中央空调冷却水处理必要性和措施
中央空调的水处理及改进措施

(3)微生物藻类及粘泥
微生物可分为三类:一是细菌;二是真菌;三是藻类。而微生物的分布可以说是无处不在,而生存能力也特别强,加上中央空调循环水中的温度、pH等条件都比较适合微生物的生长,所以在中央空调中微生物分布比较广。而微生物的大量存在会导致水中的不溶解性杂质粘结在一起,从而形成所谓的软垢,也叫生物泥。此外,空气中灰尘、杂质、悬浮物通过冷却水系统进入会在冷凝器内沉积下来,形成污垢,影响设备的运行。
(2)结垢
结垢是我们在进行水处理时经常遇到的问题,而一般情况下结垢情况都发生在冷却水系统中。由于水中存在大量的碱金属离子和碳酸氢根的微溶盐,而中央空调冷却水系统又是开放式的,受到水分的蒸发和温度的变化等因素影响,微溶盐的溶解度发生变化,一些盐因饱和而析出而沉淀,而某些盐因受热发生一些反应生成一些难溶物沉积下来。在这些反应中,以钙盐和镁盐最为多,如钙盐的反应:
中央空调的水处理及改进措施
摘要:随着我国现代化的不断深入,人们的生活水平不断提高,中央空调作为提高生活舒适度的重要设备已经得到了广泛的应用。中央空调水处理作为中央空调健康运行的重要环节,一直是我们关注和优化的重点。本文将对中央空调水处理遇到的问题加以阐述,并提出一些解决办法和改进措施。
关键词:中央空调;水处理;问题;改进措施
Key words: central air conditioning; water treatment; problem; improvement measures
中央空调水处理方案

中央空调水处理方案1. 引言中央空调系统在大型建筑物中被广泛应用,它可以提供舒适的室内温度和湿度控制。
然而,由于中央空调系统中使用的水可能含有各种杂质和微生物,因此需要对水进行处理,以确保系统的正常运行和使用者的健康。
本文将介绍中央空调水处理的必要性以及常用的水处理方案。
2. 中央空调水处理的必要性中央空调系统中使用的水是通过散热器、冷却塔等设备与外界环境进行热交换的重要介质。
如果水中存在过多的杂质和微生物,将会导致以下问题:•堵塞管道和散热设备:水中的杂质会逐渐沉积在管道和散热设备表面,形成污垢,导致流体通道变窄,进而降低传热效率。
•降低系统效率:水中的杂质和污垢会增加空调系统的能耗,降低其效率,导致能源浪费。
•滋生细菌和微生物:水中富含的微生物如细菌、藻类等,会在系统内繁殖,导致水质恶化,同时对人体健康构成威胁。
因此,中央空调水处理是确保系统正常运行和保障使用者健康的重要步骤。
3. 常用的中央空调水处理方案3.1. 预处理预处理是中央空调系统水处理的首要步骤,旨在减少水中的悬浮固体、微生物、胶体等杂质含量,以及防止水中的水垢和腐蚀物质对系统的影响。
常见的预处理技术包括:•过滤器:安装在水系统中的过滤器可以有效地去除水中的悬浮固体、杂质和微生物。
常见的过滤器有颗粒过滤器、碳滤器等。
•除氧器:除氧器能够去除水中的溶解氧,以防止系统中的金属部件腐蚀。
•软化器:适用于硬水处理,软化器可以去除水中的硬度,防止水垢的产生。
3.2. 微生物控制中央空调系统中的水培养了大量的微生物,这些微生物对系统的运行和使用者的健康构成威胁。
常见的微生物控制方案包括:•定期消毒:定期给系统中的水进行消毒,以杀灭细菌、藻类等微生物。
•使用生物静置池:生物静置池通过微生物代谢水中的有机物质,从而控制微生物的生长。
3.3. 水处理剂水处理剂在中央空调水处理中起到重要的作用,常见的水处理剂包括:•阻垢剂:阻垢剂可以减少水垢的产生,并防止其对系统造成不利影响。
中央空调水处理

中央空调水处理一、中央空调冷却循环水的问题:开式冷却塔的运行当中,系统内循环冷却水与空气有大量的接触,一方面水中CO2逸入空气中,水中的碳酸平衡状态因而被破坏。
另一方面冷却水中带入了溶解氧,从而造成了水质不稳定。
在系统中产生水垢及腐蚀现象,同时空气尘埃中有机物、微生物等也会带入水中,不断的积累和繁殖。
上述产生的水垢、腐蚀和生物粘泥,三者不是孤立的,是互相联系和相互影响的,如盐垢和污垢往往结合在一起,结垢和粘泥能引起或加重腐蚀。
因此冷却循环水处理的主要任务就是消除或减少结垢、腐蚀及生物粘泥的危害,以保证整个循环水系统的效率和使用年限。
二、目前中央空调冷却循环系统水处理的现状:空调冷却水系统的循环水处理一直是人们争论和探讨的问题,目前国内的现状是:1、不进行处理或采取简单地排污来控制结垢或腐蚀。
2、补充水进行软化来控制循环水水质。
3、冷却水系统上增设静电水处理器,来防垢、除垢、杀菌和灭藻。
4、在冷却水系统中投加药剂(阻垢、缓蚀、杀菌、灭藻)来控制结垢,腐蚀和微生物的繁殖。
三、几种方法的比较:1、不投药运行,从表面上看,短时间未见有什么严重的问题。
其实,两至三年后,这种错误的运行造成的后果会明显的暴露,而带来不可挽回的严重事故,如单采取排污,浪费巨大。
2、采取软化处理,目的是去除Ca2+、Mg2+离子,实践表明带来的不仅初步投资大,运行费用高,而且仍会引起设备和管路的腐蚀、结垢和微生物的繁殖,原因很简单,由于水中Ca2+、Mg2+离子减少了,水中溶解氧、CO2、氯离子对金属的腐蚀推动了缓冲作用,水中的铁与溶解氧产生了自催化反应,生成氢氧化亚铁,在溶解氧存在的条件下,氢氧化亚铁在适当的温度下形成了Fe2O3?nH2O 即铁锈。
实测表明碳钢在北京市自来水中的腐蚀率为1.12mm/α,软化水中腐蚀率为3.27mm/α,对腐蚀物垢样分析中Fe2O3的含量占77.6%。
3、静电水处理器是近几年来在中央空调冷却水循环系统中开始采用的一种水质控制方式。
中央空调水处理方法

中央空调水处理方法很多人都知道,中央空调不仅能够满足用户冬暖夏凉的生活需求,还能与室内装修相融合,方便使用,而且很美观。
但是许多用户往往忽略了中央空调的保养问题。
例如,中央空调水处理就是一个您非常有必要知道的中央空调保养常识。
接下来,小编将为您介绍中央空调水处理及其方法。
中央空调水处理的方法1. 添加水处理药剂:用户可定期向中央空调冷却水系统和冷媒水系统投加分散剂、杀菌剂以及缓蚀阻垢剂等水处理药剂,从而防止污垢、微生物、藻类的生成。
2. 使用电子除垢仪:利用电子元器件产生的高频交变电磁场,让水在经过水处理器时,物理性能发生改变,从而到达除垢的目的。
中央空调水处理方法可分为三步: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。
2、预处理清洗后,系统内金属表面被活化,极易产生二次浮锈和结垢,因此必须进行预处理。
向水中投加专门的预处理药剂,使设备和管网的金属表面形成一层致密而完整的保护膜,以降低系统在运行中的腐蚀。
3、日常定期保养:在预处理的基础上,采用适当的低浓度水处理剂,以维护和修补系统内金属表面形成的保护膜,阻止分散各种成垢离子的结垢,同时抑制水中各种细菌和藻类的生长,能够提高设备的传热效果,延长设备的工作时间。
中央空调水处理的必要性1. 降低了换热效率:中央空调换热器的换热管内部若结垢,其导热系数会大大降低,从而影响了换热器的换热效率。
2. 使循环水量减少:水垢、粘泥及腐蚀物会堵塞循环通道和过滤器,进一步降低换热效率,影响中央空调使用。
3. 缩短了设备的使用寿命:附着在换热表面的腐蚀物会导致设备穿孔泄漏,缩短使用寿命。
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中央空调循环冷却水处理技术服务

中央空调循环冷却水处理技术服务篇一:中央空调冷却水处理技术比较分析中央空调冷却水处理技术比较分析简介:介绍中央空调冷却水水质标准,分析中央空调冷却水水质方面存在的问题与原因,比较几种冷却水水处理技术的优缺点与应用X围。
以某大厦的空调冷却水水质处理工程为例,提出组合式冷却水处理的解决方案。
关键字:冷却水系统,水质,水处理,方案比较空调冷却水系统的循环水处理一直是人们争论和探讨的问题[1]。
目前国内现状:①不进行处理或采取简单地排污来控制结垢或腐蚀。
②对补充的水进行软化来控制冷却水水质。
③冷却水系统增设静电水处理器来防垢、除垢、杀菌和灭藻。
④在冷却水系统中投加药剂(阻垢、缓蚀、杀菌、灭藻)来控制结垢、腐蚀和微生物的繁殖。
据统计,由于冷却水水质不合格而造成制冷系统性能下降甚至停机也不鲜见。
国外的研究早已发现[2],中央空调冷却水中含有大量的军团病菌(Legionnaire’sDisease),且容易以水雾、水珠的方式通过空气传播,危害不可忽视。
另外,中国南北地域跨度广泛,南方、北方水质也不一样,有必要针对不同的地域环境采用不同的水处理方式,寻找一种更合适的、更经济的冷却水处理和控制方案。
笔者正是基于以上背景,对冷却水系统的处理技术进行比较与探讨。
1冷却水水质标准中央空调系统的冷却水系统由冷凝器、冷却塔、冷却泵、冷却水管路以与过滤器等组成。
开式冷却水系统的水质标准应根据冷却塔的结构形式、材质、工况、污垢热阻值、腐蚀率与所采用的水处理配方等因素综合确定。
为改善冷却水水质,必须在管路上设置有效的水质控制和处理装置。
开式冷却水处理水质必须符合《工业循环冷却水处理设计规X》(GB500050)与有关规X对水质的要求[3]。
由于开式冷却水系统会发生一定量的蒸发和飘逸损失,所以定期或自动补水(补水量一般为 1.2%~1.6%)。
冷却水补水的水质要求,一般要比冷却水水质的要求还高(见表1)。
表1中央空调冷却水和补给水的水质标准从表1可以看到,冷却水水质的几项指标比地下水水质标准(GB/T14848293)的Ⅱ类标准还要高[4],而补给水的水质标准甚至达到了Ⅰ类标准,说明冷却水质要求是比较高的。
关于中央空调冷凝水的处理及节能降耗的措施分析

关于中央空调冷凝水的处理及节能降耗的措施分析◎徐柳随着医院的不断发展,我院对空调设备的使用要求也在不断提高。
长期以来,空调的能耗是我院日常生产过程中的重大支出之一。
合理使用和有效的节能改造,不仅能降低空调能耗,而且对空调系统的安全运行以及病房居住环境都大有好处。
一、关于空调冷凝水的介绍及处理办法对于空调冷凝水很多人并不陌生,无论是家用还是商用空调,夏季使用空调制冷时都会出现出风口冷凝水滴水现象。
为什么空调在制冷时会产生冷凝水?1.空调制冷产生冷凝水的原因。
炎热的夏天室内湿度大时,空气露点温度较高,当空气温度低于露点温度,空调出风口百叶将结霜,冷凝,这是一个正常现象。
就如同夏天从冰箱拿出矿泉水瓶表面露珠一样。
所有空调出风口结露不是质量问题,相反,它说明空调制冷效果很好。
2.室内空调冷凝水的解决办法。
空调出风口产生冷凝水是由于空气湿度过大引起,可通过调节室内空气湿度,关闭使用房间的门窗,不要让室外热湿空气进入房间,由于空调本身具有除湿能力,随着空调的运行,室内空气湿度会逐渐降低冷凝;设置调节空调房间温度、湿度,一般空气湿度大时,设置为26至28度,运行一段时间可适当降低温度;加大空调出风量。
3.中央空调冷凝水的利用。
高层建筑物的中央空调制冷量大,由于医院的特殊性,病房末端的新风机和风机盘管数量较多,故产生的冷凝水也多,现在的设计大多是将末端制冷设备产生的冷凝水采用专门的冷凝水管道直接排到地漏,其实也都是一种水资源的浪费和能源浪费。
经测算,空调冷凝水无硬度,不含杂质,水质纯净,所含细菌较少,是纯净的水资源;冷凝水中含有的铁锈,比冷却循环水要少的多,进入冷却塔中,随冷却水一起进行水质处理。
所以经过处理后的冷凝水利用与冷却塔是安全的,而且不会增加费用。
同时冷凝水本身温度较低,若水管保温工作做的好的话,不超过18℃,因此若将中央空调末端装制冷设备的冷凝水回收再利用,不仅能节约水资源,同时降低了主机的能耗。
二、结合实际,使用过程中存在的问题在日常工作中,严格按照中央空调设备使用说明开启、关闭设备;根据环境温度的变化,灵活调整主机温度。
中央空调水处理

中央空调水处理一、中央空调水系统在运行过程中会有大量水垢、淤泥、铁锈等腐蚀产物和藻类生物粘泥产生,这些污垢沉积在换热器铜管表面,严重影响中央空调的制冷效果和使用寿命,因此,我们需要在中央空调冷却水系统和冷媒水系统定期投加各种水处理药剂,如缓蚀阻垢剂、分散剂、杀菌剂,使水中的结垢性离子稳定在水中,防止结垢、微生物、藻类生成,并起到控制腐蚀、保护中央空调机组的作用。
此方法是目前工业循环水处理、中央空调水处理使用最为普遍的、有效的又经济的一种方法。
二、中央空调水处理对改善中央空调制冷效果、节约能源,抑制设备腐蚀,延长机组使用寿命具有现实意义和实用价值。
三、中央空调水处理必要性及目的1、由于水中钙、镁、盐类物质的存在,空调水系统不可避免的会结生各种水垢,因水垢的导热系数是碳钢的1.11%,油垢、藻类、粘泥的导热系数仅是碳钢的0.23%,当空调水系统结生污垢后,使机组传热性能恶化,排气压力增大,制冷效率下降,从而导致能源浪费,运行维修成本增加,结垢严重时还会使主机高压断开保护,直接影响机组正常运行。
2、水垢使水中溶解氧浓度与垢下金属面的氧浓度产生浓度差,从而形成氧浓度差电池,使垢下金属不断腐蚀。
同时微生物粘泥也会对金属产生腐蚀,腐蚀的结果会大大增加系统的运行维修费用,缩短设备使用寿命,严重时可使主机提前报废。
3、根据空调系统结生水垢和氧腐蚀故障,必须定期清洗除垢和日常水质处理。
通过安全有效的化学清洗可达到安全正常运行,显著提高制冷量或供暖效率的目的。
清洗后系统运行成本大幅度降低。
缓蚀阻垢,防腐预膜后保护了主机及管网不受腐蚀,不再结生水垢,延长机组的使用寿命。
四、中央空调水处理的方法及实践空调水处理方法要实现的原理都是预防各种危害的发生,水处理方法根据水质条件、设备要求的差异而有所区别,下面对目前常用的一些水处理方法做介绍。
1、pH值调节法主要根据朗格利尔指数,算出LSI饱和指数为零时的pH值,在这个理论值下,理论上水既不结垢,也不腐蚀,通过加硫酸或盐酸,但是由于水质条件及工况的日常变化,在实际操作中难度太大,基本不实用。
地铁站中央空调冷却水系统运行管理措施

地铁站中央空调冷却水系统运行管理措施1、冷却水系统重要性中央空调冷却水系统保有水量有限,属于小型循环冷却系统,是中央空调系统重要的组成部分。
冷却水水质的优劣一方面对空调系统是否能够高效、稳定运行产生影响,节能减排方针逐步实施落实,地铁站通风空调冷却水系统水质问题受到越来越多的关注。
目前冷却水系统一般都是粗放式处理系统中的微生物,未能对水质进行持续科学检测,冷却水系统大部分采用物理清洗的维护保养手段,只有少数系统选择间断加药法对微生物进行控制。
地铁通风空调管理部门资金的投入量、空调维护人员自身的技术水平,也会在一定程度上对冷却水系统的有害微生物处理以及监控带来影响。
冷却水系统中的水垢主要是由过饱和的水溶性物质组合形成,水内溶解有硅酸盐、硫酸盐、重碳酸盐、氯化物等各种盐类。
冷却水内如果溶解有较多的重碳酸盐,当水流流经换热器的表面时,尤其是表面温度较高的时候,便会受热进行分解易结垢。
若水内溶解有钙离子和磷酸盐,也会出现磷酸钙沉淀易结垢。
在循环过程中产生的微溶性盐通过冷却塔、冷凝器的表面时,极易达到过饱和状态,进而水内结晶析出,特别是当传热面比较粗糙、水流速比较小的时候,结晶沉淀物将会在传热表面沉积易结垢。
因为中央空调冷却水通常是偏碱性或者呈中性,此种情况下钢铁的腐蚀产物相对比较疏松,金属保护性比较差,所以冷却水内金属表面是最容易产生铁锈的,所产生的氧化铁比较疏松,不能产生保护作用,导致基体金属进一步发生反应,造成腐蚀。
腐蚀产物一方面会使设备换热效率大幅度下降,另一方面也会对缓蚀剂效能的正常发挥产生影响,所以在清洗的时候要一并高效除去。
2、水质处理保养的重要性水质处理保养对于中央空调而言,其意义是把防菌藻、防垢以及防腐工作做好,从而稳定生产,确保冷却水系统设备工作能够始终保持良好状态,降低检修次数。
将冷却水处理工作做好,能够提升经济效益,防止出现换热设备腐蚀或其他损坏事故,才可以延长或者提升设备的整体运行寿命,进而就可以节省更换金属材料的费用,使经济效益提升,同时保证中央空调设备经济、稳定、安全的运行。
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中央空调冷却水系统处理必要性和措施
传统的中央空调水系统中,冷媒系统主要是冷冻水循环系统和冷却水循环水系统,出问题最多的也是水系统部分,特别是水系统的水质问题,往往影响着整个系统的运行和使用寿命。
在水系统中,受外界影响最大的就是冷却水系统,由于在中央空调空调系统中,冷却水系统中大多采用的是开式系统,在开式系统中,由于温度、灰尘等影响,使冷却水在一定的温度的作用下,冷却水水质在时间不更换的情况下,冷却水水质会逐渐变成酸性。
这样的酸性水严重影响了系统管道、设备、阀门等使用寿命。
空调冷却水系统的循环水处理一直是人们争论和探讨的问题。
目前国内现状:
①不进行处理或采取简单地排污来控制结垢或腐蚀。
②对补充的水进行软化来控制冷却水水质。
③冷却水系统增设静电水处理器来防垢、除垢、杀菌和灭藻。
④在冷却水系统中投加药剂(阻垢、缓蚀、杀菌、灭藻)来控制结垢、腐蚀和微生物的繁殖。
在实际工程中,由于冷却水水质不合格而造成制冷系统性能下降甚至停机也不鲜见。
研究表明,中央空调冷却水中含有大量的军团病菌,且容易以水雾、水珠的方式通过空气传播,危害不可忽视。
另外,中国南北地域跨度广泛,南方、北方水质也不一样,特别是在非洲这样环境条件相对恶劣的地区,更有必要针对不同的地域环境采用不同的水处理方式,寻找一种更合适的、更经济的冷却水处理和控制方案。
一、冷却水水质标准
中央空调系统的冷却水系统由冷凝器、冷却塔、冷却泵、冷却水管路以及
过滤器等组成。
开式冷却水系统的水质标准应根据冷却塔的结构形式、材质、工况、污垢热阻值、腐蚀率及所采用的水处理配方等因素综合确定。
为改善冷却水水质,必须在管路上设置有效的水质控制和处理装置。
开式冷却水处理水质必须符合《工业循环冷却水处理设计规范》(GB500050)及有关规范对水质的要求。
由于开式冷却水系统会发生一定量的蒸发和飘逸损失,所以要定期或自动补水(补水量一般为1.2%~1.6%)。
冷却水补水的水质要求,一般要比冷却水水质的要求还高(见表1)。
表1中央空调冷却水和补给水的水质标准
从表1可以看到,冷却水水质的几项指标比地下水水质标准
(GB/T14848293)的Ⅱ类标准还要高,而补给水的水质标准甚至达到了Ⅰ类标准,说明冷却水质要求是比较高的。
如果直接用地下水作为冷却水,由于地下水水温较低且稳定,所以尽管能节能,但冷却水的高硬度将使冷凝器的污垢系数增大,在冷却量不变的情况下,冷却塔处理的水量反而会增大。
二、冷却水系统存在的问题
1、结垢
冷却水补水一般采用自来水,有的机组为了节能采用深井水,不管是自来水还是井水,都有一定的硬度。
如果是井水,硬度会更高一些。
另外,有些地区的水源如是经过石灰岩岩层,水的硬度就会相应的增高。
冷却水系统产生结垢的另外一个原因是水温是动态变化的,特别是在负荷波动比较大的情况下,水温的
变化会加速水垢的形成。
硬度很高的冷却水运行一段时间后,会在冷凝器换热铜管中或水管中产生大量水垢,这主要是水中的重碳酸钙发生如下反应所致。
Ca(HCO3)2
vCaCO3+CO2+H2O(1)
为了防止冷却水系统结垢,目前多采用电子处理方法(包括静电处理、电磁极化、高频电场磁化等)。
但是,如果电磁水处理器的安装数量及安装位置设计的不合理,会对水系统产生严重腐蚀,这种负面作用远远大于正面作用,对空调
设备及水系统造成严重的危害。
2、腐蚀
冷却水系统发生的腐蚀多属于电化学腐蚀,影响冷凝器或管道内壁腐蚀的因素有水的溶解氧、pH值、各离子含量等。
阳极:FevFe2++2e,
阴极:1/2O2+H2O+2ev2OH-(2)
阴阳两极反应所生成的Fe(OH)3就是通常所生成的铁锈,而一般肉眼看见的的铁锈是Fe2O3·nH2O,也叫含水氧化铁。
如果冷却水系统中的冷凝器是铜管,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,因而对腐蚀有明显的促进作用。
阳极:FevFe2++2e阴极:Cu2++2evCu(3)
随着Cu2+浓度的增加,腐蚀反应加剧,最终使铜管腐蚀穿孔。
一般情况下,如果加入缓蚀剂(钝化剂),或通过电磁处理,是可以解决腐蚀的问题的,即腐蚀
的问题不是很严重。
3、污泥和藻类
由于冷却水温度合适,容易滋生大量的细菌、微生物及藻类。
目前,很多
冷水机组所安装的除污器都是Y型过滤器,装在冷却水泵入口前的立管上。
这种Y型过滤器,只能捕捉设备运行初期的建筑垃圾,防止这些垃圾进入冷凝器,不能在日常运行中捕捉细小水垢和锈垢,因此会引起冷凝器积垢、积泥和其他杂质。
另外,目前很多单位的中央空调冷却水系统最低处都没有安装快速排污阀,部分单位还用封堵塞住了这些排污口,其实这种做法是错误的,易使制冷机组内积聚污泥和杂质,影响热交换效率。
凡采用电磁水处理的冷却水系统,都要安装排污管道,进行连续排污,排污量可控制在循环水量的0.5%~1.0%左右。
开式循环冷却水系统,须要设置过滤器,过滤器的过滤能力,根据当地大气的含尘量等情况,可考虑按循环水量的1%~5%或结合实际情况来选择,以获得较好的处理效果。
对其他新安装的冷却水系统或已完全除垢的冷却水系统,也可以每1~2周排污一次。
在非洲这样常年使用的环境中,冷却水定期排污就显得尤为重要。
三、冷却水水质常用处理技术
为了使制冷机组正常运行以及消除冷却塔内细菌滋生的问题,必须对冷却水系统和水质进行严格的控制和管理。
目前,对冷却水系统,除了少量不进行处理或采取简单地排污来控制结垢或腐蚀外(不投药运行方式,从表面上看,短时
间未见有什么严重的问题。
其实,2~3年后,造成的后果会明显的暴露并带来不可挽回的严重事故。
如单采取排污,则必须频繁进行,严重浪费水资源)。
绝大部分工程对水质的处理技术可以分为两大类(见表2)。
一种是药物处理+过滤+定期排污方式,另外一种方式是电磁(包括静电、电子)处理+过滤方式。
其中后者主要包括电磁水处理器、静电水处理器、电子水处理器和高频电子水处理器等几类(有时也统称为电子水处理器)。
药物处理方式属于成熟的水处理方式,在冷却水水质处理中比较多见,能杀菌、缓蚀、延缓结垢,但也存在运行费用高、操作麻烦等缺点。
电子水处理方式是一种新兴的水处理方式,运行费用少,操作简单
方便,但也存在初投资高、技术不成熟等问题。
表2中央空调冷却水水质常见的处理技术
表3广州某科技大厦冷却水处理器概况
四、工程案例
广州市某科技大厦位于天河区中心,装备了3台大型螺杆式冷水机组。
原来的药物处理方式投资大,运行费用大,管理不方便。
由于该科技大厦中央空调冷却塔位于闹市区,为了更好地控制冷却水水质,物业管理公司决定对冷却水水质管理和控制方式进行改造。
改造的基本思路是以电子水处理为主,以药物处理方式为辅。
即平时以电子除垢器(见表3)来防止水垢生成,由药物来处理铁锈及细菌滋生问题。
清洗标准可采用HG/T2387292《工业设备化学清洗质量标准》进行。
在清洗后,通过冷却塔的接水盘投加药物一次。
使用YG2101固体清洗剂配成10%的液体清洗剂,彻底清除换热铜管中的粘泥、水垢,直至铜管表面光洁。
清洗结束后,进行必要的钝化处理。
经过检测发现,除了Fe2+浓度和细菌总数不容易达标外,其他方面改造后效果良好。
自1998年改造后,至今运行良好,说明这种组合(也有称联合式的)的冷却水处理方式值得推广,特别是在南方地区。
如
果是在北方地区,仅用电子水处理器进行中央空调水处理应该是可行的。
在实际管理过程中,由于空调用冷却水负荷变化大,且运行时间不定,用手动方法进行日常管理排污往往是非常困难的,所以药物方式不利于自动化。
比较简单的方法是在系统需求不大的时候,各机组定期排污比较好。
由于每个制冷机组运行时实际负荷不一样,因而冷却水流量和温度也不一样。
另外,各机组运行时间也不一样,造成各机组产生的水质也不一样。
这种组合式的冷却水处理方式是否值得推广,必须进行详细的技术经济分析才能确定。
五、结束语
冷却水系统是大型空调冷却水系统的重要组成部分。
保持合格的循环冷却水水质非常重要,值得引起相关人员的高度重视。
传统的药物处理方式技术复杂,环境污染大,给相关人员带来了一定难度,且不易于实现自动控制。
电子水处理方式是新兴的水处理方式,技术也在不断的进步,代表着新兴的水处理技术,但电子处理冷却水也会带来一些负面影响。
至于药物处理方式加电子处理方式是否更有利,由于每个机组处理的水量不同,初投资和运行费用也会不同,必须经过技术经济分析后才能确定。