空调冷却循环水系统存在的问题及解决方案
冷水机组常见故障及处理方法

冷水机组常见故障及处理方法冷水机组作为现代工业生产中不可或缺的设备之一,其正常运行对于保证生产的连续性和效率至关重要。
然而,由于各种原因,冷水机组在运行过程中可能会出现各种故障。
下面将介绍一些常见的故障及其处理方法。
1.制冷效果不佳:当冷水机组的制冷效果不佳时,可能是由于以下原因导致的:-制冷剂不足:检查制冷剂的压力和流量,并根据需要添加合适的制冷剂。
-冷凝器堵塞:清洁冷凝器,确保冷凝器的散热效果良好。
-蒸发器和冷凝器之间的差压过大:检查水泵和管道是否有堵塞,确保水流畅。
-其他原因:检查其他可能影响制冷效果的因素,如风扇故障、电源问题等。
2.压缩机无法启动或频繁停机:当压缩机无法启动或频繁停机时,可能是由以下原因导致的:-电源故障:检查电源线路,确保稳定的电压供应。
-过载保护:检查压缩机的负载情况,如有需要可减少负载或更换更大功率的压缩机。
-电机问题:检查电机是否损坏或运行不正常,如果需要则更换电机。
3.水泵无法正常工作:当冷水机组的水泵无法正常工作时,可能是由以下原因导致的:-电源故障:检查电源线路,确保稳定的电压供应。
-水泵堵塞:清洁水泵并确保水泵叶片没有损坏。
-输水管道堵塞:检查输水管道是否有堵塞,清理堵塞物。
4.冷冻水温度过高:当冷冻水温度过高时,可能是由以下原因导致的:-冷却水供应不足:检查冷却水供应系统,确保供应充足并清洁。
-冷冻水泵故障:检查冷冻水泵是否正常工作,如需要则更换泵。
-冷凝器故障:检查冷凝器是否堵塞,清洁冷凝器以提高散热效果。
5.制冷剂泄漏:当冷水机组发生制冷剂泄漏时,可能是由以下原因导致的:-管路密封不良:检查管路的密封情况,如需要则重新密封。
-阀门故障:检查阀门是否正常关闭,并清洁阀门以确保正常工作。
-管道破裂:检查管道是否有破裂或漏洞,如需要则更换管道或进行修补。
工业循环冷却水系统设计和使用常见问题处理方法

工业循环冷却水系统设计和使用常见问题处理方法一、冷却水系统的设计在许多工业部门的生产过程中,会产生大量废热,需及时用传热介质将其转移到自然环境中,以保证生产过程正常运行。
工业循环冷却水系统就是对循环利用的废热水进行冷却和处理的系统。
它一般由循环水泵、集水池、循环水管道、冷却构筑物、生产设备中的热交换器等部分组成。
1.冷却水泵和冷却塔的设置每台冷却塔至少应该配置一台水泵,一般要考虑备用泵,以备维修之用。
一般空调冷却水系统的水泵与机组连接方式是采用压入式(对机组而言),只有在水泵的吸入段有足够的压头才能防止水汽化。
冷却塔多为开放式并配风机,使空气与冷却水强制对流,以提高空气的降温效果。
塔内装有高密度的亲水性填充材料,常用的冷却塔有逆流型和直交流型两种。
冷却水塔应设置补水管(带浮球阀),溢水管和排污管。
2.冷却水系统管径的确定一台冷水机组配置一台冷却塔和一台冷却水泵时,冷却水管路的管径可按冷却塔的进、出水口接管管径确定;一台冷却塔供几台冷水机组时,各台冷水机组的冷却水进、出水管管径与该冷水机组冷凝器冷却水接管管径相同。
冷却塔的进、出水管管径与冷却塔的进、出水口接管管径相同。
或参考以下列表选择冷却水管管径:冷却水管速算表:3.冷却水泵的选择(1)冷却水泵流量的确定冷却水泵的流量应为冷水机组冷却水量的1.1倍。
(2)冷却水泵扬程的确定冷却水泵的扬程可按下式进行计算:H=1.1*(P1+Z+P2)式中:P1——冷水机组冷凝器水压降,mH2O,可以从产品样品中查出;Z——冷却塔开式段高度Z(或冷却水提升的净高度),mH2O;P2——管道沿程损失及管件局部损失之和,mH2O。
作估算时,管路中管件局部损失可取5mH2O;沿程损失可取每100米管长约为6mH2O。
若冷却水系统供、回水管长为L(m),则冷却水泵扬程的估算值为:H=P1+Z+5+L*0.06mH2O式中符号含义同上。
4.冷却塔的选择首先根据冷却塔的安装位置的高度、周围环境对噪声的要求等,确定冷却塔的结构形式。
空调系统冷却塔水质管理指南

空调系统冷却塔水质管理指南随着空调系统的广泛应用,冷却塔作为空调系统中不可或缺的部分,在保证系统正常运行的同时,水质管理也变得至关重要。
本文将为您提供一份空调系统冷却塔水质管理指南,旨在帮助您有效地管理冷却塔水质,确保空调系统的正常运行。
一、水质监测与分析定期进行水质监测与分析是冷却塔水质管理的基础。
通过监测冷却塔系统中的水源水质、循环水质和排放水质,可以及时发现异常情况并采取相应的措施。
常见的水质参数包括总悬浮物(TSS)、总溶解固体(TDS)、总硬度(TH)、总碱度(TA)、总氯含量(TC)、pH值等。
根据水质监测结果,可以调整水处理药剂的投加量,保持水质在合理范围内。
二、定期清洗与消毒冷却塔水质管理的另一个重要环节是定期清洗与消毒。
冷却塔系统中易滋生细菌、藻类等有机物,如果不及时清除,将导致水质恶化,并可能对人员健康构成风险。
定期清洗冷却塔,可以有效去除堆积的有机物,并清除表面的微生物。
另外,定期的消毒工作也是必不可少的,以杀灭细菌、病毒等病原微生物,提高循环水的水质。
三、调整水平衡及添加水处理剂保持适当的水平衡是冷却塔水质管理的关键。
水平衡是指循环水中各种溶解盐的浓度与水体饱和度之间的平衡状态。
当水平衡被破坏时,容易导致水质问题,如水垢、腐蚀等。
根据水质监测结果,可以采取适当的措施来调整水平衡,比如添加碱性物质来提高pH值,或者添加缓冲剂来调整碱度和硬度。
添加水处理剂也是冷却塔水质管理的重要手段。
根据不同的水质情况,可以选择适当的水处理剂来改善水质。
常见的水处理剂包括缓蚀剂、杀菌剂、除垢剂等。
选择合适的水处理剂,并根据建议投加量进行添加,可以有效预防水质问题的发生。
四、设备维护和清洁保持冷却塔设备的良好状态对水质管理至关重要。
定期进行设备维护和清洁,可以防止堵塞、泄漏等问题的发生,并确保冷却塔系统的正常运行。
设备维护包括清洗冷却塔内部的填料、冲洗水系统、检查管路等。
同时,还需要定期检查阀门、泵等设备的运行情况,及时发现并修复故障。
中央空调循环水处理方案

中央空调循环水处理方案背景介绍中央空调系统在大型商业建筑中广泛应用,其循环水作为热交换介质,在系统运行中发挥着重要作用。
然而,循环水中的各种污染物会导致系统性能下降、能耗增加,甚至引发设备损坏。
因此,中央空调循环水的有效处理显得尤为重要。
目标本文档旨在为中央空调系统的循环水处理提供一个综合、可行的方案,以确保系统的稳定运行、提高能效、延长设备寿命。
方案综述中央空调循环水处理方案主要包括以下几个方面:水质监测与分析、水处理剂选用、系统清洗、设备保护与维护。
1. 水质监测与分析水质监测是中央空调循环水处理的第一步,通过对循环水中的各项指标进行监测和分析,可以及时发现水质异常,采取相应的处理措施。
常用的水质指标包括:pH值、浊度、溶解氧、总硬度、总碱度、总氨氮等。
2. 水处理剂选用根据水质监测结果,选择适合的水处理剂是循环水处理的核心环节。
常用的水处理剂包括:缓蚀剂、杀菌剂、分散剂和凝固剂等。
不同水处理剂的选用应根据循环水质量情况和系统要求进行调整和优化。
3. 系统清洗中央空调系统在长期运行中会积累各种污垢和沉积物,这些污垢会导致系统流阻增大、热交换效果降低。
因此,定期对中央空调系统进行清洗是必要的。
清洗方法包括物理清洗和化学清洗两种,可根据具体情况选择合适的清洗方案。
物理清洗物理清洗主要通过水冲洗和高压水刷洗的方式去除管道、冷却塔和换热器表面的污垢。
清洗前要先排除循环水,然后使用清洗剂或清洗溶剂进行局部清洗。
化学清洗化学清洗是指通过添加化学清洗剂,利用化学作用将污垢和沉积物溶解、分解,从而达到清洗的目的。
通常情况下,化学清洗剂需要与循环水进行充分的混合和循环,以达到最佳清洗效果。
4. 设备保护与维护为了保护中央空调系统的设备和延长其使用寿命,需要进行定期的设备保护与维护。
具体措施包括:•定期检查设备的运行状态,及时排除故障和问题;•清洗和更换过滤器,防止堵塞;•检查和调整水流量、水压等参数,确保系统正常运行;•检查和清洗冷却塔、换热器,预防结垢和堵塞。
空调冷却循环水系统设计施工若干问题的探讨

近年新开发 出无 风机冷 却塔 , 利用 循环 冷却水 泵 的压力 , 用 大型 中央空调系统 , 空调工 程的电能耗量 ( 采用 电制冷方案 ) 特制 的喷管将循环 冷却水 喷出 , 出的水 与空气充 分接 触 , 喷 在接 约 占该建筑总耗 电量 的 4 O%~5 O% , 调水泵 的耗 电量又 占 而空
维普资讯
第3 卷 第5 2 期
2006年 3月
Hale Waihona Puke 山 西 建 筑 S HANXI ARCHI TE 兀 瓜 E
Vo. 2 N . i o5 3
Ma. 20 r 06
・ 15 ・ 7
文章编号 :0 962 {0 6 0 —150 10 — 5 2 0 }50 7 — 8 2
1 冷却循环水系统
湿球温度相差 1℃ , 型相差 5 l h 塔 0n3 。室外干湿球 温度 的选取 : /
使废热散人大气 , 降低冷却水温度, 形成冷却循环。 塔的布置受到周围高大建筑对气流的阻挡 , 设计时必须考虑加大 因此 , 冷却水 、 冷却塔 、 冷却水泵 都是冷却循环水 系统 中的重 风机功率, 增加通风量, 增强蒸发散热来达到冷却效果。风机功 要组成部分, 冷却水量、 冷却水质、 设备选型设计将直接影响到冷 率与冷却塔布置位置关系的修正系数 K1] ¨。另外设备运行的前 1 却循环水系统的正常运行, 也直接影响到整个空调工程的运行质 期效果良好, 但运行几年后 , 由于塔体 内填料破损或是填料上结 量。下面主要对冷却循 环水 系统 中设备 的选择 和计算 以及水 质 垢 , 使接 触面积减少 , 响散热 效果。设计计 算时需考 虑修正 系 影
流塔具有噪音低 、 外形美 观 、 重量 轻等优点 。近几 年, 由于放 置冷
中央空调水处理常见问题及处理办法

中央空调水处理常见问题及处理办法Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】中央空调水处理常见问题及处理方法中央空调水系统存在的问题中央空调循环水系统的问题可分四类:结垢、腐蚀、微生物(藻类、菌泥)繁殖,悬浮物(沙、泥浆、粘泥等)沉积。
1、结垢中央空调的冷冻水,是在封闭系统中循环,水分不蒸发,循环水不浓缩,不存在溶解盐的过饱和问题,水温也很低,因此冷冻水系统可以说不具备水垢生长的条件。
2、腐蚀中央空调循环水系统中的腐蚀可分为三类:(1)O2和CO2的腐蚀冷却水和冷冻水中都溶解有一定浓度的O2和CO2。
O2和CO2的存在,会对循环水系统的钢铁产生一定的腐蚀。
(2)铁锈引起的腐蚀铁锈和氧一样,可作为腐蚀反应的去极化剂,其总反应为:Fe+Fe2O3nH2O+1/2O2=Fe3O4+nH2O(3)电偶腐蚀:中央空调的循环水系统中有钢管、铜管和镀锌管。
当水中存在有Cu2+时,即使其在水中的浓度很低,但它是阴极反应的去极化剂,因而对腐蚀过程有明显的影响。
随着水中Cu2+浓度的增加,由于Fe和Zn的活性远大于Cu,就会在铜管上产生点蚀,而在钢管和镀锌管上出现镀铜现象。
3、微生物(藻类、菌泥)的繁殖空调冷却水系统中的微生物一般是指真菌、藻类和细菌。
系统中的藻类产生的O2使腐蚀反应去极化,加速了系统的破坏,而且细菌和系统中的Fe和Cu直接发生腐蚀。
另一方面,微生物还会使冷却系统结垢和脏污条件恶化,因它和泥浆或CaCO3结合,使设备堵塞或结垢,从而降低设备表面传热效率。
悬浮物冷冻水处于封闭系统中,无需补充水,也和空气不接触,因此水中的悬浮物相对比较少。
2中央空调水系统的水质处理中央空调的循环冷却水处理的程序可分为三步:1、清洗使用高效的分散剂、渗透剂、清洗剂等,彻底清除系统内的淤泥、悬浮物、铁锈及水垢等,达到金属表面洁净。
首先要清除垢层和锈层表面的菌藻粘泥层,以便在清除垢层和锈层时,清洗剂能和垢层和锈层充分接触反应。
中央空调水系统的维护措施

中央空调水系统的维护措施1、异味、锈蚀、结垢原因及采取措施1.1 故障状况(1)由于真菌、细菌等微生物的繁殖,产生的生物污垢会使系统发出恶臭,严重时可能使管道堵塞;冷却塔、水箱和管壁甚至会长出绿藻。
同时,它们所产生的 O2 会加速管道的锈蚀。
(2)由于中央空调水系统管道要求具有良好的冷(热)负荷交换能力,大多采用钢管或铜管,循环水中的 O2 ,CO2 容易与Fe 和 Cu 发生电极或氧化反应,而使管道被氧化(锈蚀),轻则产生锈渣、垢淀,影响水的流速和传热性能,重则造成管道漏水。
(3)循环水中所含的 Ca2+,Mg2+,Na+,Fe2+等,容易形成碳酸盐沉淀物,同时,在冷却水系统中,随着水分的蒸发和冷凝器中水温的升高,循环冷却水中所溶解的盐会不断被浓缩,进而析出结垢,也就是人们常说的水垢,既会使水的流速下降,也影响管道的传热性能。
(4)空调系统的初、中效过滤器大多采用无纺布,在使用过程中,由于过滤器自身掉毛或更换不及时,灰尘、纤维就会附着在表冷器上而形成“污泥”,风机的高压风将其吹进表冷器排管间隙后很难被清理出来,日积月累而形成一堵“泥墙”,不仅影响通风量和换热效果,还会毁坏设备。
1.2 采取措施(1)空调运行前,应对水系统进行清洗,去除安装中的焊渣、油污等。
在清洗冷媒水系统干管时,应先关闭冷源机组蒸发器、风柜和风机盘管的进水阀,开启旁通阀,使污水通过旁通阀排出管外。
蒸发器、风柜和风机盘管的清洗需单独进行。
(2)空调运行中,每隔 1~2 周应对水质进行监测,调整 pH值在规定范围内(6~8),将冷却水的浓缩倍数控制在 2.5~3.5,同时,应及时对系统进行排污和补水。
(3)进行合理的水处理。
根据水质情况按时添加缓蚀阻垢剂、分散剂和杀菌灭藻剂,以减少腐蚀,防止水垢形成和藻类、细菌的繁殖。
常用锌-铬酸盐、锌-聚磷酸盐作为缓蚀剂;用聚磷酸盐、聚丙烯酸作为阻垢剂;杀菌灭藻剂可用氯或次氯酸盐。
(4)定期清洗循环回路上过滤器和除污器中的泥沙和杂物。
循环水系统空调系统改造施工方案

循环水系统空调系统改造施工方案一、项目背景随着社会经济的发展,人们对舒适室内环境的需求越来越高。
随着时间的推移,循环水系统和空调系统也逐渐老化,效率下降,能源消耗增大。
因此,对循环水系统和空调系统进行改造,提高其能效和性能,降低运营成本,变得越来越重要。
二、改造目标1.提高循环水系统和空调系统能效,达到节能减排的要求。
2.提高系统的运行稳定性和可靠性,减少故障率。
3.降低运营成本,提高设备耐用性和使用寿命。
三、改造方案1.循环水系统改造方案1.1评估现有系统的运行情况和效率。
1.2修复漏水问题,更换老化的管道和阀门。
1.3安装管道绝热材料,减少能量损失。
1.4安装节流阀、流量计和回水温度控制系统,优化循环水流量和温度。
1.5安装水泵变频器,调整水泵运行方式,提高系统的运行效率。
1.6安装自动化控制系统,实现循环水系统智能化管理。
2.空调系统改造方案2.1评估现有系统的运行情况和效率。
2.2清洗和更换空调系统中的过滤器和换热器。
2.3更换老化的空调机组和冷却塔,提升整个系统的运行效率。
2.4安装变频器,调整空调机组运行速度,根据实际需求进行调整。
2.5安装新的温度和湿度控制器,实现对室内环境的精确控制。
2.6安装自动化控制系统,实现空调系统的智能化运行和管理。
四、施工流程1.召开项目启动会议,明确改造的目标和时间计划。
2.进行现场勘测,评估系统的运行情况和存在的问题。
3.根据方案编制施工图纸和设计文件。
4.采购改造所需的设备和材料。
5.进行系统的拆除和改造工作,包括漏水管道的修复、管道绝热材料的安装、水泵变频器和自动化控制系统的安装等。
6.安装调试,对改造后的系统进行测试和检验。
7.进行系统的调试和优化,确保系统的性能和稳定性。
8.对改造后的系统进行培训和交接,确保用户能够正常使用和维护系统。
五、注意事项1.在施工过程中,要确保施工人员的安全,严格遵守相关安全操作规程。
2.对于拆除的设备和材料,应进行分类、处理和回收利用,避免对环境造成污染。
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空调冷却循环水系统存在的问题及解决方案
2011-02-12 15:29:20来源:土木工程网收集整理
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一、中央空调冷却循环水系统的组成
中央空调冷却循环水系统主要由冷却塔、制冷机、冷凝器、循环水泵、控制阀门及相应管路组成。
运行温度一般为30℃—40℃.敞开式运行。
二、冷却循环水系统设计规范及物理场水处理水质标准
1.《中华人民共和国国家标准工业循环冷却水处理设计规范》GB50050-951) 1)冷却循环水系统中微生物控制指标
异养菌 < 5×105 个/ml 2次/周
真菌 < 10 个/ml 1次/周
硫酸盐还原菌 < 50 个/ml 1次/月
铁细菌 < 100 个
/ml 1次/月
2)冷却循环水系统腐蚀速率
★碳钢换热器管壁的腐蚀速度小于0.125 mm/a
★铜合金和不锈钢的腐蚀速度小于0.005 mm/a
3)冷却循环水系统污垢热阻
★敞开式:水侧管壁的年污垢热阻值为: 2×10-4 — 4×10-4 m2hc/kcal ★密封式:水侧管壁的年污垢热阻值为: 1×10-4 m2hc/kcal
4)冷却循环水系统中粘泥量
<4 ml/m3 (生物过滤网法) 1次/天
<1 ml/m3 (碘化钾法) 1次/天
三、冷却循环水系统存在的问题
冷却循环水系统主要存在的问题是水垢、腐蚀、菌藻及污垢所形成的复合垢,影响制冷机冷凝器的换热效率及水质控制问题。
由于冷却循环水是一个敞开式的循环系统,水温一般在30℃-40℃之间,在系统正常运行时,由于受天气和环境的影响,空气中的灰尘、杂质和悬浮物通过冷却塔进入系统中,在冷凝器内沉积下来,形成污垢,影响机组的换热效率。
由于冷却循环水是一个敞开式的循环水系统,高温的冷却水通过冷却塔不断的向大气中蒸发,导致冷却水浓缩。
在进入换热器热交换过程中,使水中的钙镁离子大量析出,形成水垢(CaCO3,MgCO3)粘附在热换器表面影响换热效果。
冷却循环水系统长期处于高温、高湿的环境中,为菌藻类繁殖提供了良好的环境,菌藻的滋生会导致水质的恶化影响冷却塔的正常工作,并形成生物粘泥,在热换器表面沉积,最终形成生物垢,影响换热效率。
四、水处理方案
1.解决方法
对于冷却循环水系统,存在的污垢、水垢、生物垢及腐蚀垢—复合垢问题,可采用我公司生产的系列水处理设备解决。
1)在热交换器前安装防垢除垢设备,根据当地的水质情况,选择特定的射频参数来解决系统中的水垢问题。
2)在系统中安装过滤设备,通过机械墙挡式过滤、活性铁质滤膜杂质着床及电晕场静电吸附效应三重复合过滤体系超净过滤来解决系统中水质问题,并最终解决污垢问题。
3)在系统中安装除藻灭菌设备来控制系统水质的菌藻滋生,并最终解决生物垢问题。
4)也可在系统中安装全程多功能水处理器来解决循环水中悬浮物、杂质、菌藻、腐蚀、结垢等所引起的复合垢问题。
并通过正常排污控制水的浓缩比,使其控制在2.5—3之间,同时达到节水的目的。
2.注意事项
1)当系统补水水质、PH、硬度、碱度、悬浮物、氯根等指标超标时,必须进行预处理。
2)冷却水浓缩比例控制范围,应视补水水质、空气质量、系统物料泄漏等情况确定。
3)冷却水水质应采用检测设备,每天检查,使水质范围控制在要求之内。