简介:摘要:循环水系统采用水作为冷却媒介并反复利用,其主要组件包括冷却装备、水泵及输送管路。通过循环水泵的动力支持,冷水被输送到需降温的生产设备中,例如换热器、冷凝器或反应器等,在经过这些设备后水温会升高。随后,热水流入冷却塔,此处水体向下流动,而空气则向上移动,两者间的热交换使水温得以降低,并最终汇集于冷却塔底部的冷水池中,再经泵送返回至生产设备,从而实现了冷水的有效循环利用,极大地减少了水的消耗量,节水率通常可达95%以上。鉴于此特性,循环水系统在需要大量冷却水源的化工领域得到了广泛应用。通常情况下,化工设施都会配备专门的循环水站以供应所需的循环冷却水,借助隔板换热技术来冷却其他介质,满足生产工艺的需求。如果循环冷却水系统的规划和运作存在问题,则可能会导致不必要的能源浪费。因此,从业人员需依据企业的历史背景和当前状况,深入剖析循环水站可能面临的挑战,并制定出合理的改进措施,以此来降低成本。
简介:摘要:随着城市建设的发展,越来越多的公共建筑配备了中央空调系统,循环水冷却系统成为了不可或缺的一部分。循环水冷却系统是工业企业不可缺少的重要设备。水冷系统通常由冷却塔、水泵和热交换系统组成。其工作过程是冷水流经需要冷却的生产设备后返回冷却塔,温度上升的循环水通过冷却塔冷却,再由循环水泵加压循环使用。
简介:摘要:以往的研究表面,冻融循环对混凝土的破坏在高寒地区是主要的威胁之一,严重影响了我国高寒地区的社会经济的发展。指出了目前国内外混凝土冻融破坏的严重性,并且冻融破坏的类型和原因分析,分析了冻融循环的破坏机理,指出了冻融破坏的主要因素,并且提出了冻融循环下提高混凝土结构耐久性的措施。
简介:摘要:余热发电是我国节能发展中的重点节能工程之一,目前在我国工业领域中存在着大量的低温余热资源,但因缺乏一定的利用从而导致能源被分散。而有机朗肯循环在面对低温余热发电系统时,可有效达到能源再利用、节能减排、美化环境的效果。在低温余热发电领域中,目前可利用有机朗肯循环模式进行余热发电系统的运行。其中有机朗肯循环包括膨胀机、冷凝器、低压储液器、工质泵、预热器、蒸发器,以及润滑系统等部分组成。有机朗肯循环原理为:以低沸点有机物作为工作介质,经预热器、蒸发器加热,吸收了热源的能量,由液体变为高温气体。进入膨胀机,在转子基元容积内,气体膨胀对外做功,驱动发电机旋转发电。工质变为低压、低温的气体,再经冷凝器冷凝为液体,通过储液器进入工质泵,经过工质泵加压后,重新回到预热器和蒸发器吸热,如此往复循环。因为是热力系统的原因,所以膨胀机的轴功率输出、冷凝器负荷、预热器蒸发器负荷会因冷热源条件的变化而变化。