【機械工業(yè)論文】工業(yè)循環(huán)冷卻水系統(tǒng)設(shè)計方案

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1、【機械工業(yè)論文】工業(yè)循環(huán)冷卻水系統(tǒng)設(shè)計方案 摘要:工業(yè)循環(huán)冷卻水對水溫、水質(zhì)的控制難度較大,以具體工程為例,指出該試驗間內(nèi)設(shè)計有循環(huán)冷卻水系統(tǒng),并對該系統(tǒng)進行詳細的設(shè)計探討,從而為今后開展工作提供借鑒。 關(guān)鍵詞:循環(huán)冷卻水系統(tǒng),設(shè)計分析,技術(shù)要求 0引言 現(xiàn)如今,隨著《中國制造2025》規(guī)劃方案的提出,我國科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度在不斷加快,現(xiàn)代化的工業(yè)技術(shù)也越來越多,工業(yè)制造過程中所面臨的問題也越來越多,尤其是能源需求問題,更是呈現(xiàn)了多樣性以及復(fù)雜性。工業(yè)設(shè)備運行過程中,會產(chǎn)生大量的能源消耗,且散熱量也會隨著設(shè)備運行時間的推移而增加。為了使工業(yè)

2、設(shè)備時刻保持良好的運行狀態(tài),就必須要大量的冷卻水來對設(shè)備進行降溫散熱,這就給設(shè)備的循環(huán)冷卻水系統(tǒng)提出了更高的要求。 1循環(huán)冷卻水的技術(shù)要求 高溫實驗箱設(shè)備對循環(huán)冷卻水設(shè)計供水溫度要求在26℃以下,進水溫度與出水溫度的溫差應(yīng)當為5℃,最低供水溫度則不能低于16℃。原來本工藝循環(huán)冷卻水都是從室外的30t冷卻塔中取用,而冷卻塔所提供的冷卻水溫度是很難控制的,其水溫會受到室外空氣溫度的影響,冷卻塔的出水溫度與空氣溫度的差別一般都在左右。將冷卻塔的尺寸進行擴大后,其差別可以控制在2℃?,F(xiàn)在用戶為了保證試驗效果,采用大量自來水長時間循環(huán)降溫,水不經(jīng)循環(huán)直接排掉。高峰期間,為

3、了使本年的冷卻塔出水溫度分布狀況得到更加充分的體現(xiàn),采用了室外氣象參數(shù)模擬軟件繪制出了以下冷卻塔出水溫度分布圖。冷卻塔在夏季出水溫度大于30℃的天數(shù)為23d;全年出水溫度小于20℃的天數(shù)為168d;能夠達到工藝要求的16℃≤T≤26℃的天數(shù)為174d(全年按365d計)。通過上述分析可以看出,長治夏季的冷卻塔出水溫度是不能達到冷卻水出水溫度小于26℃標準的。因此,在夏季高溫天氣下,應(yīng)當采用輔助加冷設(shè)備,來對冷卻塔出水溫度進行控制,從而確保冷卻塔出水溫度能夠符合工藝要求。 2使用問題 目前實驗設(shè)備運行情況存在以下幾個問題:1)冷卻水溫度達不到工藝要求。2)折中方案

4、用自來水循環(huán)直排保證工藝要求,單月水量2000t左右,造成水資源大量浪費,費用居高。選用閉式冷水塔,確保水質(zhì)同時提高循環(huán)水利用率,大大降低水資源消耗。3)設(shè)備選型不合理?,F(xiàn)在水池泵房流量24m3,5臺設(shè)備運轉(zhuǎn)情況下,無法保證循環(huán)流量。根據(jù)系統(tǒng)要求重新配置水泵。4)冬歇期間,循環(huán)系統(tǒng)存在溫度過低及凍裂隱患。增設(shè)超低溫?zé)岜霉嵯到y(tǒng),保證冬歇后使用工藝用水溫度,消除凍裂隱患。 3方案設(shè)計要點 3.1增加夏季的輔助冷源 原來試驗站設(shè)備6臺,通過30t開式循環(huán)冷卻水系統(tǒng)冷卻塔冷卻試驗箱降溫。考慮實驗設(shè)備價值較高,建議選用密閉式循環(huán)冷卻水系統(tǒng)。高溫螺桿工業(yè)冷

5、水機組,制冷量430kW~470kW,漢鐘壓縮機RC2-180B,冷媒R22,電源380V-3-50Hz,機組在蒸發(fā)器進出水溫度23℃/18℃,冷凝器進出水溫度30℃/35℃工況下,制冷量:471.7kW,壓縮機輸入功率:83.1kW,該機組為非標訂制產(chǎn)品,蒸發(fā)進出水溫度23℃/18℃,考慮設(shè)備運行特點,建議選用雙機頭設(shè)計,既保證低負荷冷水輸出,同時強化機組使用的安全性,充分保證試驗要求。 3.2冷水塔的選型 選用閉式冷水塔100m3。1)運行穩(wěn)定。采用軟水來作為冷卻介質(zhì),不僅能夠有效保障水質(zhì)的穩(wěn)定性,防止結(jié)垢的問題的發(fā)生,還能夠有效避免腐蝕現(xiàn)象,使設(shè)備的使用壽

6、命得到有效延長,確保工業(yè)設(shè)備能夠得到有效的冷卻。2)節(jié)水節(jié)省費用。我國北方一些地區(qū)的水資源比較缺乏,如果采用開式冷卻塔來進行工業(yè)設(shè)備的降溫,會大大增加水資源的消耗量,使原有的水資源缺乏問題變的更加嚴重。而采用閉式循環(huán)冷卻系統(tǒng),能夠避免冷卻水與外界空氣的接觸,從而減少水分的蒸發(fā),使軟水的消耗得到大幅降低,不僅能夠減少水資源的使用量,還大幅減少了工業(yè)企業(yè)的運營成本。 3.3冬季防凍熱源的選型 由于春節(jié)會有一段放假時間,工業(yè)設(shè)備有很多都會停止運行,而在停止運行的過程中,冷卻水管道內(nèi)的水溫就會逐漸下降,等再次開始工業(yè)生產(chǎn)的時候,水溫必然會低于15℃,而管道的防凍溫度設(shè)計

7、僅在5℃,很可能會出現(xiàn)管道凍住的現(xiàn)象。所以,在冬季設(shè)備恢復(fù)運行之前,需要對管道內(nèi)的軟水進行適當?shù)念A(yù)熱處理,確保管道內(nèi)的水溫控制在18℃以上,為設(shè)備的正常穩(wěn)定運行提供有效的保障。方案一,利用廠區(qū)鍋爐內(nèi)的熱水,來實現(xiàn)對管道內(nèi)軟水的預(yù)熱,從而確保水溫能夠達到設(shè)備運行要求。方案二,引入低溫空氣源熱泵機組預(yù)熱管道中的循環(huán)冷卻水選配一臺低溫空氣源熱泵機組-25℃正常工作,保證運行后管道中水溫不小于16℃。建議選配成熟的空氣源熱泵技術(shù),隨開隨用,不受大廠供熱能力的制約,冬歇后對冷卻水進行適當?shù)难h(huán)預(yù)熱,從而確保其水溫能夠符合工藝要求標準,確保工藝設(shè)備安全。 3.4管路系統(tǒng)的設(shè)計要點

8、 3.4.1管道設(shè)置方式 管網(wǎng)在運行過程中有水資源損耗是無法避免的,但是管道的漏水如果太過嚴重的話,那么就會給密閉式管路系統(tǒng)帶來嚴重的影響,會導(dǎo)致管網(wǎng)水壓出現(xiàn)大幅度的波動。這是由于密閉式水循環(huán)管路系統(tǒng)是由循環(huán)水泵來帶動水循環(huán)的,管道內(nèi)會具有一定的壓力,如果出現(xiàn)漏水現(xiàn)象,那么管道內(nèi)的壓力就會從漏水處泄掉很多,從而使冷卻水的循環(huán)速度達不到規(guī)定要求。在進行密閉式循環(huán)冷卻水系統(tǒng)管道設(shè)置的時候,應(yīng)當堅持便于維護、便于檢修的基本原則,盡可能的采用架空式的設(shè)計方案。原有管溝運行多年,滴漏泡水現(xiàn)狀嚴重,建議架空走管,便于維護系統(tǒng)。 3.4.2管路系統(tǒng)的排氣

9、 密閉式循環(huán)冷卻水管路系統(tǒng)的排氣主要有以下兩個部分:1)排出充水過程中管道內(nèi)所產(chǎn)生的空氣。2)排出因管道內(nèi)冷卻水流速過高所產(chǎn)生的空氣。在進行密閉式循環(huán)冷卻水管網(wǎng)安裝的時候,一般都會盡可能的避開工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備、水處理設(shè)備,都會將管道安裝在土建墻面、柱子上,因此,會出現(xiàn)大量的管道折疊現(xiàn)象,這就大大提高了管道積氣的排氣難度,很難使管道內(nèi)的空氣得到有效的排出,給管道運行壓力值帶來一定的影響,甚至?xí)?dǎo)致管道振動問題的發(fā)生。因此,在進行密閉式工業(yè)循環(huán)冷卻水系統(tǒng)進行設(shè)計的時候,應(yīng)當在管理系統(tǒng)上安裝一定數(shù)量的安全膨脹水箱,使其充分發(fā)揮出自身的排氣功能,使管道內(nèi)的積氣能夠得到有效的排出。在進行排氣閥安裝位置設(shè)置的

10、時候,必須要嚴格遵循以下原則:1)將排氣閥設(shè)置在容易產(chǎn)生空氣的管道部位;2)盡可能的將排氣閥設(shè)置在高處;3)盡可能的將排氣閥設(shè)置在距生產(chǎn)車間較近的地方;4)將排氣閥設(shè)置在便于維修與檢查的地方。 3.5系統(tǒng)控制設(shè)計 該工程設(shè)計中,為了使夏季冷卻水溫度能夠達到工藝要求標準,使冷卻效果得到有效的保障,采用了工業(yè)冷水機組制備冷凍水來實現(xiàn)。而在其余季節(jié)中,采用單一冷源形式的冷卻塔,就能夠使冷卻水溫度達到工藝要求。隨著室外溫度的不斷下降,冷卻塔的供冷能力也會隨之加強,通過對冷卻塔出水溫度的監(jiān)測,來對冷卻塔的運行狀態(tài)進行控制,能夠起到節(jié)約運行成本的作用。 參考文獻: [1]李志斌,劉暢,方毅然,等.工業(yè)循環(huán)冷卻水系統(tǒng)綜合教學(xué)實驗平臺設(shè)計與實現(xiàn)[J].實驗室研究與探索,2017(12):209-212.

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