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1、循环水设计计算 一、基础资料:1.气象资料:影响水温得气象资料:大气干球温度 大气湿球温度 大气压 风向风速 2.换热器资料 为了恰当选择水处理工艺与水处理药剂,必须了解换热器得结构形式与材质,被冷 却工艺介质得温度与性质等有关资料。3.水质分析:包括水得物理、化学及菌浜分析 4.垢层与腐蚀产物得分析(旧厂改造)二、循环冷却水得水质交化 a C()2含量得降低.循环水冷却水与大气接触,水中游离及溶解得 CO2 大量散失,引起循环水产生 CaCO2 结垢。b.埜遂泌随着循环冷却水被浓缩,冷却水得碱度会升高,当补充水被浓缩 N 借时,循环水得总碱度则相应増加为补充水总碱度得 N 倍,从而使冷却水得
2、结 垢倾向增大、c.PH得变化、.循环水得 PH 值变化与碱度、温度有关,并高于补充水得 PH 值,补 充水进入循环冷却水系统中后,水中游离得与溶解得 CO2 在曝气过程中逸入 大气而散失,故冷却水得 PH 值逐渐上升,直到冷却水中得 CO2 与大气中得 CO2 达到平衡为止,此时得 PH 值称为冷却水得自然平衡 PH值,冷却水得肖然 平衡 PH 值通常为3 o 59.3 之间。d.逆屢妙加在冷却塔中循环水与空气接蝕,使空气中得尘埃带入循环水系统、进行旁滤处理可将循环水浊度控制在 1015mg/L(高限一般为 2()m0L)、e.含盐量得增加.循环水经蒸发损失后,水中含盐量必增加。F.溶解氧得
3、增加由于水在冷却塔内喷洒曝气,水中溶解氧大量增加,达到接近该 温度与压力下氧得饱与浓度,增加了循环水设备得腐蚀。g.徽生物含量得增加由于日光、水温及循环水中得营养成分,都就是有利于微生 物繁殖得因素,受 R 光照射部分常产生大量藻类,不受 F1 光照射部分,则由于细 菌、宜菌得大量繁殖、生产粘泥。b有害气体得进入。j.工艺泄漏物得进入。三、水质判断 设计时我们常用得简易方法 1。极限碳酸盐硬度 公式要求循环水耗氣量 2 5 mg/L,晟高温度 t=3()6 5 C 式中:Hjz循环水极限碳酸盐硬度(mm o 1/L)、()补充水得耗氧 t(mg/L)i一-循环水晟高温度(C),当 t H j
4、z 结垢 NxHzVHjz 不结垢 2、饱与指数法 IL=P ho-PHs 式中:h饱与指数 Pho水实测 PH 值、PH s 水得碳酸钙饱与平衡得 PH 值。根据饱与指数,可对水得特性进行判断 当 IL=PhoPHs 0 时,结垢、当 IL=PhoPHs=0 时,不腐蚀不结垢。当 IL=Pho-PHs0 时,.腐蚀、计算饱与 PH(PHs)得简化方法 PHs=(9.7+N s+N t)(N+NJ 式中:Ns溶解周体常数,可查给排水手册笫 4 册表 76 N温度常数,可查给排水手册第 4 册表 7-7 NH钙硬度常数,可查给排水手册第 4 册表 7-8 总碱度常数,可查给排水手册笫 4 册表
5、7-8 四、循环水加药计算及规定 1。缓蚀与阻垢 大、中型循环冷却水处理系统,宜采用 2 个药剂溶解槽,溶解槽容积宜按 424h 用 药量确定、小型循环冷却水处理系统,当采用复合药剂时,可采用 1 个药剂溶解槽,其容积宜按不小于 24h 用药量确定,当采用单独配制得药剂时,应根据实际用药品 种数量确定溶解槽个数,每个溶解槽容积宜按不于 24h 用药量确定。加药设备边沿与墙体或其它设备之间应有不小于 1 0 OOmm 得净距。加药设备 四周应设排水明沟或其它排水设施。循环冷却水系统得首次加药量可按下式计算:G f=V。g/1000 式中:Gf系统首次加药量(KG)g-加药浓度(m g/L)V系统
6、容积(m2)循环水冷却水系统运行时得加药量可按下列各式计算:G=Q e.g/1000、(N1)或 为了恰当选择水处理工艺与水处理药剂必须了解换热器得结构形式与材质被冷却工艺介质得温度与性质等有关资料水质分析包括水得物理化学及菌浜分析垢层与腐蚀产物得分析旧厂改造二循环冷却水得水质交化含量得降低循环水冷高当补充水被浓缩借时循环水得总碱度则相应増加为补充水总碱度得倍从而使冷却水得结垢向增大得变化循环水得值变化与碱度温度有关并高于补充水得值补充水进入循环冷却水系统中后水中游离得与溶解得在曝气过程中逸入大气得肖然平衡值通常为之间逆屢妙加在冷却塔中循环水与空气接蝕使空气中得尘埃带入循环水系统进行旁滤处理可
7、将循环水浊度控制在高限一般为含盐量得增加循环水经蒸发损失后水中含盐量必增加溶解氧得增加由于水在冷却塔内喷G=(Qb+Qw).g/1 0 00,G=(Qm Qe)、g/1000 式中:G加药量 kg/h Q蒸发损失水量 m2 3/h Qb-排污水量 m/h Qw-风吹损失水量 m7h Qm-补充水量 n?/h N-循环冷却水浓缩倍数、(1)加氯 当采用冲击投加方式,每天投加 13 次,每次投加持续时间为 23h,冲击投加量为 24 mg/L.。连续投加宜取 0。10。5m g/L o 水中余氯量控制在()。51。Omg/L,并维持 23 小时。a.采用氣化型杀菌灭藻剂用量得计算:Gc=Qo gc
8、/10 0 0 式中:G氧化型杀菌灭藻剂用量 Kg/h;Q-循环冷却水量 m/ho gc氧化型杀菌灭浜剂冲击投加量 mg/L b.采用非氣化型杀菌灭藻剂用量得计算;Gn=Q.&/1000 式中:Gn-非囊化型杀菌灭藻剂用量 Kg/h;冷非氧化型杀菌灭藻剂冲击投加量 mg/L 加氯机应按计算出得晟大加氯量选用,并应设置备用机,其备用率为 50%100%、二氧化氯与有效氯得折算 二氧化氯得氧化能力比氯要强,从理论上说,它得囊化能力就是氯得 2.6 3 倍。3 各药剂投加点位置宜按下列条件进行设计 缓蚀阻垢剂、酸、液氯应投加在冷却塔集水池内靠近出水口处,缓蚀阻垢剂也 可投加在循环水泵叽水池呎水池得进
9、水口处、(2)缓蚀阻垢剂投加管口应伸入水池内,其标高为水池常水位以下()。41.0m。(3)加酸管口应伸入水池常水位以下 0.5m 得深处,且距水池底或水池壁得距离不 宜小于 0。8m、(4)氯投加管口应伸入水池常水位以下 2/3 水深处,且距水池底或水池壁得距离不 宜小于 0.5m。(5)上述各药剂投加管口处均应设置多孔管状分布器或肖旋流式分布器。五、补充水、旁流水与排污水得计算 1 O 敞开式循环冷却水系统得补充水量计算:Qm=Qe+Qb+Qw=QeN/(N+1)为了恰当选择水处理工艺与水处理药剂必须了解换热器得结构形式与材质被冷却工艺介质得温度与性质等有关资料水质分析包括水得物理化学及菌
10、浜分析垢层与腐蚀产物得分析旧厂改造二循环冷却水得水质交化含量得降低循环水冷高当补充水被浓缩借时循环水得总碱度则相应増加为补充水总碱度得倍从而使冷却水得结垢向增大得变化循环水得值变化与碱度温度有关并高于补充水得值补充水进入循环冷却水系统中后水中游离得与溶解得在曝气过程中逸入大气得肖然平衡值通常为之间逆屢妙加在冷却塔中循环水与空气接蝕使空气中得尘埃带入循环水系统进行旁滤处理可将循环水浊度控制在高限一般为含盐量得增加循环水经蒸发损失后水中含盐量必增加溶解氧得增加由于水在冷却塔内喷2、杀菌剂 式中:Qm-补充水量 m/ho Qe蒸发损失水量 n?/h、Q b排污与渗漏损失水量 m7h.Qw-风吹损失水
11、量 m、/h.N-浓缩倍数 2。旁流水 敞开式循环冷却水系统采用过滤处理悬浮物时,其过滤水量宜为循环冷却用水量 得 1%5%。3。蒸发损失水量 Qe=k2A t Q QL-蒸发损失水量 n?/h t冷却塔进出水得温度差(C)Q循环水量 m7h 比一系数(C)气温(C)-1 0 0 1 0 20 30 4 0 皿-)0.00 0 8 0.0 0 1 0。0012 Ox 001 4 0.00 14 0.0 016 4。风吹损失量 冷却塔得风吹损失主要为出塔空气中带出得水滴,从进风口吹出得水滴甚少,风吹 损失水量与填料形式、配水方式、冷却水量与风速等冈素有关。为了恰当选择水处理工艺与水处理药剂必须了解换热器得结构形式与材质被冷却工艺介质得温度与性质等有关资料水质分析包括水得物理化学及菌浜分析垢层与腐蚀产物得分析旧厂改造二循环冷却水得水质交化含量得降低循环水冷高当补充水被浓缩借时循环水得总碱度则相应増加为补充水总碱度得倍从而使冷却水得结垢向增大得变化循环水得值变化与碱度温度有关并高于补充水得值补充水进入循环冷却水系统中后水中游离得与溶解得在曝气过程中逸入大气得肖然平衡值通常为之间逆屢妙加在冷却塔中循环水与空气接蝕使空气中得尘埃带入循环水系统进行旁滤处理可将循环水浊度控制在高限一般为含盐量得增加循环水经蒸发损失后水中含盐量必增加溶解氧得增加由于水在冷却塔内喷
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