Thread Content
Почему коэффициент концентрации циркулирующей воды проектируется в размере 4–5 раз? Каковы вреды высоких и низких уровней?
Преимущества повышения степени концентрации охлаждающей воды: · Повышение степени концентрации охлаждающей воды позволяет снизить объем необходимой дополнительной воды, тем самым экономя водные ресурсы; · Повышение степени концентрации охлаждающей воды позволяет снизить объем отходящих стоков, тем самым уменьшая загрязнение окружающей среды и объем воды, подлежащей обработке ; · Повышение степени концентрации охлаждающей воды позволяет сократить потребление средств для её обработки, тем самым снижая затраты на обработку охлаждающей воды ; Недостатки чрезмерного повышения степени концентрации охлаждающей воды: · Чрезмерное повышение степени концентрации охлаждающей воды приводит к слишком высокому уровню твердости и щелочности воды, что увеличивает склонность к образованию накипи ; Поэтому, чтобы обеспечить эффективную обработку охлаждающей воды, необходимо контролировать степень её концентрации. Как правило, для охлаждающей воды в центральных кондиционерах оптимальной является степень концентрации в пределах 4–5.
То, что сказано выше, уже очень хорошо! Дизайн предусматривает идеальные условия работы; коэффициент концентрации в каждой системе различается в зависимости от качества воды, используемой для пополнения запасов воды. Цель системы циркуляции воды — максимально повысить коэффициент концентрации при одновременном предотвращении образования налета в системе. Для дальнейшего обсуждения работы циркуляционной воды просим добавить в WeChat: Azsyx1314
Чрезмерно высокий коэффициент концентрации может привести к коррозии оборудования или образованию налета, а слишком низкий коэффициент ведет к расточительству воды. . . . . .
Ещё один вопрос: каким способом определяется или получается этот коэффициент концентрации?
В процессе работы циркулирующей воды происходит осаждение ионов кальция и магния, в результате чего образуется карбонат кальция или карбонат магния. Поэтому определение содержания ионов кальция и магния является неточным; можно лишь сделать оценку. Точнее, ионы калия
Спасибо за советы, мастер. Есть ли ещё какие-нибудь способы, кроме этого?
Методы определения коэффициента концентрации циркулирующей воды. В процессе ежедневной эксплуатации системы циркулирующей воды коэффициент концентрации обычно рассчитывается на основе отношения концентрации того или иного компонента в циркулирующей воде или его определенных свойств к концентрации соответствующего компонента в добавляемой воде или ее свойствам. То есть: ?K = C_цикл/ C_дополнение (1), где C_цикл – концентрация того или иного компонента в циркулирующей воде; C_дополнение – концентрация того же компонента в дополнительной воде. Однако для компонента, используемого для определения коэффициента концентрирования, необходимо, чтобы он не подвергался влиянию других факторов, связанных с процессом работы оборудования, таких как нагрев, добавление химических веществ для очистки воды, осадок, налет и т. д. Поэтому в качестве параметров, обычно используемых для анализа, выступают Cl-, Ca2+, SiO2, K+ и электропроводность. 1.1 Метод с использованием Cl- и Ca2+. Хотя определение содержания Cl- является довольно простым, при работе циркулирующей воды этот элемент ни не испаряется, ни не оседает. Однако в нашем заводе для контроля за микроорганизмами и илом в воде часто используются такие вещества, как Cl2 или NaClO, Дезинфектант и т. д. Это приводит к увеличению количества Cl- в воде, в результате чего значение коэффициента концентрации, получаемое с помощью этого метода, оказывается завышенным ; В процессе работы системы циркуляции воды более-менее образуется налет, что особенно заметно при высоком коэффициенте концентрации; поэтому значение коэффициента концентрации, получаемое с использованием метода измерения содержания Ca2+, будет ниже. 1.2 Метод электропроводимости. Определение электропроводимости является довольно простым, быстрым и точным процессом. Теоретически, в системах с циркулирующей водой часто необходимо добавлять средства для обработки воды и вводить Cl2, что приводит к повышению её электропроводности. Кроме того, при утечках в оборудовании системы электропроводность также значительно возрастает, поэтому показатели электропроводности, полученные с помощью этого метода, могут содержать большие ошибки. Фактически, в марте–июле 1996 года наш завод провел тесты с использованием метода измерения электропроводности. Результаты показали, что электропроводность воды, используемой в качестве эталона – воды реки Янцзы, имела нестабильные значения; диапазон этих значений составлял от 154 до 291 мкС/см ; Удельная электропроводность циркулирующей воды также имеет нестабильные колебания: диапазон колебаний для первого и третьего циклов составляет соответственно 330–613 μS/cm и 308–618 μS/cm. Следовательно, когда проводимость циркулирующей воды высока, а проводимость воды, используемой для пополнения запасов, также высока, получаемое значение K остается низким ; Когда электропроводность циркулирующей воды невысока, а электропроводность добавляемой воды — низкая, значение K также будет высоким. 1.3 Метод SiO2: поскольку в системе циркулирующей воды нашего завода не используются средства для обработки воды на основе силикатов, мы продолжаем применять этот метод. При использовании этого метода обнаружились аномальные колебания и серьезные искажения в данных о коэффициенте концентрации циркулирующей воды: при сравнении с использованием стандарта — свежей воды из помещений — коэффициент концентрации в среднем оказался завышенным; в одном из циклов он достиг даже 8,5 ; Позже, при использовании устройства для пополнения воды в качестве эталона для сравнения, коэффициент концентрации вновь становился низким; иногда он даже опускался ниже 1. 1.4 Метод K+. Теоретически в системах с циркулирующей водой источников K+ немного, и обычно на определенном этапе его содержание остается относительно стабильным. Однако в разные периоды оно может изменяться под влиянием таких внешних факторов, как почва, поверхностные воды и т. д. Растворимость K+ велика, поэтому в процессе эксплуатации он не выпадает из воды. В связи с этим при использовании метода K+ для определения коэффициента концентрации циркулирующей воды возникает относительно мало помех.
Стыдно, мы можем контролировать только в 2–3 раза