冷却水循环系统

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循环冷却水系统

循环冷却水系统

循环冷却水系统发电厂中有许多转动机械因轴承摩擦而产生大量热量,各种电动机和变压器运行因存在铁损和铜损也会产生大量的热量。

这些热量如果不能及时排出,积聚在设备内部,将会引起设备超温甚至损坏。

为确保设备的安全运行,电厂中需要完备的循环冷却水系统,对这些设备进行冷却。

根据各设备(轴承、冷却器等)对冷却水量、水质和水温的不同要求,主厂房设备冷却水采用开式、闭式两套系统。

开式循环冷却水系统从循环水进水管接出,直接利用循环水,减少厂用电和节约用水,闭式循环冷却水系统有效节约了用水量。

开式循环冷却水系统是用循环水直接去冷却一些对水质要求较低、水温要求较严而用水量大的设备,如汽轮机润滑油冷却器等。

闭式循环冷却水系统则是用洁净的凝结水作为冷却介质,去冷却一些用水量较小、对温度要求不严格但对水质要求较高的设备,如取样冷却器。

在闭式系统中,凝结水在各个冷却器中吸热后利用开式循环冷却水进行冷却,然后循环使用。

一般,闭式系统的水温比开式循环水的温度高4~5℃。

开式和闭式循环水系统的关系可见图4-12。

一、开式循环冷却水系统1.系统概述该系统向一些需要冷却水流量高、对水质要求不太高的设备提高冷却水,开式循环冷却水系统的供水取自凝汽器循环水进水管,其主要用户有:闭式水热交换器、凝泵电机冷却器、凝泵电机轴承油冷器、小机冷油器、主机冷油器、电泵工作油及润滑油冷却器、电泵电机空冷器、发电机氢冷器、发电机空侧密封油冷却器、发电机空侧密封油冷却器、真空泵冷却器、磨煤机冷却水、送风机油站、一次风机油站、空气预热器等等设备供冷却用水。

回水到循环水出水管道。

各冷却设备的台数和具体用水量参见表3-4。

表3-4 开式循环冷却水系统设备用水明细图4-12 循环冷却水系统示意图2.系统组成本机组的开式循环冷却水系统供水系统型式:二次循环冷却。

运行方式为:闭式。

系统包括两台100%容量的开式循环冷却水泵、各冷却器及其管道和附件。

3.开式循环冷却水泵本工程每台机组设置2台开式循环冷却水泵,1用 1 备,2台机组共设计4台开式循环冷却水泵;开式循环冷却水泵输送介质(地表水)取自循环水泵出口管路。

浅谈循环水冷却系统的节能改造

浅谈循环水冷却系统的节能改造

浅谈循环水冷却系统的节能改造循环水冷却系统是工业企业不可或缺的重要设备,水冷却系统通常由冷却塔、水泵和换热系统等组成,其工作流程是由冷水流过需要降温的生产设备有效换热后再返回冷却塔,通过冷却塔内将温度上升的循环水降温,然后通过循环水泵加压后再次循环使用。

标签:循环水冷却系统节能改造前言:循环水冷却系统作为企业主要的供能设备,占企业用电量的比重相对较大,在国家日渐提倡重视节能环保的新时代下,通过对循环水冷却系统进行节能改造而降低用电消耗,不仅能为企业创造较好的经济效益,更能实现良好的社会效益,在工业循环水冷却系统中循环水泵、冷却塔风机是用电大户,所以节能改造的关键点在于研究如何对循环水泵和冷却塔风机进行节能改造,本文就具体的节能改造措施进行简单阐述。

1.循环水泵的节能改造水冷却系统的循环水泵作为主要的动能设备,占能源消耗的比重相当大,循环水泵方面除采用高效节能泵外还可以通过以下几个方面进行节能改造,一是通过水泵的富余流量分析,以控制循环水泵的回水阀门开关度的方式来调节循环水的供应压力,在满足系统运行的实际扬程情况下低于水泵的设计扬程时,可以有效避免因额外的循环量而产生的能效浪费;二是随着高压大功率电机变频调速技术的不断成熟,运用变速变流量的节能原理,根据水泵的压力和流量特性曲线,在保证循环水冷却系统压力的前提下,采用对循环水泵电机调节方式进行变频改造来实现优化节能,根据循环水泵的转速、扬程、功率与节电率的变化,在转速降低、流量减小时,电机所需功率近似按流量的3次方大幅度下降,虽然降低转速时额定的工作参数会相应降低,但水泵仍能在同样的效率下工作,所以降低转速能大大降低轴功率从而达到节能的目的;循环水泵在进行变频节电改造后,改造后的变频系统相当于一个全自动的调节阀,水泵降低了转速,流量就不再用关小阀门来控制,阀门始终处于全开状态,避免了由于关小阀门引起的能效损耗,同时也避免了总效率的下降,确保了能源的充分利用,设备需要多少,就能供应多少;在采用变频调速时,50Hz工况下满载时功率因数为接近1,工作电流比电机额定电流值要低很多,是因为变频装置的内滤波电容产生的改善功率因数的作用,可以为电网节约20%左右的容量,从而确保了能源的有效利用;三是降低水泵出口压力,通过对水冷系统运行参数和水泵设计参数进行充分的分析比较,通过对循环水泵进行削切叶轮来减小叶轮直径,降低水泵扬程和水泵出口压力,从而达到降低水泵电耗的目的。

循环冷却水系统及水质控制指标介绍

循环冷却水系统及水质控制指标介绍

循环冷却水水质变化特点
2.二氧化碳散失 冷却水在冷却塔中与空气充分接触时,水中的CO2被空气吹 脱而送入空气中。水滴在空气中降落1.5-2s后,水中CO2几 乎全部散失,水中钙镁的重碳酸盐全部转化为碳酸盐使循环 水比补充水更易结垢。 3.溶解氧量升高 循环水与空气充分接触,水中溶解氧接近平衡浓度。冷却水 的相对腐蚀率随溶解氧含量和温度升高而增大,至70℃后, 因含氧量已相当低,才逐渐减小。
循环冷却水水质变化特点
4.杂质增多 循环水在冷却塔中吸收和洗涤了空气中的污染物以及空气 携带的灰尘、植物的绒毛等,结果使水中杂质增多。 5.微生物滋生 循环水中含有的盐类和其他杂质较高,溶解氧充足,温度适 宜(一般25-45℃),许多微生物(包括细菌、真菌和藻类 )能够在此条件下生长繁殖。
循环冷却水水质变化的结果
1.pH值
PH 值为循环水系统重要监控指标,循环水处理通过管 控 PH 值在某一区间以达到均衡防腐、阻垢及抑制菌藻 目的。
循环冷却水开式系统: GB50050-2007 指标 6.8~9.5 运行的PH值通常被控制在7 ~ 9.2这一范围内。在25℃ 时,PH=7的水为中性,故PH=7 ~ 9.2的水大体上属于 中性或微碱性的范围。一般地讲,在上述的PH范围内, 冷却水的腐蚀性随PH值的上升而下降。

过程,产生浓缩
应用广泛
敞开式循环冷却水工艺流程图
散热

筒减
支 架
速 器
布水

风 叶
布水 管
风 机 电 上塔阀门 机
填 料


热 设
交备

进 水 管
水水
池池
水水池
水泵ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ口阀门

中央空调冷却水循环系统简介

中央空调冷却水循环系统简介

中央空调冷却水循环系统简介小伙伴们!今天咱就来聊聊这个中央空调冷却水循环系统哈。

这玩意儿在咱们的生活中那可是相当重要呢,特别是在一些大型的商场、写字楼或者工厂里,到处都能看到它的身影。

那下面咱就一起好好了解了解它吧。

一、啥是中央空调冷却水循环系统呀。

简单来说呢,中央空调冷却水循环系统就是让中央空调能够正常运行的一个重要部分。

咱们都知道,中央空调在运行的时候会产生大量的热量,如果这些热量不及时散发出去,那中央空调可就容易“发脾气”,说不定就罢工啦。

而这个冷却水循环系统呢,就像是一个勤劳的小搬运工,它的主要任务就是把中央空调产生的热量给带走,让中央空调能一直稳稳当当地工作。

二、这个系统都有哪些主要部件呢。

1. 冷却塔。

冷却塔就像是一个大大的散热风扇。

它的作用可不小哦,冷却水在经过中央空调吸收了热量之后,温度就会升高,这时候就流到冷却塔里面。

冷却塔通过风扇把空气吹进去,让热水和空气充分接触,这样热水里面的热量就会被空气带走啦,水温也就降下来了,就又可以重新去给中央空调降温啦。

2. 冷却水泵。

冷却水泵呢,就像是一个动力小超人。

它负责把冷却水压送到中央空调的各个需要冷却的地方,让冷却水能够在系统里面循环流动起来。

要是没有冷却水泵,那冷却水就只能乖乖地待在一个地方,啥事儿也干不了啦。

3. 管道系统。

管道系统就像是一条条的小路,冷却水就是沿着这些小路在整个系统里面跑来跑去的。

这些管道把冷却塔、冷却水泵和中央空调连接在一起,形成了一个完整的循环回路。

而且这些管道的材质也很有讲究哦,一般都要用耐腐蚀、耐高温的材料,这样才能保证冷却水在里面安安稳稳地流动。

三、它的工作原理是啥样的呀。

想象一下哈,冷却水就像是一个勇敢的小战士。

它先从冷却塔里面出发,这时候它的温度是比较低的。

然后在冷却水泵的推动下,它就沿着管道跑到中央空调里面去啦。

到了中央空调那里,它就开始吸收中央空调产生的热量,自己的温度也就慢慢升高了。

等它吸收了足够多的热量之后,就又沿着管道跑到冷却塔里面去。

循环冷却水系统简易计算及各循环水工艺简易介绍-liujc-20111231

循环冷却水系统简易计算及各循环水工艺简易介绍-liujc-20111231

������
年用量=150kg×4次/月×4月+150kg×3次/月×8月=2400kg+3600kg=6t
◙ 非氧化性杀菌剂单次用量计算:
非氧化性杀菌剂用量(kg)= 药剂投加浓度×保有水量 = ������×������������������������=300kg
������
������
年用量=300kg×3次/月×4月+300kg×2次/月×8月=3600kg+4800kg=8.4t
= ������×.×������������×������������×������=35251kg/年≈35t/年
������
◙ 氧化性杀菌剂单次用量计算:
氧化性杀菌剂用量(kg)= 药剂投加浓度×保有水量 = ������×������������������������=150kg
������
投加方式 月使用量 年使用量
缓蚀阻垢剂
阻垢剂
缓蚀剂
氧化性杀菌剂
非氧化性杀菌剂
黏泥剥离剂
其他
5.2处理效果
结垢状况
微生物滋生状况
腐蚀状况(mm/a)
碳钢腐蚀率
不锈钢腐蚀率
铜腐蚀率
换热效率
6、服务内容
□售前技术支持;□技术方案;□售后回访;□系统清洗;□应急处理;□其他
7、技术、服务要求及其他需说明的问题:

二、循环冷却水系统部分参数及药剂用量简易计算
◙ 蒸发水量(m³/h):
经验式:
经验值,全年平均值按照 ������. ������‰计算
蒸发水量 = 循环水量 × 季节损失系数 × 温差
◙ 排放水量(m³/h):
经验式:

工业冷却循环水系统补水水箱工作原理

工业冷却循环水系统补水水箱工作原理

工业冷却循环水系统补水水箱工作原理工业冷却循环水系统是生产过程中必不可少的一部分。

其作用是在循环水系统与周围环境的界面处,通过传热的方式将工业设施产生的余热散发出去,以达到防火、降温等效果。

为了让工业冷却循环水系统不间断地运作,水箱的设计就变得很重要。

水箱是工业冷却循环水系统的一种储水设备,主要用于储存循环水系统中的补充水。

当水箱中的水位下降时,补水泵会启动并将补充水加入到工业冷却循环水系统中。

在循环水系统中,补充水将被加压并沿着路径流动,通过传热的方式将余热散发出去。

水箱设计的一大挑战是如何确保水的质量。

在工业冷却循环水系统中,优质的水对于维持循环水系统的良好运作至关重要。

如果水中有过多的杂质,它们会在循环水系统中造成积垢,导致不必要的损失。

因此,水箱的设计需要使水能得到充分的过滤与净化。

在水箱设计中,水箱的形状和容量是非常重要的。

首先,水箱必须保证足够的容积以满足循环水系统的需求。

如果容量不足,那么工业冷却循环水系统将不得不经常停止或者暂停,从而影响生产效率。

此外,水箱应设计成易于清洗的形状,以防止水中杂质和细菌的生长。

除了水箱本身的设计,对于工业冷却循环水系统运作的成功,水箱的定期保养和管理也至关重要。

这包括对于水质的监测和调节,清洗水箱和过滤器等等。

在制造过程中严格控制水的质量,保护水资源,全面提高节水意识等等,都需要重视。

总之,工业冷却循环水系统补水水箱工作原理非常关键,其功能决定了循环水系统是否无缝运行。

在设计水箱时,要特别关注净水和过滤能力以及容积大小等细节。

除此之外,定期维护和管理水箱也极为重要。

优质的水箱设计和可靠的维护管理,将为工业冷却循环水系统带来长期的正面影响。

冷冻水与冷却水系统工作原理简介

冷冻水与冷却水系统工作原理简介

冷冻水系统工作原理简介
一、冷冻水系统工作原理
制冷机通过压缩机将制冷剂压缩成液态后送蒸发器中与冷冻水进行热交换,将冷冻水制冷,冷冻水泵将冷冻水送到各风机风口的冷却盘管中,由风机吹送冷风达到降温的目的。

经蒸发后的制冷剂在冷凝器中释放出热量,与冷却循环水进行热交换,由冷却水泵将带有热量的冷却水送到散热水塔上由水塔风扇对其进行喷淋冷却,与大气之间进行热交换,将热量散发到大气中去。

二、冷冻水循环系统
由冷冻泵及冷冻水管道组成。

从冷冻主机流出的冷冻水由冷冻泵加压送入冷冻水管道,通过各房间的盘管,带走房间内的热量,使房间内的温度下降。

同时,房间内的热量被冷冻水吸收,使冷冻水的温度升高。

温度升高了的循环水经冷冻主机后又成为冷冻水,如此循环不已。

从冷冻主机流出,进入房间的冷冻水简称为“出水”,流经所有房间后回到冷冻主机的冷冻水简称为“回水”。

无疑回水的温度将高于出水的温度形成温差。

三、冷却水循环系统
流进冷冻主机的冷却水简称为“进水”,从冷冻主机流回冷却塔的冷却水简称为“回水”。

同样,回水的温度将高于进水的温度形成温差。

降温了的冷却水,送回到冷冻机组。

如此不断循环,带走了冷冻主机释放的热量。

由冷却泵、冷却水管道及冷却塔组成。

冷冻主机在进行热交换、使水温冷却的同时,必将释放大量的热量。

该热量被冷却水吸收,使冷却水温度升高。

冷却泵将升了温的冷却水压入冷却塔,使之在冷却塔中与大气进行热交换,然后再将。

工业循环冷却水系统设计规范(共35页)

工业循环冷却水系统设计规范(共35页)

《》条文说明1总则目录1.01为了控制工业循环冷却水系统内由水质引起的结垢、污垢和腐蚀,保证设备的换热效率和使用年限,并使工业循环冷却水处理设计达到技术先进、经济合理,制定本规范。

1.02本规范适用于新建、扩建、改建工程中间接换热的工业循环冷却水处理设计。

1.03工业循环冷却水处理设计应符合安全生产、保护环境、节约能源和节约用水的要求,并便于施工、维修和操作管理。

1 总则全文本条阐明了编制本规范的目的以及为了达到这一目的而执行的技术经济原则。

在工业生产中,影响水冷设备的换热器效率和使用寿命的因素来自两个方面,一是工艺物料引起的沉积和腐蚀;二是循环冷却水引起的沉积和腐蚀。

后者是本规范所要解决的问题。

因循环冷却水未加处理而造成的危害是很严重的,例如,某化工厂,原来循环水的补充水是未经过处理的深井水,每小时的循环量9560t。

由于井水硬度大、碱度高,每运行50h后,有50%的碳酸盐在设备、管道内沉积下来,严重影响换热器效率。

据统计,空分透平压缩机冷却器,在运转3个月后,结垢厚度达20㎜。

打气减少20%。

该厂不少设备、在运转3个月后,必须停车酸洗一次,不但影响生产,而且浪费人力、物力。

为了防止设备管道内产生结垢,该厂在循环水中直接加入六偏磷酸钠、EDTMP和T—801水质稳定剂之后,机器连续3年运行正常。

虽然每年需要增加药剂费用2万元,但综合评价经济效益还是合算的。

又如某石油化工厂,常减压车间设备腐蚀与结垢现象十分严重,Φ57×3.5面碳钢排管平均使16-20个月后,垢厚达15-40㎜。

后经投加聚磷酸盐+膦酸盐+聚合物的复合药剂进行处理,对腐蚀、结垢和菌藻的控制取得了良好的效果。

每年可节约停车检修费用约60万元,延长生产周期增产的利润约70万元。

减少设备更新费用约4.7万元。

现将该厂水质处理前后的冷却设备更新情况列表如下:某厂冷却设备更新情况统计(单位:台)表1从上述情况可以看出,循环冷却水采取适当的处理方法,能够控制由水质引起的沉和腐蚀,保证换热设备的换热效率和使用寿命,保证生产的正生产的正常运行。

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冷却水循环系统
导论
冷却水循环系统是工业中常见的关键设备之一,用于降低设备温度并维持稳定的工作状态。

本文将介绍冷却水循环系统的工作原理、组成部分及其在工业生产中的重要性。

工作原理
冷却水循环系统通过将冷却水流经设备表面,吸收设备产生的热量,然后将热水带回冷却塔或冷却器中重新降温,形成循环。

这样循环不断进行,使设备保持在合适的工作温度范围内。

组成部分
冷却水循环系统主要由以下几个部分组成: - 冷却水泵:负责将冷却水从冷却塔或冷却器中抽出,并推送至设备表面。

- 设备表面:冷却水在设备表面流动,吸收设备产生的热量。

- 冷却塔:将带热的冷却水通过散热方式冷却下来,重新循环利用。

- 阀门与管道:用于控制冷却水的流动方向和速率。

- 温度传感器与控制系统:监测设备温度,并根据需要调节冷却水循环系统的工作状态。

工业应用
冷却水循环系统在许多工业生产中扮演着重要的角色。

例如,在钢铁制造过程中,高温设备需要保持稳定的工作温度,而冷却水循环系统正是用来实现这一目的的关键设备。

另外,在发电厂中,也需要大量的冷却水循环系统来冷却发电设备,确保其长时间稳定运行。

结论
冷却水循环系统是工业生产中不可或缺的设备之一,通过将热水循环带走,保证设备处于适宜的工作温度范围内,从而提高生产效率并延长设备的使用寿命。

有效地运用冷却水循环系统,可以为工业生产带来极大的便利和效益。

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