由于空調冷卻水系統的水垢、腐蝕和藻類生長在短時間內不會形成,也不會在短時間內對系統產生破壞性影響,因此運行管理者通常不會充分重視。此外,由于空調冷卻水系統相對簡單,設計師對此不夠重視。而且冷卻水的處理是與排水和暖通相關的專業,而冷卻系統大多由暖通專業人員進行,難免會導致先天性設計不合理。在設計過程中,空調冷卻水系統容易積垢腐蝕,菌藻滋生,其處理方法與冷凍水系統不同。
(1)化學方法。目前大型冷卻系統大多采用化學方法,因此必須在冷卻水中加入阻垢劑、脫硫劑、殺菌除藻劑和配套清潔劑,從而形成一套完整的冷卻水水處理技術。可供設計大型空調冷卻水解決方案的參考。化學處理方法的原理如圖1所示。因為防垢可以保證傳熱效果(節能),級蝕劑和殺菌除藻劑可以減少設備的侵蝕,增加設備的使用壽命是正面的,所以受到世界的關注。國外各大水處理公司也把這項技術作為第一關鍵,據報道,1987年,工業水處理劑銷售價值為65億元。.
(2)投藥解決方法:這種方法最早應用于熱水鍋爐和船泊水處理。近年來,這種方法被用于冷卻系統。常見的藥物大多是固體晶體硅酸鹽膜脫硫劑。實踐證明,有以下幾點需要注意:不同的膜劑有不同的溶解溫度。對于循環水系統中注射的藥物,水溫通常可以達到溶解溫度,但對于補水系統中注射的藥物,應特別注意避免水溫過低。如果水溫過低,膜脫硫劑溶解不良,會影響緩蝕效果。
(3)物理方法:是近年來廣泛使用的一種方法。這種方法是一種理想的水處理方法,運行成本低,使用方便,易于控制,零污染。事實上,早在20世紀60年代,海外就把注意力從化學方法轉移到了物理方法的開發上。目前使用的物理方法包括磁性法、電解法、超聲波法、靜電法等。
電解法可以抑制水垢的附著力,但是除垢不到位,有電解孔蝕的危險;早期使用的磁性法穩定性差,長期使用無法控制結垢,控制器內堆積的化合物必須定期清洗;靜電定律解決了上述方法的缺陷,除了阻垢和溶垢外,還具有顯著的殺菌和除藻效率。但靜電法和電子水處理法的緩蝕效果略低于專用化學緩蝕,一般空調冷卻水系統不考慮其他緩蝕方法。但是,在一些對緩蝕要求較高的系統中,最好同時添加一些脫硫劑,以獲得更好的效果。
雖然冷卻系統的管道布置相對簡單,但如果考慮不周,就會出現一些問題。由于循環冷卻水系統是一個開放式系統,如果冷卻塔的集水盤容量小或冷卻塔離泵太遠,并聯運行的冷卻塔出水口阻力平衡嚴重失衡,氣體就會混入水中,進入水泵并壓入管道,造成水泵出水口和管道嚴重損壞。因此,冷卻系統應注意以下問題:
(1)冷卻塔并接使用時管道阻力均衡,冷卻塔與泵之間的距離不宜過遠;泵應布置在制冷機組的前面(冷卻水壓將進入制冷機組);此外,泵應采用自灌式;防止泵的吸水管左右轉動。此外,冷卻泵、制冷機組和冷卻塔應逐一對應,以便調節和平衡流量。如果上述控制無法實現,應使用自動控制系統。冷卻塔的進出口應設置電磁閥,并應同時打開和關閉。或者在每個冷卻塔的進出口設置一個平衡閥,以確保每個冷卻塔的進水量滿足其額定流量。為了增加吸水管的集水量,在設計吸水管時可以適度增加吸水管的管道。
(2)在選擇制冷塔時,首先要注意產品樣品給出的性能參數與產品特性的區別。這些因素包括不真實的產品樣品和不同的工程建設地點的氣象元素以及不同的產品校準特性測試條件。應根據工程場所的氣象元素進行校對。并且應根據產品的工程應用經驗采取相應的調整對策。有時候我們不得不選擇更大的裕量指數。
(3)冷卻塔一般安裝在多層建筑的裙屋屋頂上。因為距離主樓比較近,所以也要考慮冷卻塔的進氣距離、防火、噪音、漂霧等問題。國家規范對冷卻塔的進氣距離提出了詳細要求。
(4)選擇冷卻泵時,應根據冷卻系統的循環阻力、通水高度差和隨機出水口來確定,不宜過于富裕。泵的流量應根據校對后的冷水溫差來確定。多臺泵并接時,應根據并接曲線進行計算和校對。不要盲目按數量積水。
(5)過去,在規劃冷卻水設備時,大多數冷卻系統的集水池的容量是根據制冷水量的10%來設定的(見空調制冷指南)。這種要求不再適用于使用存水型冷卻塔。存水型冷卻塔含有自己的集水箱,體積小,但實際證明也能滿足冷卻泵的工作需要。目前的空調冷卻水系統受建筑條件限制,大部分無法設置符合10%冷卻水要求的大型儲水。因此,在冷卻塔本身的集水箱的幫助下,可以保持水位并補充水分。一般建筑容量推薦,集水箱。
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