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순환수 농축 배율을 왜 4-5배로 설계하는가?

2016-03-14View Original

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순환수 농축 배율을 왜 4-5배로 설계하는가?높고 낮음에는 각각 어떤 해로움이 있나요?
Reply #22016-03-15
냉각수의 농축비를 높이는 이점: · 냉각수의 농축비를 높이면 보충수 사용량을 줄일 수 있어 수자원을 절약할 수 있다; · 냉각수의 농축 비율을 높이면 폐수 배출량을 줄일 수 있으며, 이를 통해 환경 오염과 폐수 처리량도 감소시킬 수 있다; · 냉각수의 농축 비율을 높이면 수처리제의 사용량을 줄일 수 있으며, 이를 통해 냉각수 처리 비용을 절감할 수 있다; 냉각수의 농축비를 과도하게 높이는 단점: · 냉각수의 농축비를 과도하게 높이면 냉각수 내의 경도와 알칼리도가 너무 높아져, 물의 스케일 형성 경향이 증가한다; 따라서 냉각수의 처리 효과를 보장하려면 냉각수의 농축 비율을 잘 조절해야 합니다. 일반적으로 중앙공조 시스템의 냉각수 경우, 농축 비율은 4~5 정도로 유지하는 것이 적절합니다.
Reply #32016-03-15
위에 쓴 것만으로도 충분해요!설계는 이상적인 상태를 기준으로 하며, 공급되는 물의 품질에 따라 각 시스템의 농축 배율은 다릅니다. 순환수 시스템은 주로 시스템에 스케일이 생기지 않도록 하면서 농축 배율을 가능한 한 높이는 것을 목표로 합니다.순환수 운영에 대해 더 자세히 상의하고 싶으신 분들은 위챗으로 연락 주세요: Azsyx1314
Reply #42016-03-15
농축 배율이 너무 높으면 장비에 부식이나 스케일이 생길 위험이 있으며, 너무 낮으면 물이 낭비됩니다......
Reply #52016-03-15
한 가지 더 묻자면, 농축비의 이 배수는 어떤 방법으로 측정하거나 구하는 건가요?
Reply #62016-03-16
순환수가 작동하는 과정에서 칼슘과 마그네슘 이온이 침전되어 탄산칼슘이나 탄산마그네슘이 형성되므로, 칼슘과 마그네슘 이온을 측정하는 것은 정확하지 않으며 단지 추정할 수만 있습니다.정확한 것은 칼륨 이온입니다
Reply #72016-03-16
스승님의 조언에 감사드립니다. 처음 방법 외에 다른 방법이 있을까요?
Reply #82016-03-17
순환수 농축배수 측정 방법 순환수 시스템이 일상적으로 운영될 때, 농축배수는 일반적으로 순환수 내의 특정 성분의 농도나 특성과 보충수 내의 특정 성분의 농도나 특성의 비율을 기준으로 계산됩니다.즉, ?K=C순환/C보충 (1) 여기서 C순환은 순환수 내의 특정 성분의 농도이며, C보충은 보충수 내의 특정 성분의 농도입니다. 하지만 농축 비율을 측정하는 데 사용되는 성분의 경우, 가열, 수처리제 투입, 침전, 스케일 형성과 같은 운영 중의 다른 요인들의 영향을 받아서는 안 됩니다.따라서 일반적으로 사용되는 성분으로는 Cl-, Ca2+, SiO2, K+ 및 전기전도도 등이 있습니다. 1.1 Cl-, Ca2+ 방법: Cl-의 측정은 비교적 간단하지만, 순환수가 흐르는 동안에는 기화되거나 침전되지 않습니다. 하지만 저희 공장에서는 물속의 미생물과 진흙을 제어하기 위해 Cl2나 NaClO, 클로르헥시딘과 같은 약제를 자주 사용하기 때문에, 이로 인해 추가적인 Cl-가 유입됩니다. 그 결과 이 방법으로 측정된 농축비는 과대평가될 수 있습니다;동시에 순환수 시스템은 운전 과정에서 다소간 스케일이 생기며, 특히 높은 농축 배율에서는 더욱 두드러지므로 Ca2+법으로 측정된 농축 배율은 낮게 나타납니다. 1.2 전도도법 전도도의 측정은 비교적 간단하고 빠르며 정확합니다.이론적으로는 순환수 시스템에 물 처리제를 첨가하고 Cl2를 주입해야 하는데, 이로 인해 물의 전기전도도가 증가합니다. 또한 시스템 장비에 누출이 있을 경우에도 전기전도도가 현저히 상승하므로, 이 방법으로 측정된 전기전도도에도 큰 오차가 생길 수 있습니다.사실, 저희 공장은 1996년 3월부터 7월까지 전도도 측정법을 이용해 테스트를 진행했습니다. 그 결과, 기준으로 사용된 보충수인 양쯔강 물의 전도도는 매우 불안정했으며, 그 변동 범위는 154~291 μS/cm였습니다;순환수의 전기전도도도 불안정하게 변동하며, 1차 순환 시와 3차 순환 시의 변동 범위는 각각 330~613 μS/cm, 308~618 μS/cm입니다.따라서 순환수의 전기전도도가 높고, 보충수의 전기전도도도 높을 경우에는 얻어지는 K값도 그다지 높지 않습니다;순환 수의 전기전도도가 높지 않고 보충 수의 전기전도도가 낮을 때, K값도 높아집니다. 1.3 SiO2법 당사의 순환수 시스템에는 규산염 계열의 수처리제가 사용되고 있지 않아, 그동안 계속 이 방법을 사용해 왔습니다.이 방법을 사용하여 검사할 때, 순환수의 농축배수 데이터에 이상한 변동이 나타나며 심각하게 왜곡되는 현상이 발생했습니다. 기존에 사용되던 실내의 신선한 물을 기준으로 비교해보면, 농축배수가 전반적으로 높은 편이었으며, 한 번에는 8.5에 달하기도 했습니다;이후 장치로 공급되는 물을 기준으로 비교할 때, 농축 배수는 다시 전반적으로 낮아지며, 때로는 1보다도 낮은 경우가 발생하기도 합니다. 1.4 K+법 이론적으로는 순환수 시스템 내의 K+ 공급원이 적으며, 일반적으로 특정 단계에서는 K+의 농도가 비교적 안정적입니다. 하지만 다른 시기에는 토양이나 지표수와 같은 외부 환경의 영향을 받아 일정한 변동이 생길 수 있습니다.K+의 용해도가 높아 운전 과정에서 물에서 침전되지 않으므로, 순환수의 농축배수 K를 K+법으로 측정할 때 발생하는 간섭이 상대적으로 적습니다.
Reply #92016-06-29
부끄럽지만, 저희는 2~3배까지만 조절할 수 있습니다

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