/L;SO2-4与Cl-之和≤1 500mg/L;硅酸(以Mg2+×SiO2计)<15 000mg/L;游离氯:0.5~1.0mg/L;石油类<5mg/L。

2.4 循环冷却水处理的内容循环冷却水系统由6个流程组成,除主流程外,其余的加药流程、加氯流程、加酸流程、监测换热流程、旁流流程均为循环冷却水处理的5个组成内容。

现简述如下,同时参见图1。

图1 循环冷却水系统(1)主流程:循环冷却水系统的补充水为扬子石化公司的工业用水,5台循环水泵(3用2备)由冷却塔塔下水池吸水加压后进入循环冷却给水管,用于供应工艺装置的冷却用水。

循环冷却回水则通过循环冷却回水管返回循环水站,经冷却塔的配水系统均匀分布后,在冷却塔内自上而下进行气水换热降温,冷却后进入塔下水池,再经循环水泵加压供出。

如此循环往复。

(2)加药流程:为控制循环冷却水流经的管道和热交换设备的腐蚀、结垢,必须向循环冷却水投加缓蚀阻垢药剂。

另外,在系统正常运行之前,必须先投加预膜剂,使金属表面形成一层完好的缓蚀的保护膜。

本系统中,药剂原液通过自吸泵或人工搬运送入贮药罐,然后按一定比例加入稀释水(工业水或循环冷却水),或者直接将原液搅拌后自流进入药剂溶液罐,再由2台计量泵(1用1备)将药液送入冷却塔塔下水池。

(3)加氯流程:为控制菌藻类等微生物的繁殖,必须向循环冷却水投加杀生剂。

本系统中,设计选用的杀生剂为液氯。

氯气从氯瓶中蒸发,依次经过氯气过滤器、真空调节器、加氯控制柜,最终通过水射器送入冷却塔塔下水池。

本系统还包括一个在线余氯分析仪,控制余氯0.5~1.0mg/L,同时在线余氯分析仪与加氯机联锁,可实现连续自动加氯。

设计2套加氯系统,1用1备,可自动或人工切换。

(4)加酸流程:循环冷却水系统在每次正常运行之前,应对系统进行酸洗;另外,在系统正常运行的过程中,为保证缓蚀阻垢剂处理效果而需降低系统pH值时,也进行加酸处理。

本系统中,设计选用的浓硫酸通过硫酸泵进入硫酸贮罐中,然后通过水射器送入冷却塔塔下水池。

(5)监测换热流程:循环冷却水系统在正常运行的过程中,应采用必要的监测手段,以随时掌握循环冷却水处理的效果,并根据监测所得的数据及时采取相应的措施,以期达到良好的效果。

本系统中,在循环冷却给水管的旁路上设置了一个模拟工艺装置热交换设备的小型热交换器(监测换热器),其热源为低压饱和蒸气。

在监测换热器的循环冷却回水管上安装挂片,通过对挂片的定期化验分析,可以推断循环冷却水流经的管道和热交换设备的腐蚀、结垢状况。

(6)旁流流程:旁流的目的是保持循环冷却水水质,使系统在满足浓缩倍数的条件下有效、经济地运行。

在高浓缩倍数条件运行时,可减少补充水量和排污水量,减轻对环境的污染。

本系统中,约2.5%的循环冷却回水流经2组全自动无阀过滤器,滤后水进入冷却塔塔下水池。

2组全自动无阀过滤器利用虹吸原理可实现自动反冲洗。

3 循环冷却水处理设计简述3.1 浓缩倍数的计算与取值浓缩倍数即循环冷却水的含盐浓度与补充水含盐浓度的比值。

循环冷却水在系统运行过程中有蒸发损失、风吹损失和排污损失(包括生产中渗漏损失)3种水量损失,这3种水量损失的总和由补充水补给。

系统运行达到平衡时,从系统排出的盐量等于进入系统的盐量,即:C ri.(Q b+Q w)=C mi.Q m=C mi.(Q e+Q w+Q b)因此,式中N——浓缩倍数;C ri——循环冷却水的含盐浓度,mg/L;C mi——补充水的含盐浓度,mg/L;Q m——补充水量,m3/h;Q b——排污水量,m3/h;Q e——蒸发水量,m3/h;Q w——风吹损失水量,m3/h。

为防止产生结垢,应使循环冷却水的碳酸盐硬度小于极限碳酸盐硬度。

从上式可以看出,在补充水含盐浓度(C mi)不变的情况下,如果降低循环冷却水的浓缩倍数(N),即降低循环冷却水的含盐浓度(C ri),就可以有效地控制系统结垢。

但是,降低浓缩倍数,势必以增加排污量为代价,这样一方面影响环境保护;另一方面增加了补充水量,造成水资源的浪费。

因此,不加限制地降低浓缩倍数是不经济且不合理的。

本系统中,根据补充水的水质指标、循环冷却水的水质标准,并吸取扬子石化公司现有循环水站成功的运行经验,同时也考虑到节约用水、保护环境因素,将浓缩倍数取为2.15。

经过2年来的运行,浓缩倍数已达到3.0。

3.2 循环冷却水处理药剂的选择和计算3.2.1 药剂的选择在循环冷却水处理中经常使用的药剂有缓蚀剂、阻垢剂和复合型药剂3种。

缓蚀剂的作用是能在金属表面形成一层致密而连续的金属氧化膜或其它类型的膜,将金属表面覆盖起来,从而与腐蚀介质隔绝,防止腐蚀。

阻垢剂的作用是利用其与水中的金属离子起络合反应而产生可溶性络合盐,使金属离子的结垢倾向受到抑制,不易结成坚硬的水垢;同时,阻垢剂的作用还在于其吸附作用与分散作用;通过提高结垢物质微粒表面的电荷密度,使微粒间排斥力增大,降低结晶速度,并使晶格结构发生畸变,从而防止结成硬实的水垢。

循环冷却水处理包括对结垢、污垢、腐蚀和微生物等几方面的控制,无论是缓蚀剂、阻垢剂或其它药剂都有其片面的作用范围,难以满足多方面的需要。

因此,采用具有协同效应进而是互为增效的复合配方即复合型药剂,对保证循环冷却水的水质,使系统运行高效、可靠,均具有重要意义。

本系统中,设计选用的JC-463型缓蚀阻垢剂,是有机磷、共聚物和铜缓蚀剂的复合配方。

该配方经长江南京段水质多年运行的结果表明,效果良好,具有缓蚀、阻垢、分散等多种作用。

该配方的优异性能表现在其可在碱性条件下使用,不需调节循环冷却水的pH值,对环境的污染轻微,以及防止碳酸钙垢、磷酸钙垢效果好等方面。

3.2.2 加药量的计算系统的首次加药量应为:式中G f——系统首次加药量,kg;V——系统容积,m3;g——单位体积循环冷却水的加药量,mg/L。

伴随系统运行,风吹损失及排污损失均会带走部分药剂,而进入系统的补充水是不含药剂的,这将导致循环冷却水中的药剂浓度下降,不能达到预期效果。

因此,应不断向循环冷却水中补充药剂,以确保循环冷却水中的药剂浓度相对稳定。

其加药量应为:式中G r——系统正常运行时单位时间内的加药量,kg/h;其余符号含义同上。

当冷却塔进出水温差为Δt=10℃,设计干球温度为32.6℃时,蒸发损失水量约占总水量的1.6%,循环水站的设计规模为15000m3/h,浓缩倍数N=2.15,JC-463型缓蚀阻垢剂在长江南京段水质的投用量g=60mg/L,由此可得系统正常运行时单位时间内的加药量为:3.3 菌藻处理方法的确定与计算循环冷却水系统的水温和pH值均适宜微生物生长,冷却塔塔下水池又常年露置室外,阳光充足,这更给微生物的生长繁殖创造了条件。

微生物主要是菌藻类,它们的存在不仅使水质恶化,还与其它有机或无机杂质构成粘垢附着、沉积在系统内,增加了水流阻力,并且严重地降低了热交换设备的传热效率,粘垢不仅妨碍缓蚀剂发挥其防腐蚀功能,甚至促进腐蚀过程。

因此,必须采取适当措施控制菌藻类在循环冷却水中的生长繁殖。

目前最常用的办法是投加杀生剂。

3.3.1 杀生剂类型的选定杀生剂按机理分为氧化型杀生剂、非氧化型杀生剂和表面活性剂杀生剂3类。

氧化型杀生剂主要为液氯及氯酸盐,它们在水中发生如下水解反应:Cl2+H2O→H++Cl-+HClOHClO→H++ClO-2ClO-+H2O→HClO+ClO-+OH-起杀菌作用的主要是HClO,ClO-的杀菌能力只有HClO的1%~2%。

用氯杀菌,能与较多缓蚀、阻垢剂配合使用,彼此干扰少,杀菌效果好,而且价廉、制取方便,在水处理领域中应用广泛。

非氧化型杀生剂主要有硫酸铜和氯酚类。

通常硫酸铜不能单独使用,一方面是为了防止Cu2+沉淀出来,需同时投加铜的螯合剂;另一方面是为了使Cu2+能渗进菌藻内部,往往需同时投加表面活性剂。

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