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摘要:公司自身循环水系统运行存在问题,有效提高循环水质量,通过添加铁质注入装置和改造冷却塔降低了滤清器清洗工作强度;通过改变发动机风机对水轮机滑移的驱动,有效降低循环水消耗,实现循环水系统的安全、稳定、经济运行。本文对化工循环冷却水日常运行的过程管控进行分析,以供参考。
关键词:循环冷却水;日常运行;过程管控
引言
随着国内工业的迅速发展,工业用水占总用水量的比例逐年增加,加剧了淡水的短缺。在工业用水总量中,冷却水消费量约占总用水量的50%至60 %,化工、炼油和电力等企业冷却水消费量约占80%。如果尽可能回收占主导地位的冷却水,就可以节约大量水资源。
1工艺介绍
三个循环水塔均采用逆流式冷水塔,一塔冷水量为5000立方米/小时,其中分别设有三个空气循环水塔、五个合成水塔和四个尿素循环水塔。循环水的方法如下:循环水经冷却塔冷却后进入冷水池,通过冷水池和抽吸池之间的连接管道进入抽吸池,然后通过循环水泵加压输送到循环水冷却器热交换后,回水回冷却塔冷却;回流的水通过进气池的进气过滤器过滤。三套循环水场投入使用后,相继出现循环水浊度高、循环水中阳数多、电器能耗高等问题。为此,根据循环水系统的实际运行情况,用涡轮机的移动、循环水的质量稳定以及循环水系统的功耗等优化措施取而代之。
2循环冷却水在化工企业中的重要意义
工业生产过程中冷却的方式有好几种,用水降温叫做水冷在所有液体中,水的热容量最大,因此是最好的热交换环境,这也是化学企业在生产中使用循环冷却水的原因。由于水的化学稳定性好,难以分解,在室温下没有明显的膨胀和压缩。当水沸点较好时,不会在换热器中蒸发水资源丰富,流动性强,便于携带。化学工业生产中使用的水量很大,占水生产总量的近70%。随着科学、技术和工艺的发展,我国的水消费很高,淡水资源非常有限,因此循环冷却水一般用于化工企业生产,可以提高水资源的利用率。利用循环冷却水可以节省水资源,同时增加多次富集,使循环冷却水系统能够达到零排水。循环冷却水的废水在用于冷却水系统之前,可在生产过程中作为补充冷却水处理。对于整个化学工业来说,利用循环冷却水可以提高水资源的利用率,节约水资源。但是,在实际生产过程中,水冷水的质量会受到连续循环蒸发等问题的影响,导致冷却水中盐的富集,水的ph值在长循环后逐渐升高,形成盐层,影响水质。
3安全管理策略
3.1加强部门安全监管
为保证企业安全生产,行政主管部门应尽职尽责,对所属区域内的各化工企业进行强化管理,加强日常巡查,针对不合法不合规企业进行查处,发现一处,处理一处,务必做到令行禁止。可以开拓企业积分制新思路,对各个生产企业进行点检考核,对不合格部分进行扣分,量化管理,对当月或者当季不能满足分数要求的企业勒令其进行停工整改。同时加强安全生产管理教育,对其安全生产管理教育进行考试,待其整改及考试合格后方能进行复工,这样既能加强企业的安全生产管理,又能开拓政府监管部门新管理思路。
3.2健全安全体系
某化工生产企业已经达到二级安全标准化要求,充分发挥二级安全标准化的优势,建立PDCA循环,严格要求落实岗位责任制,落实工艺要求,建立全面系统的标准化管理流程。从企业生产各个环节进行入手,全面提高企业的安全管理水平,加强员工安全生产意识,避免遭遇伤害。安全生产是一个长期的管理过程,安全意识加强要体现在每日的安全教育当中,树立安全理念,拧紧思想上的“总开关”,使企业能够健康稳定安全持续发展,只有这样才能将安全生产贯彻进危险品化工生产企业,提高管理水平,有效规避安全生产风险。
4冷却塔相关工作原理
4.1消雾节水冷却塔工作原理
(1)无雾工作状态:关闭百叶窗,打开转台门。循环热水返回冷却塔后,部分热水通过对流蒸发,空气通过风扇从车身侧面吸引到顶部,从顶部的喷嘴处排出。从潜在蒸发热中去除的热水被冷却并收集到塔底池中,然后再次用作装置的冷却水。空气吸收热水的热量后,由风扇排出塔外。(2)除雾方式:百叶窗打开,转盘门开小角度。循环热水回冷却塔,部分由除雾装置冷却,直接导入水池;另一部分通过喷嘴均匀地铺在填充层上,接触到风扇从车身侧面吸引到顶部的空气对流,从而蒸发出一部分热水。蒸发潜热去除的热水经塔底雾去除装置冷却并与冷却水混合,引入水池,作为装置的冷却水。填料层排出的饱和热湿空气与除雾装置加热的干热空气混合,由风扇排出塔外。
4.2冷却塔的消雾原理
雾是水蒸气的冷凝器,大气中水蒸气的饱和是由于以下原因造成的:蒸发增加了大气中的水蒸气和空气冷却本身。冷却对雾更重要。当空气中有凝结核时,如果饱和空气继续有水蒸气增加或继续冷却,就会凝结,凝结水滴形成雾状。除雾功能主要应用于冬季,除雾时,上塔换热器百叶窗完全打开,同时下塔转向板门关闭,进入下塔降温的空气量减少 下塔的这部分冷空气由上塔热交换器加热,由回水网排出的高温循环水加热冷空气,使其进入冷却塔顶部,与热变化的冷热空气混合。
5循环冷却水污染处理对策
控制循环水污染的措施:(1)如果pH值突然超过,应首先及时报告处理情况,然后进行调整,增加98%的浓硫酸或32%的氢氧化钠。然后,pH值每2小时测量一次,直到ph值在正常范围7到9之间。(2)钙镁离子超过标准时,应及时增加迁移量,直至水中离子浓度合格为止;(3)超过氯化离子标准时,应及时停止添加氯。如果突然超过氯离子标准,应及时检查热交换设施是否泄漏,及时用最大迁移量替代水,并及时进行氯含量分析。(4)对于浊度超过标准的现象,应增加排水置换,直至浊度达到标准。(5)电导率突然升高,应及时报告,增加排水进行更换,冬季排水大于600m3/天;夏季出行时间超过800m3/天,及时对用户热交换设施进行检查,确保每2小时对电导率进行一次检查。(6)对于总铁含量超过标准的现象,应及时增加排水量,启用侧流滤波装置、光纤球滤、日常循环洗涤器、160m3/h单箱反洗涤器,直至光纤球阀冬季排水大于600m3/天;夏季行程超过800m3/天。直到铁质总量合格,也要进行超标原因的调查。(7)如突然超过痤疮标准,首先报告调度情况,核实用户热交换设备是否泄漏,并向设备负责人报告将谷硫磷的分析频率提高到每2小时一次。在注入撞击作用时,循环水应保持在0.3至1.0毫克/升之间。应至少每1小时进行两次氯氧含量测量,以确保第二小时氯氧含量不低于0.3毫克/升。
结束语
总之,公共设施的水质直接影响到实际生产的质量和效率。因此,有必要加强对水污染的关注和研究,并提供良好的基本保障,以确保化学工业公共设施的水质通过合理的清洁方法、浓缩倍数和浊度管理达到标准化的要求。
参考文献
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