一、 概述
循環(huán)冷卻水在使用之後,水中的Ca2+、Mg2+、Cl-、SO42-等離子,溶解固體和懸浮物相應(yīng)增加,空氣中污染物如灰塵、雜物、可溶性氣體以及換熱器物料泄露等,均可進(jìn)入循環(huán)冷卻水,使循環(huán)冷卻水系統(tǒng)中的設(shè)備和管道腐蝕、結(jié)垢,造成換熱器傳熱效率降低,過水?dāng)嗝鏈p少,甚至使設(shè)備管道腐蝕穿孔。
循環(huán)冷卻水系統(tǒng)中結(jié)垢、腐蝕和微生物繁殖是相互關(guān)聯(lián)的,污垢和微生物粘泥可以引起垢下腐蝕,而腐蝕產(chǎn)品又形成污垢,要解決循環(huán)冷卻水系統(tǒng)中的這些問題,必須進(jìn)行綜合治理。
采用水質(zhì)穩(wěn)定技術(shù),用物理與化學(xué)處理相結(jié)合的辦法控制和改善水質(zhì),使循環(huán)冷卻水系統(tǒng)中的腐蝕、結(jié)垢、生物污垢得到有效的解決,從而取得節(jié)水、節(jié)能的良好效益。臭氧產(chǎn)品已在國內(nèi)電子、電力、飲料、制藥行業(yè)廣泛應(yīng)用,質(zhì)量達(dá)到國外同行業(yè)90年代水平。投入產(chǎn)出比的可比效益為:1:2-1:10以上,節(jié)約能源,提高設(shè)備使用效率,延長設(shè)備的使用壽命和運(yùn)行的安全性,減少環(huán)境污染。
臭氧可以作為的處理藥劑來替代其它的處理冷卻水處理劑,它能阻垢、緩蝕、殺菌、能使冷卻水系統(tǒng)在高濃縮倍數(shù)甚至在零排污下運(yùn)行,從而節(jié)水節(jié)能,保護(hù)水資源;同時(shí),臭氧冷卻水處理不存在任何環(huán)境污染。國外應(yīng)用臭氧進(jìn)行循環(huán)水處理已經(jīng)取得了成功,而我國在這個(gè)領(lǐng)域卻是空白。
二、系統(tǒng)工藝
循環(huán)水冷卻通常分為密閉式循環(huán)水冷卻系統(tǒng)和敞開式循環(huán)水冷卻系統(tǒng)。密閉式循環(huán)水冷卻系統(tǒng)中,水是密閉循環(huán)的,水的冷卻不與空氣直接接觸。敞開式循環(huán)水冷卻系統(tǒng),水的冷卻需要與空氣直接接觸,根據(jù)水與空氣接觸方式的不同,可分為水面冷卻、噴水冷卻池冷卻和冷卻塔冷卻等。
敞開式循環(huán)水冷卻系統(tǒng)可分為以下3類:
1.壓力回流式循環(huán)冷卻系統(tǒng)
此種循環(huán)水系統(tǒng)一般水質(zhì)不受污染,僅補(bǔ)充在循環(huán)使用過程中損失的少量水量。補(bǔ)充水可流入冷水池,也可流入冷卻構(gòu)筑物下部。冷水池也可設(shè)在冷卻塔下面,與集水池合并。
補(bǔ)充水→ 冷水池 → 循環(huán)泵房
↑ ↓
冷卻塔 ← 生產(chǎn)車間或冷卻設(shè)備
壓力回流式循環(huán)冷卻系統(tǒng)
2.重力回流式循環(huán)水冷卻系統(tǒng)
此系統(tǒng)中,冷卻塔的位置高於生產(chǎn)車間或制冷設(shè)備,經(jīng)冷卻塔冷卻的水,以重力流流入生產(chǎn)車間或制冷設(shè)備,進(jìn)冷卻塔的熱水由循環(huán)水泵提升。 重力回流式循環(huán)水冷卻系統(tǒng)
3.需要經(jīng)處理的循環(huán)水冷卻系統(tǒng)
需要經(jīng)處理的循環(huán)水冷卻系統(tǒng)
從生產(chǎn)車間或制冷設(shè)備出來的熱水需設(shè)置凈化或水質(zhì)穩(wěn)定處理構(gòu)筑物進(jìn)行處理,處理後的熱水再流入熱水池,經(jīng)熱水泵提升送入冷卻塔冷卻。冷水泵再從冷水池抽水送入生產(chǎn)車間或制冷設(shè)備。此系統(tǒng)水經(jīng)二次提升,多數(shù)為壓力回流式。在有條件的情況下,也可布置成重力回流式,以減少面積和設(shè)備,節(jié)省能耗。
凈化或水質(zhì)穩(wěn)定處理構(gòu)筑物宜設(shè)在生產(chǎn)車間(或制冷設(shè)備)與熱水池之間,優(yōu)點(diǎn)是:
(1)能冷卻熱量,降低水溫;
(2)水溫高,有利於提高處理效果和節(jié)省藥劑;
(3)避免後置設(shè)備和構(gòu)筑物的污染。
冷卻塔盡可能布置在高處,如屋頂、平臺(tái)、泵房屋頂及水池上面等,并在周圍無建筑物阻擋。這樣,通風(fēng)條件好,有利於提高水的冷卻效果。
三、臭氧的應(yīng)用
值得特別指出的是,近年來臭氧對水的處理又拓寬到一個(gè)新的領(lǐng)域-臭氧處理冷卻水。據(jù)文獻(xiàn)報(bào)導(dǎo),美國七十年代末期已開始這方面的探索和研究。1990年10月第51屆國際水會(huì)議上,美國全國水處理公司(National Water Management Corporation)的A、poryor做了一個(gè)"臭氧冷卻水處理的特點(diǎn)與經(jīng)濟(jì)性"的報(bào)告,介紹了該公司在很近三年的時(shí)間里,用臭氧成功地處理了130座冷卻塔,受到熱烈的歡迎。認(rèn)為,臭氧可以作為的處理藥劑來替代其它的處理冷卻水處理劑,它能阻垢、緩蝕、殺菌、能使冷卻水系統(tǒng)在高濃縮倍數(shù)甚至在零排污下運(yùn)行,從而節(jié)水節(jié)能,保護(hù)水資源;同時(shí),臭氧冷卻水處理不存在任何環(huán)境污染。90年3月,在美國辛辛那提召開的"全美腐蝕工程學(xué)會(huì)年會(huì)(NACE)上,討論臭氧冷卻水處理的論文就有七篇,幾乎占了冷卻水處理論文的一半。
單一用臭氧冷卻水處理起源於美國電力研究所(EPRI)、噴氣推進(jìn)實(shí)驗(yàn)室(IPL)、美國宇航局(NASA)和國際商用機(jī)器公司,NASA并由此獲得 (USP、4127、786)。
NASA在佛羅里達(dá)州肯尼迪宇航中心(KSC)進(jìn)行的臭氧冷卻水處理,從1984年7月20日一直進(jìn)行到1985年9月19日,共14個(gè)月,條件及結(jié)果如下:
表3-1 KSC補(bǔ)充水質(zhì)情況
項(xiàng)目 平均值
PH 7.8--8.4
電導(dǎo)(微歐姆/厘米) 650--750
P--堿度(PPM) 0--6
M--堿度(PPM) 40--70
鈣硬(PPM) 60--90
總硬(PPM) 100--130
氯化物(PPM,以Cl計(jì)) 180--220
在開始停藥、置換水、并通入臭氧後三周,細(xì)菌總數(shù)從1×104-6×107降至2.0-3.0×102 ,塔壁粘泥從綠色變灰色并開始脫落。系統(tǒng)水濁度於3-4周內(nèi)從30-60NTU逐步降至5-10NTU,水質(zhì)變清,塔池底部聚積數(shù)英寸的松垢和粘泥。
使用臭氧後逐漸減少排污,將濃縮倍數(shù)由4-4.5提高到6.5-8.0,總硬度為650-50PPM(以CaCO3計(jì)),電導(dǎo)達(dá)4000微歐姆/厘米,和Langelier指數(shù)2-2.5的情況下非常良好的運(yùn)行了14個(gè)月。這期間用電化學(xué)腐蝕儀及掛片監(jiān)測水系統(tǒng)碳鋼的腐蝕速率,結(jié)果為3-5mpy。4個(gè)月後停車打開冷凝器檢查,發(fā)現(xiàn)管壁幾乎無垢,有一個(gè)未經(jīng)清洗的舊冷凝器舊垢也脫落了。系統(tǒng)中細(xì)菌一直在2.0-3.0×102 之間。因此KSC認(rèn)為在高溫高濕條件下,單用臭氧處理冷卻水,既能殺菌,又能緩蝕和阻垢,并能使水質(zhì)變清。
表3-2 臭氧處理與藥劑處理操作費(fèi)用比較表
項(xiàng)目 傳統(tǒng)化學(xué)處理 臭氧處理
A藥劑
緩蝕劑 1800.00(美元) 0
殺菌劑A 810.00(美元) 0
殺菌劑B 250.00(美元) 0
水耗KMH排污(加侖) 1260000 0
電耗KMH(美元) 0(美元) 5280(265.00美元)
B、工資
維修小時(shí)(美元) 80(1680.00美元) 32(677.00美元)
現(xiàn)場檢測 130(2860.00美元) 50(1050.00美元)
加藥 130(2860.00美元) 0
實(shí)驗(yàn)檢測 25(525.00美元) 75(1575.00美元)
全年合計(jì) 12045.00 3565.00美元
美國全國水處理公司(National Water Management Corporation)在一個(gè)面積為3000 m2的計(jì)算機(jī)研究大樓空調(diào)系統(tǒng)中,用臭氧冷卻水處理一年,比傳統(tǒng)的化學(xué)法冷卻水處理純節(jié)約費(fèi)用達(dá)45000.00美元。
我國從80年代初期,已開始對飲用水消毒和工業(yè)廢水深度處理予以注意,由於種種原因,發(fā)展較慢。在臭氧用於脫垢,阻垢滅菌的冷卻水處理方面,還剛剛開始,還沒有一個(gè)關(guān)於臭氧處理冷卻水的報(bào)道。但由於臭氧法處理的經(jīng)濟(jì)性,可靠性及絕對無毒、無二次污染、就地產(chǎn)生等一系列優(yōu)點(diǎn),可以預(yù)言,臭氧在冷卻水方面的應(yīng)用普及和廣泛的應(yīng)用,在我國是指日可待的 。
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