玻璃纤维冷却塔将用于冷却冷却器、空调或其他工艺设备的循环水的热量散发到周围的空气中。热量从玻璃钢冷却塔通过冷却过程排放到环境中。因此,在设计上,玻璃钢冷却塔消耗大量的水。
概述
玻璃钢冷却塔及设备的热效率和使用寿命取决于对循环水的正确管理。水以四种方式之一离开 FRP 冷却塔系统。
蒸发:塔的主要功能以及将热量从 FRP 冷却塔系统传递到环境的方法。
漂移:少量的水可能会以雾状或液滴的形式从塔中输送出来。与蒸发和排污相比,漂移损失很小,并且由挡板和消除器控制。
排污:随着水从塔中蒸发,溶解的固体如钙、镁、氯化物和二氧化硅留在循环水中。随着更多的水蒸发,溶解固体的浓度增加。如果浓度太高,固体会导致系统结垢。溶解的固体也会引起腐蚀问题。溶解固体的浓度通过去除一部分高浓度水并用新鲜的补充水代替来控制。仔细监测和控制排污为 FRP 冷却塔运行中的节水提供了最重要的机会。
水槽泄漏或溢出:正常运行的塔不应泄漏或溢出。检查浮球控制装置以确保水池水位保持正确,并检查系统阀门以确保没有损失原因。
塔内损失的水总量必须用补给水代替:
补给水=蒸发+排污+漂水
评估
FRP 冷却塔< /span> 工作好坏的关键参数是“富集循环”(有时称为循环或富集比)。这是通过计算废水中溶解的固体浓度与补充水中的比率来确定的。由于溶解固体在补给水中进入系统并在排污中离开系统,因此浓缩周期也约等于补给水与排污的体积比。
从节水的角度来看,您希望最大化富集循环。这将最大限度地减少排污水量并减少补给水的使用。然而,这只能在补充水和 FRP 冷却塔水化学的限制范围内完成。随着浓度循环的增加,溶解的固体也会增加,除非仔细控制,否则会导致结垢和腐蚀问题。
除了严格控制排污外,还可以通过补充补给水来提高用水效率。来自其他设施设备的水有时可以再循环,然后用 FRP 冷却塔补充,很少或没有预处理,包括:
空气处理器冷凝(当温暖、潮湿的空气通过空气时,冷却水时积聚的水)处理器单元中的线圈)。这种再利用特别合适,因为冷凝水的矿物质含量低,并且通常在 FRP 冷却塔负荷最高时产生最多的冷凝水。
冷却系统使用一次的水
只要使用的任何化学品与 FRP 冷却塔系统兼容,就可以通过其他工艺进行预处理
高质量市政废水或循环水(如果有)。
运行和维护
为了在运行和维护中保持用水效率,联邦机构应该:
计算和理解“集中期”。检查排污和补给水的电导率。与您的玻璃纤维冷却塔水处理专家合作,最大限度地提高您的浓缩周期。许多系统以 2 到 4 个浓缩循环运行,而可能有 6 个或更多浓缩循环。将循环从三个增加到六个,可将 FRP 冷却塔补给水减少 20%,将 FRP 冷却塔排污减少 50%。
玻璃钢冷却塔系统实际可处理的浓缩循环次数取决于补给水水质和玻璃钢冷却塔水处理方案。典型的处理方案包括腐蚀和结垢抑制剂以及生物污垢抑制剂。
安装电导率控制器自动控制排污。与水处理专家合作,确定您的 FRP 冷却塔系统可以安全实现的最大富集循环以及由此产生的电导率(通常以微西门子每厘米,µS/cm 为单位测量)。电导率控制器持续测量 FRP 冷却塔水的电导率,仅在超过电导率设定点时才排放。
在供水管和排水管上安装流量计。检查补充流量与排污流量的比率。然后检查排污和补给水的电导率比值(可使用手持式电导率仪测定循环水和补给水的相对矿物质浓度)。这些比率应与目标浓度循环相匹配。如果两个比率不同,请检查冷却塔是否有泄漏或其他未经授权的排放。如果系统未在目标浓度期间或附近运行,请检查系统组件,包括电导率控制器、补给水填充阀和排污阀。
定期读取电导率和流量计以快速发现问题。记录补充和排污、电导率和浓缩循环。监视性能下降的趋势。
适当时考虑使用酸处理,例如硫酸、盐酸或抗坏血酸。当添加到循环水中时,酸会降低矿物沉积物结垢的可能性,并允许系统以更高的浓度循环运行。酸处理可降低水的 pH 值,并有效地将一部分水垢(碳酸氢盐和碳酸盐)(水垢形成的主要成分)转化为更易溶解的形式。确保工人在正确处理酸液方面接受过全面培训。另请注意,过度使用酸会严重损坏冷却系统。应使用计时器或仪器进行连续 pH 监测。重要的是在水流促进快速混合和分配的地方添加酸。
谨慎选择您的水处理供应商。告诉供应商用水效率是重中之重,并要求他们估算处理化学品的数量和成本、污水量以及预期的浓缩比周期。请记住,一些供应商可能不愿意提高用水效率,因为这意味着工厂将购买更少的化学品。在某些情况下,节省化学品的成本可能超过节省水费的成本。应根据“处理 1,000 加仑补给水的成本”和“最高推荐系统水循环”来选择供应商。处理计划应包括冷却系统化学成分的例行检查,并附有定期服务报告以了解系统的健康状况。表现。
询问自来水公司是否为蒸发损失提供下水道信贷,蒸发损失可以计算为计量补给水减去计量排污之间的差值。
实施全面的空气处理器盘管维护计划。当盘管变脏或结垢时,冷却水系统的负载会增加以维持调节的空气设定点温度。冷冻水系统负荷的增加不仅会导致相应的用电量增加,还会增加蒸发冷却过程的负荷,从而消耗更多的水。
改造选项
以下改造选项可以帮助联邦机构保持各机构的用水效率:
考虑安装侧流过滤系统。这些系统过滤淤泥和悬浮固体,并将过滤后的水返回到再循环水中。这限制了塔系统结垢的可能性,如果 FRP 冷却塔位于多尘环境中,则特别有用。
当硬度(钙和镁)是浓度循环的限制因素时,安装补充水或旁流软化系统。水软化使用离子交换树脂去除硬度,并允许您运行更高浓度的循环。
在塔顶的开口面板上安装盖子。减少塔表面的日照量可以大大减少藻类等生物的生长。
考虑其他水处理方案,例如臭氧化或电离以及化学用途。仔细考虑此类系统对生命周期成本的影响。
在大型 FRP 冷却塔系统(超过 100 吨)上安装自动化化学品进料系统。自动进料系统应根据补给水流量或实时化学品监测来控制化学品进料。这些系统最大限度地减少了化学品的使用,同时优化了对水垢、腐蚀和生物生长的控制。
获取专家建议以帮助确定玻璃纤维冷却塔替代品是否适合您。新的 FRP 冷却塔设计和改进的材料可以大大减少冷却所需的水和能源。更换玻璃纤维冷却塔涉及大量资本成本,因此请务必调查所有可用的改造和操作和维护选项,并将成本和收益与新塔进行比较。
更多信息,请咨询该领域的专家。第一个资源应该是当地或总部的工程师,但不要忽视有经验的承包商或其他政府机构的投入。
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