冷却塔清洗
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热力性能好坏、噪声高低、耗电大小、漂水多少是衡量冷却塔品质优劣的关键,是用户及设计师在选用冷却塔时反复考察比较中观注的焦点。
冷却塔是集空气动力学、热力学、流体学、化学、生***学、材料学、静、动态结构力学,加工技术等多种学科为一体的综合产物。水质为多变量的函数,冷却更是多因素,多变量与多效应综合的过程。
冷却塔是利用空气同水的接触(直接或间接)来冷却水的设备。密闭式冷却塔(也叫蒸发式空冷器)将管式换热器置于塔内,通过流通的空气、喷淋水与循环水的热交换保证降温效果。是以水为循环冷却剂,从一系统中吸收热量并排放至大气中,从而降低塔内循环水的温度,制造冷却水可循环使用的设备。随着冷却塔行业不断发展,越来越多的行业和企业运用到了冷却塔,也有很多企业进入到了冷却塔行业并发展。
烟羽:饱和的流离开废气冷却塔。羽流是可见的水蒸汽,它包含了凉爽空气接触凝结,好像在大冷天人呼吸的雾。
饱和空气:在某些情况下,冷却塔羽毛,可能会存在喷雾或结冰的危害并影响自身及其周围地区。请注意,水的蒸发冷却过程是“纯粹的”水,在相反的是漂移的飞沫或水的比例非常小吹的进气口内。
吹式:循环水流量是拆除,以保持在一个可接受的水平,溶解固体和其他杂质的部分金额。由流经木结构冷却塔用水冲洗行动浸出-损失的木材防腐***。
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冷却塔清洗服务不足之处分析
1.大型风机不适合应用KR-933节能控制器
冷却塔对于大功率少机组风机的循环水场,由于每开停1台风机,都会对水温产生很大的影响。针对上述情况,国内外努力研制对金属腐蚀性小的清洗剂,而目前研发成功的有福世泰克清洗剂。因而,应用KR-933风机节能控制器无法正常稳定控制水温。如第六循环水场共有3台直径8.53m、功率160kW的风机,假设安装风机节能控制器,在设定温度速率允差。温度允差、执行周期等参数时,必然产生极大的矛盾,很难选择出适当的参数值,终也达不到节能降耗的目的。这种情况下的风机管理,比较适合采用自动变频调速系统进行控制管理。目前也正在进行这方面的准备工作。
2.KR-939安全控制系统的油位测量技术还有待改进
目前KR-939安全监控器仍存在不足,其主要问题是油位监测,由于受恶劣条件的影响,较容易出现热丝结垢、滑油含水造成断丝故障。若探头检修不及时,还需要进行人工上塔巡检实测。
加强风机的科学现代化管理,还应在现有的基础上不断改进。
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冷却塔的计算方法
1、循环水量在冷却塔运转当中,因下列因素逐渐损失:
A当热水与冷空气在塔体内产生热交换过程中,部份水量会变成气体蒸发出去;
B由于冷空气系借助机械动力(马达与风车)抽送,在高风速状况下,部份水量会被抽送出去;
C由于冷却水重复循环,水中之固体浓度日渐增加,影响水质,易生藻苔,因此必须部份排放,另行以新鲜的水补充之。
2、补给水量计算说明:
A蒸发损失水量(E)
E=Q/600=(T1-T2)*L/600
E代表蒸发水量(kg/h);Q代表热负荷(Kcal/h);
600代表水的蒸发潜热(Kcal/h);T1代表入水温度(℃);
T2代表出水温度(℃);L代表循环水量(kg/h)
B飞溅损失水量(C)
冷却塔之飞溅损失量依冷却塔设计型式、风速等因素决定之。一般正常情况下,其值约等于循环水量的0.1~0.2%左右。
C定期排放水量损失(D)
定期排放水量损失须视水质或水中固体浓度等因素决定之。一般约为循环水量之0.3%左右。
D补给水量(M)
水塔循环水之补给总水量等于M=E+C+D
冷却塔用于空调时,温度差设计在5℃,此时冷却塔所须之补给水量约为循环水量的2%左右。
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