循环冷却水系统.pptVIP

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蒸发时,溶质不会随水蒸气逸出,所以实际cE等于零,故上式可写成McM=(B+D+F)cR因为K=cR/cM所以M/(B+D+F)=K或(B+D+E+F)/(B+D+F)=K则B=[E-(K-1)D-(K-1)F]/(K-1)当系统中管道联接紧密,不发生渗漏时,则F=0;当冷却塔收水器效果较好时,风吹损失D很小,如略去不计,则上式可简化为:B=E/(K-1)因此循环冷却水系统运行时,只要知道了系统中循环水量及和浓缩倍数K,就可以估算出蒸发量E、排污水量B以及补充水量M等操作参数。控制好这些参数,循环冷却水系统的运行也就能正常进行。由上述一些关系还可以看出,在一定的系统中,只要改变补充水量或排污水量,就可以改变循环水系统的浓缩倍数。第30页,共50页,星期日,2025年,2月5日(四)操作运行时系统中离子浓度的变化循环水系统在操作运行时,不断加入补充水和徘出浓缩水,因此循环水中的离子浓度随着运行时间的推移会发生变化。其变化的规律将根据补充水量和排污水量的大小而异,但最终会趋于一个定值。现在讨论改变运行条件时,系统中一些离子浓度的变化规律。设补充水中某离子的浓度为cM,而循环水中某离子浓度c只是随着补充水量和排污水量的变化而变化,那么对系统中某离子浓度的瞬时变化可作如下的分析:某离子的瞬时变化量=d(Vc)式中v——系统中水的总容量,m3;c——系统中某离子的瞬间浓度,g/m3。第31页,共50页,星期日,2025年,2月5日某离子随补充的加入而引起的瞬时增加量=McMdtcM——补充水中某离子的浓度,g/m3;某离子随排污水的排出而引起的瞬时减少量=Bcdtc——排污水中某离子的瞬时浓度,g/m3;根据物料衡算,系统中某离子瞬间变化量应该等于进入该系统的瞬时量和排除系统的瞬时量的差值。即设系统在t0时,某离子的浓度为c0,经时间t后,某离子浓度变为c。对上式积分经整理后可得下式第32页,共50页,星期日,2025年,2月5日此式描述了循环水系统运行条件发生变化时,冷却水中某离子浓度变化的规律。见下图:图3-4降低浓缩倍数时水中某离子浓度变化曲线图3-5提高浓缩倍数时水中离子浓度变化曲线两个图中的McM/B不相等。第33页,共50页,星期日,2025年,2月5日从图3—4和图3—5得知,不论系统中某离子的初始浓度是多少,随着运行时间的推移,其最终的浓度总是浓缩倍数和补充水中离子浓度的乘积,由此证明了控制好补水量和排污水量能使系统中某些离子浓度稳定在一个定值上。第34页,共50页,星期日,2025年,2月5日五、敞开式循环冷却水系统产生的问题冷却水在循环系统中不断循环使用,由于水的温度升高,水流速度的变化,水的蒸发,各种无机离子和有机物质的浓缩,冷却塔和冷水池在室外受到阳光照射、风吹雨淋、灰尘杂物的进入,以及设备结构和材料等多种因素的综合作用,会产生比直流系统更为严重的沉积物的附着、设备腐蚀和菌藻微生物的大量滋生,以及由此形成的粘泥污垢堵塞管道等问题,它们会威胁和破坏工厂长周期地安全生产,甚至造成经济损失,因此不能掉以轻心,在推广使用敞开式循环冷却水系统时,必须要选择一种经济实用的循环冷却水处理方案,使上述问题得到解决或改善。第35页,共50页,星期日,2025年,2月5日循环冷却水系统第1页,共50页,星期日,2025年,2月5日冷却水系统通常有两种:(一)直流冷却水系统冷却水仅仅通过换热设备—次,用过后水就被排放掉,如图3-1所示。因此,它的用水量很大,而排出水的温升却很小,水中各种矿物质和离子含量基本上保持不变。这种冷却水系统不需要其他冷却水构筑物,因此投资少、操作简便,但是冷却水的操作费用大,而且不符合当前节约使用水资源的要求。这种系统(除了用海水的直流冷却水系统外)在国外已被淘汰,在国内一些中、小型老厂仍在采用。随着国内各项节水政策的制定,这些工厂也都在采取措施,将其列入技术改造的范围。第2页,共50页,星期日,2025年,2月5日(二)循环冷却水系统循环冷却水系统又分封闭式和敞开式两种:1.封闭式循环冷却水系统又称为密闭式循环冷却水系统。在这个过程中,冷却水温度升高而成为热水,在另一台换热设备中用其他冷却

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