循环水概述
八年级上册水循环知识点

八年级上册水循环知识点水是我们生活中必不可少的资源,而水的循环则是水能够持续存在于地球上的重要环节。
在八年级上册的学习中,我们学习了水循环的知识点,下面就来一起回顾一下吧。
一、水循环概述水循环,也被称为水循环系统或水循环过程,是指水在地球大气圈、地表和地下之间持续不断的循环运动。
水循环可以分为四个主要的过程,包括蒸发、凝结、降水和地表径流。
二、水循环的四个过程1. 蒸发蒸发是指水从液态转变为气态的过程,主要发生在水体表面。
蒸发的速度受到温度、湿度、风速和气体密度等因素的影响。
2. 凝结凝结是指水从气态转变为液态的过程,通常发生在大气中的云层中。
当水蒸气遇到较低温度时,会凝结成云、雾或露水。
3. 降水降水指的是云中的水滴或冰晶从云层中下降到地面的过程,包括雨、雪、霰、冰雹等形式。
降水主要受到气压、温度、湿度和地形等因素的影响。
4. 地表径流地表径流是指经过降水和蒸发之后,水在地表流动的现象。
它包括河流、湖泊、地下水、地下涌泉等水体,以及山洪、洪水等水文地质灾害。
三、水循环的意义水循环是地球生态系统的重要组成部分,它提供了优质的水资源,维持着地球上的生态平衡和环境稳定。
水循环对于植物和动物的生存和发展都有着重要的影响,同时也为人类生产和生活提供了必要的水资源。
四、水循环的调控水循环受到自然因素的影响,例如气候变化、地球自转、地球的形状和地形等。
同时,人类的活动也对水循环产生了一定的影响,例如过度开采地下水、污染水体、砍伐森林等活动都会影响到水循环。
因此,合理地管理和调控水资源,建立健全的水循环系统至关重要。
总之,水循环是一个复杂而又重要的生态系统,它对于地球和人类的生存和发展都具有极其重要的意义。
希望我们在未来的生活中能够更加重视和爱护水资源,合理地管理和调控水循环系统,为人类的未来创造美好的环境和生活条件。
循环水系统的设计与优化

循环水系统的设计与优化一、循环水系统的概述循环水系统是指在工业生产和生活中产生的废水,经过处理与净化后,可以循环利用的一种处理系统。
它通过回收废水中的可用成分,将处理好的水循环使用,达到节水、减少污染的效果,具有非常重要的环保和节约水资源的作用。
循环水系统广泛应用于电子、化工、制药、冶金、制浆和造纸等行业,是节约用水、保护环境的重要手段。
二、循环水系统的设计与工艺循环水系统的设计与工艺是决定其效果的关键因素,一般设计过程包括以下几个步骤:1.确定水源:根据实际情况,确定循环水的来源,包括上游和下游的各种水源,需要了解水质、流量、温度等因素。
2.制定水质标准:根据用途不同制定适当的水质标准,包括总磷、COD、BOD、氨氮、浊度等指标。
3.设备选型:根据水质标准,选择合适的水处理设备,包括沉淀池、过滤器、生物反应器等。
4.布置管网:根据实际情况确定管网布局和管径大小,确保流量和水压稳定。
5.确定管道材料:选择合适的管道材料,避免腐蚀、泄露等问题。
6.制定使用规定:制定合适的使用规定和维护保养方案,避免设备损坏和维修费用的浪费。
三、循环水系统的优化策略在循环水系统的使用过程中,会面临很多技术和管理上的问题,其中包括如下几个方面:1.水质监测:定期对循环水的水质进行检测,及时掌握污染物的浓度和变化趋势,发现问题及时解决。
2.清洗管网:对管网进行定期清洗,保证循环水的流动畅通,避免污物在管网内沉积和增加水阻。
3.设备维护:对循环水处理设备进行定期维护和保养,保证其正常运行和工作效果。
4.管理规范:制定合适的管理规范和使用细则,避免滥用、过载和浪费。
5.技术创新:定期了解和掌握相关技术和工艺,采用合适的技术和工艺,优化整个循环水系统。
四、循环水系统的示范案例某石化公司循环水系统的设计优化:1.水源:原为城市自来水,后因水质不理想,改为地下水。
2.设备:采用深度过滤、反渗透等高效处理设备。
3.管网:采用红色聚乙烯管道,抗震性能优良,避免管道破裂和漏水问题。
水循环知识点

水循环知识点水是地球上最重要的资源之一,它对我们的生活有着举足轻重的作用。
而水循环是指水在地球大气圈、地表和地下不断转化和循环的过程。
了解水循环的知识点,不仅可以增加我们对自然界的认识,还能帮助我们更好地保护水资源。
本文将介绍水循环的几个重要知识点。
一、水循环的概述水循环是指水在地球大气圈、地表和地下之间不断转化和循环的过程。
它包括了蒸发、降水、融化和蒸发散等过程。
当太阳的热量照射到地球上的水面上时,水分子就会蒸发成为水蒸气,形成云层,最终在形成雨滴的过程中降落到地表。
二、蒸发和融化蒸发是指水在受热的条件下由液态转变为气态的过程。
这个过程主要发生在湖泊、海洋、河流和植物的表面。
太阳的热量能量会加速水分子的运动,从而使得水分子逐渐转变为水蒸气。
而融化是指固态的冰转变为液态的水的过程。
当温度升高时,冰的结构会变得不稳定,从而使冰转变为水。
三、降水和蒸发散降水是指大气中的水蒸气凝结形成水滴,最终从云层中降落到地面的过程。
降水的形式有雨、雪、冰雹等。
不同地区的降水量有所不同,这取决于气候条件。
而蒸发散是指水分子从土壤和植物表面蒸发回大气的过程。
植物通过根系吸水后,通过表面蒸发散发出大气中的水分子。
四、地表径流和地下水地表径流是指雨水、融雪等流经地表向地势较低的地方流动的水。
地表径流能够带走地表的污染物和营养物,对维持河流和湖泊的水质具有重要作用。
而地下水是指存在于地下土壤和岩石孔隙中的水。
地下水补给地表水和地下水河流,对维持水资源的平衡起到重要作用。
五、水循环与生态系统水循环在生态系统中起着重要的作用。
通过蒸发和蒸发散,水循环调节了大气中的湿度和温度。
同时,水循环也为陆地生态系统提供了水分的补给。
例如,雨水能够滋润土壤,为植物的生长提供水分;地表径流为河流、湖泊等水域提供了水源,维持了水生生物的生存环境。
六、水循环的重要性水循环是地球上水资源得以不断再生的重要过程。
它不仅为地球上的生物提供了水源,也调节了气候。
水循环的原理和应用示意图

水循环的原理和应用示意图概述水循环是指地球上水资源不断在大气、陆地和海洋之间进行循环的过程,它是维持地球上水资源平衡的重要机制。
本文将介绍水循环的原理和应用示意图,并通过列点方式详细阐述水循环的各个环节和应用领域。
水循环的原理1.蒸发:太阳能使地球水面上的水蒸发,形成水蒸气。
2.对流:水蒸气上升到大气中,由于不同地区的气温和气压差异,形成气流进行对流运动。
3.凝结:随着水蒸气上升到高空,遇冷遇压缩,形成云层。
4.降水:云层中的水蒸气凝结成雨滴,在重力作用下下落到地面,形成降水。
5.地表径流:地面上的降水通过河流、湖泊等水系回归到海洋。
6.渗漏和地下水:部分降水渗透到地下,形成地下水,并逐渐流入河流或直接进入海洋。
水循环的应用示意图1.农业利用:–农田灌溉:将地下水或河流水引入农田,提供水分供植物生长。
–水稻种植:利用农田灌溉,创造湿润环境,提供适宜的生长条件。
–农业排水:通过排水系统将农田中过剩的水排除,防止农作物水浸。
2.生活用水:–自来水供应:抽取地下水或河流水进行处理,提供具备安全卫生要求的自来水。
–污水处理:将生活用水经过处理设施的处理,使之符合排放标准。
–水资源管理:对城市供水进行调度和调控,确保水资源的平衡供应。
3.工业用水:–冷却:工业生产过程中,将水用来对冷却设备和工作场所进行降温。
–制造:一些工业生产过程需要水作为原材料或反应介质。
–污水处理:处理工业废水,减少对环境的污染。
4.能源开发:–水力发电:利用大坝拦截河流水,通过水流驱动涡轮机发电。
–潮汐能:利用海洋潮汐运动,通过装置将潮汐能转换成电能。
–温泉能:利用地热资源的热能,进行能源开发和利用。
5.生态保护:–湿地保护:维护湿地的生态系统,提供栖息地和保持生物多样性。
–水生生物保护:保护水中的鱼类和其他水生动物,维持水体生态平衡。
–河流湖泊治理:将污染的河流、湖泊进行治理和恢复,改善水生态环境。
结论水循环是地球上水资源循环利用的重要机制,涵盖了蒸发、对流、凝结、降水、地表径流、渗漏和地下水等环节。
循环水工作原理

循环水工作原理
循环水是指通过管道系统将水循环利用的一种工作原理。
它被广泛应用于各种冷却系统和供暖系统中,以提高能源利用效率并降低能源消耗。
下面将从循环水的流动、循环水的作用以及循环水的优点三个方面进行详细描述。
一、循环水的流动
循环水的流动是通过泵进行推动的。
泵将水从水源处抽取出来,经过管道输送到需要冷却或供暖的设备,然后再通过另一根管道将已经被加热或冷却过的水送回到水源处,形成闭合的循环。
二、循环水的作用
循环水在冷却系统中的作用是吸收设备产生的热量,并将其带走。
在供暖系统中,循环水的作用则是将热量传递给设备,使其达到所需的温度。
通过循环水的流动,设备可以稳定地工作,并且能够达到预期的效果。
三、循环水的优点
1. 节约能源:循环水可以循环使用,不需要频繁地更换水源,从而降低了能源的消耗。
2. 提高效率:通过循环水的流动,可以实现设备的连续工作,提高了工作效率。
3. 节省成本:循环水系统的建设和维护成本相对较低,可以节省企
业的运营成本。
4. 环保节能:循环水可以循环利用,降低了对自然资源的需求,减少了对环境的污染。
总结起来,循环水工作原理通过泵将水进行循环利用,实现了设备的稳定工作和能源的节约。
它具有节约能源、提高效率、节省成本和环保节能等优点。
通过合理运用循环水工作原理,可以有效地提高能源利用效率,减少能源消耗,为可持续发展做出贡献。
水循环概念

水循环概念全球水循环是一个自然现象,它描述了水的循环过程。
它是一个自我调节的系统,由多种过程组成,包括蒸发,降水,渗透,溶解,地下运动,激发,蒸汽和冰雪。
水循环是一个包含地球上所有相关组件的大系统,它将水从海洋,湖泊,河流,雪,冰和水池等水体移动到不同的环境中。
在这个循环中,水从空气中蒸发并在空气中发生反应和混合,形成了云,然后从云中下降到地面,形成降水。
地面上形成的降水有时可以到达河流,湖泊,沼泽和海洋中,有时也可以被植物吸收到地下水中,从而满足植物的需要。
在地下水中,水会通过渗透或溶解的方式进入地下源水层,然后再次上升,形成地表湖泊或河流。
一旦水进入地表湖泊和河流,它会流入更大的水域,如海洋,最终回到空气中,以开始新的循环。
水循环对我们的地球极其重要,它维持了这个星球上大部分生命的存在。
水循环不仅让植物和动物有水可以喝,也让土壤具有肥沃的特性,并有助于稳定温室气体浓度,以抵御可能的气候变化。
此外,水循环还提供了许多其他的好处,如排放废气,溶解污染物,制作能源,冷却机器和用于娱乐等等。
水循环是一个复杂的过程,它不仅受到自然现象的影响,也受到人类活动的影响,如农业,工业和建筑等,这些活动会改变水循环的状态,改变水温,水流量和渗透等,并在水体中排放大量的污染物,因此破坏了水循环的平衡,导致污染和水资源的枯竭。
为了保护水循环的平衡,应该尽量减少人类活动对水循环的干扰。
除了平衡人类活动,还应采取措施改善水质,保护水体免受污染。
应该采取措施减少污染源,优化农业技术,增加环境保护,建立水资源管理预警体系,保护湿地和建立水上运动的安全管理等措施。
综上所述,水循环是一个复杂的过程,它不仅对地球上的大部分生命至关重要,而且为人类活动提供了很多好处。
但是,水循环的失衡会给地球和人类带来很多问题,因此,我们应努力保护水循环,以减少人类活动对水循环的影响,提高水资源的利用效率,并且改善水质。
什么是循环水

什么是循环水?什么是回水管?随着人们房屋居住面积越来越大,卫生间由全家人以前共用一个到现在的2个或3个以上,对于别墅甚至更多。
目前普遍存在打开热水龙头,热水迟迟不来的烦恼,甚至浪费一桶清水,热水才来。
在提倡节水、节能、舒适家居的今天,已很不合时宜,安装循环水之后能保证在需要生活热水时,达到即开即来的效果。
当你装上循环水,需要用热水时,提前几十秒启一下循环水,即可实现“一开即见热水”。
面积大的房子,尤其洗手间离热水器距离远的话,不装循环水的后果:一是要等待很长时间才有热水,二是十分浪费水。
因此,考虑到舒适及环保,装上循环水是大有必要的。
循环水的构成循环水由循环泵、控制系统、单向阀等组成,它与热水器、热水主管、热水回管组成一套完整的热水循环系统;工作原理是控制系统给信号循环泵,循环泵带动水在内部循环启动热水器加热,达到设定时间或温度时停止工作,热水使用点即开既有热水。
买循环水应该注意什么?循环水的品牌问题。
其实热水器和循环水是两回事,生产热水器的一般是不生产回水的,所以市场上的循环水主要好的品牌有丹麦格兰富、德国威乐、英国STEELE(斯蒂尔)等。
其他的产品质量参差不齐,售后很多也难以保障,所以买的时候品牌要认准。
循环水的操作方法是什么?启动循环水有几种方式:一是使用循环水的遥控器;二是通过开关水龙头;三是使用循环水控制器上的开关。
而效果最好的是使用水控:即开关热水龙头,什么是回水管?回水管就是在热水管的最末端连接一条管路再延伸到热水器热水管的旁边,就称回水管,回水管跟热水器就是一条管,也就是把热水管延长到热水器位置。
有无回水管的区别1. 若安装了回水管。
这时,回水系统的水泵就开始工作了,它将热水管里残留的冷水抽至回水管,再并入冷水管,这样,冲凉时热水器出来的就是热水了。
2. 若没有安装回水管。
必须在距离热水器最远的洗手盆的下方安装一个单向角阀,当回水系统得到回水的信号开始工作时,热水管原残留的冷水就通过单向角阀被直接抽至冷水管,这样,冲凉时出来的也直接是热水。
循环水

我厂每台机组配置三台循环水泵,为了降 低厂用电率, #1、#2循环水泵设置了一台 变频器,通过调节循环泵电机的电源频率, 调整循环泵转速,从而达到根据运行工况 调节循环水水流量的目的,起到节电的效 果。
循环水泵向凝汽器提供经空冷塔冷却后的闭式 循环水系统,水质为除盐水。 两根来自厂房 外的循环水管道先后经低压凝汽器和高压凝汽 器排入厂房外的循环水管。环水进入表面式凝 汽器的水侧通过表面换热,冷却凝汽器汽侧的 汽轮机排汽,受热后的循环水由循环水泵送至 空冷塔,通过空冷散热器的冷却组件(冷却三 角)与空气进行表面换热,循环水被空气冷却 后再返回凝汽器去冷却汽轮机排汽,构成了密 闭循环。在空冷塔内设有高位膨胀水箱以保持 系统内的压力稳定。循环水冷却系统是指担负 散热任务的冷却三角和空冷塔等。
最佳真空
最佳真空是指真空提高后所多得到的电力 与提高真空所消耗的电力之差为最大时的 真空值。
1、冷却倍率:每吨排汽凝结时所需要的冷却水量叫冷却倍率。 2、循环水浓缩倍率:循环水中氯根与补充水中氯根的比值。 3、循环水不结垢系数:循环水浓缩倍率-(循环水中钙离子与 补充水中钙离子的比值)。 4、返流率 泵的返流率单位是g/cm2.s。它是指泵按规定条件工作时,通过 泵入单位面积的泵流质量流率。 5、何氏系数 :泵抽气通道面积上的实际抽速与该处按分子泻 流计算的理论抽速之比。 6、最大允许水蒸气入口压强 最大允许水蒸气入口压强单位是Pa。它是指在正常环境条 件下,气镇泵在连续工作时所能抽除的水蒸气的最高入口压强。 7、泵的注水单耗 注水单耗一般指注水泵每输出一立方水时所耗费的用电量。
邓万平
为机组提供冷却水源。工业生产过程中产 生的废热,一般要用冷却水来导走。从江、 河、湖、海等天然水体中吸取一定量的水 作为冷却水,冷却工艺设备吸取废热使水 温升高,再排入江、河、湖、海,这种冷 却方式称为直流冷却。当不具备直流冷却 条件时,则需要用冷却塔来冷却。冷却塔 的作用是将挟带废热的冷却水在塔内与空 气进行热交换,使废热传输给空气并散入 大气
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循环水净化综述
1结垢
循环水系统结垢是由于钙镁离子和酸根离子的结合而产生,水温越高则结垢趋势越快越严重,主要原因在于温度高则溶解度降低而析出盐类,进一步附着在管壁上结成各种不同成分的垢。
结垢并不是瞬间形成的,而是有一个析出,参与水循环,逐渐聚集,成核长大,附着结垢的过程,如果在一定程度上破坏这个过程,就可以延缓结垢,破坏的越彻底,则结垢现象越少。
而破坏这个过程的技术手段就是在水垢形成聚集长大过程中尽量滤除。
2腐蚀
循环冷却水中影响金属换热设备腐蚀的因素很多,概括起来可以分为化学因素、物理因素、微生物因素等。
循环水系统不但在冷却过程中吸收了空气中的悬浮物,而且系统本身也产生颗粒杂质。
包括系统腐蚀的产物,矿物沉积(例如铁和硬度盐等),微生物生长,有机物聚集体,从热交换器工艺面漏过来的溶解及非溶解杂质等等,增加了系统营养,加速了细菌生长,加速腐蚀及形成腐蚀产物。
当杂质和结垢性矿物沉淀结合在一起的时候,就会增加结垢速度和结垢的厚度。
这些污染膜降低了热交换效率,降低了热交换器表面的水流速,并促进了污垢下腐蚀,导致更多的污染。
更慢的流速允许更多的杂质沉淀,放大了问题,进一步降低了效率,冷却水中的微生物,特别是一些能产生粘泥的微生物会在金属表面沉积(不单是微生物本身,同时也黏附了水中的悬浮物),也会引起垢下腐蚀。
同时一些微生物的新陈代谢过程也参与了电化学过程,促使腐蚀加速。
因此,如果能够极为有效的去除细小的悬浮物,就可以减少系统综合腐蚀的起因,从而降低腐蚀率,延长设备使用寿命和因腐蚀造成的非正常停机。
3生物粘泥
因为循环水中溶有充足的氧气、合适的温度及富养条件,很适合微生物的生长繁殖,如不及时控制将迅速导致水质恶化、发臭、变黑,冷却塔大量黏垢沉积甚至堵塞,冷却散热效果大幅下降,设备腐蚀加剧。
因此循环水处理必须控制微生物的繁殖。
循环冷却水中的微生物来自两个方面。
一是冷却塔在水的蒸发过程中需要引
入大量的空气,微生物也随空气带入冷却水中,二是冷却水系统的补充水或多或
少都会有微生物,这些微生物也随补充水进入冷却水系统中。
藻类在日光的照射下,会与水中的二氧化碳、碳酸氢根等碳源起光合作用,吸收碳素作营养而放出氧,因此,当藻类大量繁殖时,会增加水中溶解氧含量,有利于氧的去极化作用,腐蚀过程因此而加速。
微生物在循环水系统中的大量繁殖,会形成大量黏泥使冷却塔的冷却效率降低,黏泥沉积在换热器内,使传热效率降低和水头损失增加,会堵塞管道,沉积在金属表面的黏泥会引起严重的垢下腐蚀,
特别是黏泥隔绝了缓蚀阻垢剂对金属的作用,使药剂不能发挥应有的缓蚀阻垢效能。
微生物黏泥除了会加速垢下腐蚀外,有些细菌在代谢过程中,生物分泌物还会直接对金属构成腐蚀。
所有这些问题导致循环水系统不能长期安全运转,影响生产,造成严重的经济损失,因此,微生物的危害与水垢、腐蚀对冷却水系统的危害是一样的严重,甚至可以说,三者比较起来控制微生物的危害是首要的。
因此,如果能够明显去除或者滤除微生物黏泥,一定会大大改善循环水品质。
带来综合经济效益。
4补水
循环水每天都要进行补水,尽管每天的补水量相对较少,但是会有积累效应,补水的品质也会影响到循环水的品质,包括浊度,悬浮物,微生物,黏泥或粘性物质,为了节约水资源,很多补水来自地表水或污水处理后的二沉池出水,这些水看起来过得去,例如比较清澈透明,但是理化指标并不一定理想,他们在循环水中积累也会转变为上述的黏泥或泥垢,主要原因包括但不限于以下几点:
●以地表水沉淀后直接补水,水中的细小悬浮物,胶体,有机物,微生物会直接进入循环水提,也有的企业进行了水质处理,最多的是投加聚合氯化铝,但是对由此产生的絮体滤除不彻底,而投加聚合氯化铝产生的矾花是一种很有粘性的悬浮物,他们会与其他盐类混合形成泥垢。
●以污水处理的终端-------二沉池出水作为循环水补水,一般污水工艺二沉池出水的悬浮
物ss大约为30—70mg/L,这种悬浮物本身就是一种生物粘泥,是微生物的聚集体,如果直接补充道循环水体等于直接加入了粘性物质。
●由上述可以看出,循环水的补水应该慎重,应该处理达标后才能使用,这个达标除了
国家规定的补水标准以外,尤其应该关注悬浮物和粘性物质,在水处理工艺设计中应该得到体现,例如,采用北京一滴水公司的微絮凝+微滤技术作为水处理技术手段,具有较好的效果。
微絮凝是以超细微粉替代聚合氯化铝作为絮凝剂,第一不产生粘性物质,第二还吸附粘性物质,微滤则是高精度过滤设备,微絮凝后可以不用传统的搅拌池,沉淀池工艺直接进入微滤设备,过滤精度达到1微米以下,可以吸附截留大量的胶体物质。
从而为循环水补水提供了较好品质。
5 药剂
循环水系统中由于含氧量,温度等因素会产生藻类,细菌也会滋生,所以要加入杀菌剂,细小悬浮物,微生物残骸,微生物代谢物混在一起产生了黏泥,因此需要加入剥离剂,.水中含有大量的离子(特别Ca,Mg离子).水被浓缩后,超过离子的溶解度聚会析出,形成结垢腐蚀,所以要加入缓蚀阻垢剂,
●加入杀菌剂最后会形成藻类和细菌的残骸,他们将加入悬浮物行列参与结成泥垢,因此,
如果能够滤除这些物质,则有利于系统净化。
●加入剥离剂可以使得泥垢容易剥落,但是剥落以后还是落入到水中,集水池或沉淀池往
往来不及沉淀或沉淀不彻底,因此,作为悬浮物漂浮在水中,参与了形成泥垢或形成水垢的晶核。
如果滤除干净则有利于系统净化
●缓蚀阻垢剂的加入意在减少金属管道腐蚀和结垢,但是当管壁形成了泥垢是时,效果会
降低,因为泥垢隔绝了管壁与药剂的接触,在管壁和泥垢之间是缺氧区,有利于厌氧菌的生长繁殖,他们分解水中的硫酸盐,产生硫酸氢引起碳钢腐蚀。
综上所述,采用高精度的旁滤措施(例如北京一滴水的节能微滤)可以为循环水品质带来一系列正向效果。
特别是去除细小悬浮物和生物粘泥,可以降低液体表面张力,提高冷却效果,减少结垢,减少垢下腐蚀,减少管道堵塞,减少意外爆管,提高浓缩倍数,提高发电机真空度,提高制冷机效率,提高药剂的使用效率或减少加药量。