循环水冷却塔的漂水整治.doc

循环水冷却塔的漂水整治.doc

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1、循环水冷却塔的漂水整治成果报告编制单位:动力厂动氧车间编制时间:2014年11月25日目录前言2一、立项背景2二、详细技术内容3三、主要技术创新点4四、应用情况5五、效益效果5循环水冷却塔的漂水整治前言动氧车间14000Nm³/h制氧机组于2002年10月建成投产,主要为集团公司闪速炉冶炼系统提供冶金用氧。与机组配套的循环水冷却系统最初设计只有1台冷却塔,即目前的1#冷却塔。由于初设时对环境温度变化的范围选择不合理,造成在夏季循环水冷却后水温过高的现象,为了保证机组正常稳定的运行常常不得不降负荷运行。因此,通过仔细的分析计算于2005年重新设计

2、建设了2#冷却塔,使循环水冷却系统冷却能力得以提升,制氧机组也能够安全稳定可靠的运行。一、立项背景14000Nm³/h制氧机组循环水系统自建设2#冷却塔后,在夏季高温天气采用双塔冷却,有效保证了机组循环冷却水的供应,也为机组的高效率运行提供了保障。在冬季环境温度大幅降低通常采用1#冷却塔单塔冷却即可满足机组冷却水的需求。但是随着系统投入使用时间较长后1#冷却塔暴露出诸多问题,具体如下列所示:1.冷却塔水池顶部安装的化冰管,通常在冬季投入使用,来避免填料在极端天气时结冰。但是长期使用后,严重腐蚀出现多处漏点,导致大量软化水飞溅至水池外平台周围。造

3、成软化水的浪费,引起冷却塔平台及塔皮的严重冻蚀,且在冬季时便会在平台上形成大量冰,造成安全隐患;2.由于冷却塔结构设计存在,水池上部进风口过大及冷却塔高度偏高的问题,致使冷却塔收水效果差,风速过高,大量水蒸气被带走。长期存在软化水消耗量大,系统飘水率较高的问题。而且,在冬季水温很难控制,经常会出现冷却塔填料下部结冰的现象。二、详细技术内容为了解决14000Nm³/h制氧机组循环水系统冷却塔存在的以上问题,通过仔细的分析和计算,采用如下所列措施:2.1利用机组年修机会,拆除了冷却塔周围严重腐蚀泄露的化冰管。此措施彻底解决了大量软化水飞溅至水池外平

4、台周围,引起冷却塔平台及塔皮的严重冻蚀,冬季时平台上出现大量结冰,造成安全隐患的问题,且避免了软化水的浪费。2.2采用铝皮将冷却塔进风口的下部1米进行封堵,减小了冷却塔进风口尺寸。这种方式不仅解决了冷却塔进风量过大、冬季结冰严重、水温难以控制的问题,同时,使冷却塔飘水率高的问题得到有效控制。改造后的结构如下图1所示:图1冷却塔前后封堵1m后的结构三、主要技术创新点3.1通过仔细的分析、计算,采用铝皮将冷却塔进风口的下部1米进行封堵,减小了冷却塔进风口尺寸。解决了冷却塔进风量过大、冬季结冰严重、水温难以控制、冷却塔飘水率高的问题。3.2拆除了冷却

5、塔周围严重腐蚀泄露的化冰管。解决了大量软化水飞溅至水池外平台周围,引起冷却塔平台及塔皮的严重冻蚀,冬季时平台上出现大量结冰,造成安全隐患的问题,提高了软化水利用率。四、应用情况14000Nm³/h制氧机组循环水系统冷却塔自采取以上改造措施后,循环水冷却塔进风口缩小,减小了进风量,形成冷却塔内外高温差;拆除了化冰管,杜绝了软化水飞溅至冷却塔四周,有效解决了冷却塔冬季冬季结冰严重、水温难以控制、冷却塔飘水率高的问题五、效益效果5.1减小冷却塔进风口后,使冷却塔在气温极低状况下,水温容易控制,避免了冷却塔结冰的现象;5.2消除了冬季冷却塔结冰的现象,

6、避免了冷却塔下部填料结冰,造成填料坠落事故的发生;5.3使冷却塔的飘水率得到有效控制,节约了软化水的消耗量,降低了软化水制水盐耗及新水使用量。同时,避免了飘散的冷却循环水对冷却塔塔壁的腐蚀,从而延长了冷却塔的使用寿命。

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