凈循環(huán)冷卻水系統(tǒng)設(shè)計優(yōu)化研究
發(fā)布時間:2021-06-06 13:26
節(jié)能降耗是工業(yè)發(fā)展的主題,縮減生產(chǎn)成本是企業(yè)的實際生產(chǎn)要求,但是由于我國對循環(huán)冷卻水系統(tǒng)沒有足夠的重視,系統(tǒng)操作缺乏理論支撐,導(dǎo)致風(fēng)機與循環(huán)水泵余量過大,造成能耗的嚴重浪費現(xiàn)象,也浪費了投資成本。在這種背景下上海寶鋼節(jié)能技術(shù)有限公司提出了“工業(yè)流體系統(tǒng)節(jié)能關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用”項目。本文研究內(nèi)容為該課題的一部分。造成該問題主要是由于在凈循環(huán)冷卻水系統(tǒng)組件設(shè)計選型過程中大多只考慮了“滿足最大換熱需求”的基本需求,而在組件設(shè)備設(shè)計選型與各種換熱工況的匹配上缺乏深入研究,這就很容易造成設(shè)備運行效率低下,增加運行成本,同時也會浪費很多投資成本。針對上述問題,本文在對循環(huán)冷卻水系統(tǒng)進行深入分析的基礎(chǔ)上,建立了系統(tǒng)的機理模型,然后根據(jù)所建模型研究了系統(tǒng)的設(shè)計優(yōu)化,主要工作歸納如下:1、循環(huán)冷卻水系統(tǒng)設(shè)備眾多、結(jié)構(gòu)復(fù)雜,本文建立了各個組件的機理模型。對于換熱器和冷卻塔兩個核心換熱設(shè)備,其機理模型復(fù)雜,影響因素較多,因此分別分析了這些因素對模型輸出的影響,獲得對機理模型的進一步了解,研究了其工程設(shè)計方法。這些模型為系統(tǒng)的設(shè)計優(yōu)化奠定了基礎(chǔ)。2、針對目前循環(huán)冷卻水系統(tǒng)在設(shè)計時存在設(shè)備選型不合理的問題,建立...
【文章來源】:東北大學(xué)遼寧省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:80 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
圖2.1密閉式循環(huán)冷卻水系統(tǒng)??Fig.?2.1?The?closed?circulating?cooling?water?system??
分濃度會增大。所以敞開式需要補充新水,從而起到稀釋作用。補充新水的頻率需根據(jù)??冷卻水鹽度值確定。敞開式循環(huán)冷卻水系統(tǒng)需定期排污,補充的新水量與風(fēng)吹損失、排??污損失和蒸發(fā)損失相等,以維持循環(huán)冷卻水量平衡[13_15],其結(jié)構(gòu)如圖2.2。??補充水?蒸發(fā)損失水量風(fēng)吹損失水量工藝熱流體??—?^?r?????????????r?冷卻水池(?冷卻塔?k??換熱器?????????????排污水量?空氣?空氣?工藝冷流體???5循環(huán)水泵????圖2.2敞開式循環(huán)冷卻水系統(tǒng)??Fig.?2.2?Opened?recirculation?cooling?water?system??在敞開式循環(huán)冷卻水系統(tǒng)中,由于冷卻水在冷卻塔與空氣接觸,從而造成微生物和??灰塵等雜志等進入循環(huán)冷卻水;與此同時,換熱器中熱媒物料的滲透和空氣中二氧化碳??也在影響著循環(huán)冷卻水水質(zhì)。因此,需采用多種藥劑以控制水質(zhì),抑制微生物,組織腐??蝕[16]。??卩自然冷卻池??廣冷卻池^??I?噴水冷卻池??f?f噴水式"]??開放式i點滴式上顧式??冷卻設(shè)備、?^自_風(fēng)冷_彳?「點滴式1??L風(fēng)筒式S;膜式逆流式??L噴水式?J??“卻塔^?「點滴式)??「鼓風(fēng)式55??才I逆流式??點滴薄膜式f??L噴水式?J??I機械通風(fēng)冷卻塔乂??點滴式1?___??薄膜式j??、抽風(fēng)式<??點滴薄獏式1??u水式上逆流式??圖2.3分類結(jié)構(gòu)圖??Fig.?2.3?Classification?structure??-6-??
分濃度會增大。所以敞開式需要補充新水,從而起到稀釋作用。補充新水的頻率需根據(jù)??冷卻水鹽度值確定。敞開式循環(huán)冷卻水系統(tǒng)需定期排污,補充的新水量與風(fēng)吹損失、排??污損失和蒸發(fā)損失相等,以維持循環(huán)冷卻水量平衡[13_15],其結(jié)構(gòu)如圖2.2。??補充水?蒸發(fā)損失水量風(fēng)吹損失水量工藝熱流體??—?^?r?????????????r?冷卻水池(?冷卻塔?k??換熱器?????????????排污水量?空氣?空氣?工藝冷流體???5循環(huán)水泵????圖2.2敞開式循環(huán)冷卻水系統(tǒng)??Fig.?2.2?Opened?recirculation?cooling?water?system??在敞開式循環(huán)冷卻水系統(tǒng)中,由于冷卻水在冷卻塔與空氣接觸,從而造成微生物和??灰塵等雜志等進入循環(huán)冷卻水;與此同時,換熱器中熱媒物料的滲透和空氣中二氧化碳??也在影響著循環(huán)冷卻水水質(zhì)。因此,需采用多種藥劑以控制水質(zhì),抑制微生物,組織腐??蝕[16]。??卩自然冷卻池??廣冷卻池^??I?噴水冷卻池??f?f噴水式"]??開放式i點滴式上顧式??冷卻設(shè)備、?^自_風(fēng)冷_彳?「點滴式1??L風(fēng)筒式S;膜式逆流式??L噴水式?J??“卻塔^?「點滴式)??「鼓風(fēng)式55??才I逆流式??點滴薄膜式f??L噴水式?J??I機械通風(fēng)冷卻塔乂??點滴式1?___??薄膜式j??、抽風(fēng)式<??點滴薄獏式1??u水式上逆流式??圖2.3分類結(jié)構(gòu)圖??Fig.?2.3?Classification?structure??-6-??
【參考文獻】:
期刊論文
[1]機械通風(fēng)冷卻塔熱力性能提升改造[J]. 寇月琴,賈玲君. 工業(yè)用水與廢水. 2014(04)
[2]鼓風(fēng)式機械通風(fēng)冷卻塔空氣動力特性數(shù)值模擬研究[J]. 李紅莉,趙順安. 中國水利水電科學(xué)研究院學(xué)報. 2013(03)
[3]循環(huán)冷卻水系統(tǒng)節(jié)能方案設(shè)計實踐[J]. 張琳. 有色冶金節(jié)能. 2013(01)
[4]淺談鋼廠給排水處理系統(tǒng)[J]. 付志林. 中國西部科技. 2011(25)
[5]密閉式工業(yè)循環(huán)冷卻水系統(tǒng)設(shè)計[J]. 賴雪怡. 工業(yè)用水與廢水. 2011(03)
[6]遺傳算法研究現(xiàn)狀與應(yīng)用[J]. 陳紅梅,朱若寒. 科技信息. 2011(18)
[7]變頻技術(shù)在鋼廠循環(huán)水處理節(jié)能改造中的應(yīng)用[J]. 袁顯能. 科技風(fēng). 2011(05)
[8]離心水泵變頻調(diào)速節(jié)能機理分析[J]. 錢宏琦,陳海虹,周潔. 貴州大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版). 2010(05)
[9]鋼鐵企業(yè)循環(huán)冷卻水系統(tǒng)節(jié)能設(shè)計探討[J]. 金亞飚. 冶金能源. 2009(01)
[10]機械通風(fēng)逆流冷卻塔節(jié)能降耗設(shè)計實例[J]. 唐燕忠. 硫磷設(shè)計與粉體工程. 2006(01)
博士論文
[1]公用工程和工藝過程綜合優(yōu)化的研究[D]. 吳現(xiàn)力.中國海洋大學(xué) 2013
[2]超大型冷卻塔內(nèi)氣液兩相流動和傳熱傳質(zhì)過程的數(shù)值模擬研究[D]. 鄭水華.浙江大學(xué) 2012
[3]板式換熱器傳熱傳質(zhì)實驗與理論研究[D]. 李冠球.浙江大學(xué) 2012
[4]火電機組冷端系統(tǒng)建模與節(jié)能優(yōu)化研究[D]. 王瑋.華北電力大學(xué)(北京) 2011
[5]逆流機力通風(fēng)冷卻塔工藝性能的研究[D]. 胡連江.天津大學(xué) 2009
[6]過程系統(tǒng)工程綜合方法及其求解策略的研究[D]. 張慧平.北京化工大學(xué) 2000
碩士論文
[1]循環(huán)冷卻水系統(tǒng)的優(yōu)化設(shè)計[D]. 王寧.青島科技大學(xué) 2013
[2]降低循環(huán)冷卻水系統(tǒng)操作費用的優(yōu)化研究[D]. 龍德曉.青島科技大學(xué) 2010
[3]一種基于種群簇的多種群遺傳算法[D]. 王梅冬.大連理工大學(xué) 2009
[4]板式換熱器換熱和壓降的性能研究[D]. 曾偉平.上海交通大學(xué) 2009
[5]自然通風(fēng)濕式冷卻塔數(shù)值模擬與結(jié)構(gòu)優(yōu)化[D]. 蔣波.華北電力大學(xué)(河北) 2009
[6]過程綜合的混合整數(shù)非線性規(guī)劃嵌套式求解方法[D]. 李兆華.浙江大學(xué) 2008
[7]關(guān)于鋼廠含油濁循環(huán)水除油技術(shù)的研究[D]. 胡浩.南京理工大學(xué) 2005
[8]板式換熱器傳熱與流動分析[D]. 曲寧.山東大學(xué) 2005
[9]工業(yè)循環(huán)冷卻水系統(tǒng)優(yōu)化運行的研究[D]. 劉曼.武漢大學(xué) 2005
本文編號:3214470
【文章來源】:東北大學(xué)遼寧省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:80 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
圖2.1密閉式循環(huán)冷卻水系統(tǒng)??Fig.?2.1?The?closed?circulating?cooling?water?system??
分濃度會增大。所以敞開式需要補充新水,從而起到稀釋作用。補充新水的頻率需根據(jù)??冷卻水鹽度值確定。敞開式循環(huán)冷卻水系統(tǒng)需定期排污,補充的新水量與風(fēng)吹損失、排??污損失和蒸發(fā)損失相等,以維持循環(huán)冷卻水量平衡[13_15],其結(jié)構(gòu)如圖2.2。??補充水?蒸發(fā)損失水量風(fēng)吹損失水量工藝熱流體??—?^?r?????????????r?冷卻水池(?冷卻塔?k??換熱器?????????????排污水量?空氣?空氣?工藝冷流體???5循環(huán)水泵????圖2.2敞開式循環(huán)冷卻水系統(tǒng)??Fig.?2.2?Opened?recirculation?cooling?water?system??在敞開式循環(huán)冷卻水系統(tǒng)中,由于冷卻水在冷卻塔與空氣接觸,從而造成微生物和??灰塵等雜志等進入循環(huán)冷卻水;與此同時,換熱器中熱媒物料的滲透和空氣中二氧化碳??也在影響著循環(huán)冷卻水水質(zhì)。因此,需采用多種藥劑以控制水質(zhì),抑制微生物,組織腐??蝕[16]。??卩自然冷卻池??廣冷卻池^??I?噴水冷卻池??f?f噴水式"]??開放式i點滴式上顧式??冷卻設(shè)備、?^自_風(fēng)冷_彳?「點滴式1??L風(fēng)筒式S;膜式逆流式??L噴水式?J??“卻塔^?「點滴式)??「鼓風(fēng)式55??才I逆流式??點滴薄膜式f??L噴水式?J??I機械通風(fēng)冷卻塔乂??點滴式1?___??薄膜式j??、抽風(fēng)式<??點滴薄獏式1??u水式上逆流式??圖2.3分類結(jié)構(gòu)圖??Fig.?2.3?Classification?structure??-6-??
分濃度會增大。所以敞開式需要補充新水,從而起到稀釋作用。補充新水的頻率需根據(jù)??冷卻水鹽度值確定。敞開式循環(huán)冷卻水系統(tǒng)需定期排污,補充的新水量與風(fēng)吹損失、排??污損失和蒸發(fā)損失相等,以維持循環(huán)冷卻水量平衡[13_15],其結(jié)構(gòu)如圖2.2。??補充水?蒸發(fā)損失水量風(fēng)吹損失水量工藝熱流體??—?^?r?????????????r?冷卻水池(?冷卻塔?k??換熱器?????????????排污水量?空氣?空氣?工藝冷流體???5循環(huán)水泵????圖2.2敞開式循環(huán)冷卻水系統(tǒng)??Fig.?2.2?Opened?recirculation?cooling?water?system??在敞開式循環(huán)冷卻水系統(tǒng)中,由于冷卻水在冷卻塔與空氣接觸,從而造成微生物和??灰塵等雜志等進入循環(huán)冷卻水;與此同時,換熱器中熱媒物料的滲透和空氣中二氧化碳??也在影響著循環(huán)冷卻水水質(zhì)。因此,需采用多種藥劑以控制水質(zhì),抑制微生物,組織腐??蝕[16]。??卩自然冷卻池??廣冷卻池^??I?噴水冷卻池??f?f噴水式"]??開放式i點滴式上顧式??冷卻設(shè)備、?^自_風(fēng)冷_彳?「點滴式1??L風(fēng)筒式S;膜式逆流式??L噴水式?J??“卻塔^?「點滴式)??「鼓風(fēng)式55??才I逆流式??點滴薄膜式f??L噴水式?J??I機械通風(fēng)冷卻塔乂??點滴式1?___??薄膜式j??、抽風(fēng)式<??點滴薄獏式1??u水式上逆流式??圖2.3分類結(jié)構(gòu)圖??Fig.?2.3?Classification?structure??-6-??
【參考文獻】:
期刊論文
[1]機械通風(fēng)冷卻塔熱力性能提升改造[J]. 寇月琴,賈玲君. 工業(yè)用水與廢水. 2014(04)
[2]鼓風(fēng)式機械通風(fēng)冷卻塔空氣動力特性數(shù)值模擬研究[J]. 李紅莉,趙順安. 中國水利水電科學(xué)研究院學(xué)報. 2013(03)
[3]循環(huán)冷卻水系統(tǒng)節(jié)能方案設(shè)計實踐[J]. 張琳. 有色冶金節(jié)能. 2013(01)
[4]淺談鋼廠給排水處理系統(tǒng)[J]. 付志林. 中國西部科技. 2011(25)
[5]密閉式工業(yè)循環(huán)冷卻水系統(tǒng)設(shè)計[J]. 賴雪怡. 工業(yè)用水與廢水. 2011(03)
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[8]離心水泵變頻調(diào)速節(jié)能機理分析[J]. 錢宏琦,陳海虹,周潔. 貴州大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版). 2010(05)
[9]鋼鐵企業(yè)循環(huán)冷卻水系統(tǒng)節(jié)能設(shè)計探討[J]. 金亞飚. 冶金能源. 2009(01)
[10]機械通風(fēng)逆流冷卻塔節(jié)能降耗設(shè)計實例[J]. 唐燕忠. 硫磷設(shè)計與粉體工程. 2006(01)
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[1]公用工程和工藝過程綜合優(yōu)化的研究[D]. 吳現(xiàn)力.中國海洋大學(xué) 2013
[2]超大型冷卻塔內(nèi)氣液兩相流動和傳熱傳質(zhì)過程的數(shù)值模擬研究[D]. 鄭水華.浙江大學(xué) 2012
[3]板式換熱器傳熱傳質(zhì)實驗與理論研究[D]. 李冠球.浙江大學(xué) 2012
[4]火電機組冷端系統(tǒng)建模與節(jié)能優(yōu)化研究[D]. 王瑋.華北電力大學(xué)(北京) 2011
[5]逆流機力通風(fēng)冷卻塔工藝性能的研究[D]. 胡連江.天津大學(xué) 2009
[6]過程系統(tǒng)工程綜合方法及其求解策略的研究[D]. 張慧平.北京化工大學(xué) 2000
碩士論文
[1]循環(huán)冷卻水系統(tǒng)的優(yōu)化設(shè)計[D]. 王寧.青島科技大學(xué) 2013
[2]降低循環(huán)冷卻水系統(tǒng)操作費用的優(yōu)化研究[D]. 龍德曉.青島科技大學(xué) 2010
[3]一種基于種群簇的多種群遺傳算法[D]. 王梅冬.大連理工大學(xué) 2009
[4]板式換熱器換熱和壓降的性能研究[D]. 曾偉平.上海交通大學(xué) 2009
[5]自然通風(fēng)濕式冷卻塔數(shù)值模擬與結(jié)構(gòu)優(yōu)化[D]. 蔣波.華北電力大學(xué)(河北) 2009
[6]過程綜合的混合整數(shù)非線性規(guī)劃嵌套式求解方法[D]. 李兆華.浙江大學(xué) 2008
[7]關(guān)于鋼廠含油濁循環(huán)水除油技術(shù)的研究[D]. 胡浩.南京理工大學(xué) 2005
[8]板式換熱器傳熱與流動分析[D]. 曲寧.山東大學(xué) 2005
[9]工業(yè)循環(huán)冷卻水系統(tǒng)優(yōu)化運行的研究[D]. 劉曼.武漢大學(xué) 2005
本文編號:3214470
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