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以下是:冷凝器胶球清洗装置【旁流水处理器】源头来图的图文介绍


设备采用物理清洗方法,将清洗胶球从发球器发送到冷凝器进水端,胶球随着水流进入每根换热管,依靠水压差擦洗换热管内壁。胶球在冷却水回水端随着水流进入收球器内,再将胶球回收至发球器内,完成一次清洗循环。
外形尺寸
 高:1300mm  长:950mm   宽:800mm 
产品特点  
       经优化设计,胶球不经过水泵叶轮,杜绝水泵叶轮旋转对胶球的损伤。收球专门设置收球泵,与其他同类设备相比收球率达到高,其他方式不能保证收球率高。发球进出水口都在冷凝器进水端,收球进水出口都在冷凝器出水端,对冷却水温度没有影响,保证冷却效果,与同类产品相比节能5-8%。采用水流开关对水泵启停进行控制,防止水泵无水运转,保护水泵。胶球经过管路采用PVC电动球阀和PVC管,内壁光滑,减小胶球运动阻碍,也不会刮伤或夹伤胶球。全自动电路控制,可设定每次清洗时间和次数。
适用范围
1、适用于以下高能耗系统不冷式冷冻设备 
 恒温、恒湿控制系统
 发电厂冷凝器(淡水用、海水用)
 船舶的水冷系统
 2、配套设施
 大厦、宾馆、商场、银行、医院和其他公共设施
 3、冷冻设施
 连锁超级商场、冷冻仓库
 4、化学品工厂
 生产线上的冷却系统
 5、电子元器件、半导体集成电路、液晶显示器等生产
 恒温、恒湿控制系统
 6、发电厂
 防止冷凝器管道污染,大限度的提高发电效率。



三、如何做白锈的预防措施

实际上采取适当的预防措施就能防止“白锈”的产生。在塔的次运行,冷却塔的镀锌涂层在合适的预处理下可以。若水质不能达到要求,那么就需要进行化学处理,定期进行锌的钝化处理。在处理之前,应该咨询和相关水处理领域专家,对当地水质进行检测。

  新的镀锌冷却塔初60-90天的运行指导1) 新的镀锌冷却塔,在初的60-90天,应避免使用100%的软化水作为补充水。2) pH值应该被控制在6.5-8.0(可以通过降低浓缩倍数,或pH调节实现).碱度应该控制在100-300ppm。3) 以磷酸盐为基础的缓蚀阻垢方案,应将磷酸盐浓度控制在6-12ppm4) 锌的浓度应该每周检测一次。在初的60-90天,锌的浓度不应增加。同时,锌的浓度应持续被控制在0.5ppm以下。

新的(已使用过的)镀锌冷却塔预膜后的操作指导

 1) 预膜完成后,可使用100%的软化水作为补充(推荐:如果可能,维持循环水中的硬度在30-100ppm,通过在补水中少量引入硬水实现)。

2) 检测锌的浓度(从系统运行的开始),来评估处理效果

3) 通过目测,检查镀锌表面是否出现白锈,如果出现白锈,系统需要重新预膜.   

  

  




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评价利益的标准:
1.采暖通风与空气调节设计规范中指出:冷凝器温度越低,制冷系数越大,压缩机的耗电量越少,反之,当蒸发温度一定时,冷凝温度每增加1,压缩机单位制冷量的耗电功率增加4。
2.在核对冷水机组冷却水进出口管路上的温度计精确度,以及冷水机组冷凝器冷凝温度的精确的基础上,安装XFLN装置以后:
对于新投入运行的冷水机组:在设计的额定工况及机组电流百分比为100负荷情况下运行时,小时差T的增加量不大于0.2。
对于在运行的冷水机组:用机械式毛刷捅炮机捅刷换热管内壁后,在设计的额定工况及机组电流百分比为100负荷情况下运行时,小时差T的增加量不大于0.2。

不能为建而建,适宜用地紧张地区、人口稠密地区、环境敏感区等地区,应结合投资成本等综合考虑 

据了解,1932年芬兰开始建造世界 座地下污水处理厂,随后英国、荷兰、挪威、瑞典、法国、丹麦等欧洲 均建设了地下式污水处理厂,而把地下式污水处理厂真正发扬光大的是中国、日本、韩国、马来西亚等亚洲 。

作为在国内兴起时间并不长的污水处理厂建设形式,占用空间少、节省土地、综合影响小,并能与周边环境相协调的地下式污水处理厂发展迅猛。

据统计,“十二五”期间我国地下式污水处理厂数量为29座,处理水量为319万m3/d,到了“十三五”期间(2016年1月-2019年2月),地下式污水处理厂数量已增长至70座,处理水量超 700万m3/d。

那么,疫情是否会给地下式污水处理产业更大机遇?业内专家普遍认为,不能为建而建。虽然地下式污水处理厂具有占地小、隔臭、隔音、隔热(保温)、地面景观好、与周边环境协调等优势,而且还能提高区域整体开发综合价值。但是其劣势也很明显,如设计、施工难度相对较大,直接投资和运行成本相对较高,而且土建扩建难度大,风险因素增加。

逆卡诺循环的制冷系数理论计算:
冷水机组运行效率受蒸发温度和冷凝温度的影响,蒸发温度一定时,冷凝温度越高,其运行效率越低。逆卡诺循环是制冷剂在热源温度(Th)及冷源温度(T0)之间以可逆方式完成的制冷循环,由两个定温过程和两个绝热过程组成,如图所示:1-2为制冷剂绝热压缩,温度由T0升高到Th;

2-3为制冷剂在Th下定温放热;3-4为制冷剂绝热膨胀,温度由Th下降到T0;4-1为制冷剂在T0下定温吸热。其结果是消耗外功将热从低温热源(T0)移向高温热源(Th)




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