kaენის

დახურული-დახურული გაგრილების სისტემების წყლის მოხმარება

Jun 30, 2026

Დატოვე შეტყობინება

Evaporative Cooling For Metallurgical Applications

დახურული-მარყუჟის გაგრილების სისტემა შედგება ორი დამოუკიდებელი წყლის სქემისგან: დალუქული შიდა პროცესის ცირკულაციის წრე და გარე შესხურების ცირკულაციის წრე. ორი წრედის წყლის მოხმარება და დანაკარგი მთლიანად გამოყოფილია.

წყლის მთლიანი მოთხოვნა მოიცავს ორ ნაწილს: სტატიკური სისტემა, რომელიც შეიცავს წყლის მოცულობას და მაკიაჟის წყალს ყოველდღიური მუშაობისთვის. ტრადიციულ ღია გაგრილების კოშკებთან შედარებით, ის უზრუნველყოფს წყლის-დაზოგვის შესანიშნავი ეფექტურობას და ემსახურება როგორც ძირითადი გაგრილების გადაწყვეტილებას ახალი ენერგიის, ქიმიური მრეწველობის, ზუსტი წარმოების და მონაცემთა ცენტრებისთვის.

I. ჯამური სტატიკური შემაკავებელი წყლის მოცულობა (ერთჯერადი-შევსების მოცულობა)

 

სტატიკური წყლის მოცულობა ეხება მთლიან წყალს, რომელიც უნდა შეივსოს საწყისი ექსპლუატაციაში ან სრული დრენაჟის დროს ძირითადი კაპიტალური რემონტის შემდეგ, რომელიც შედგება შიდა პროცესის წყლისა და გარე შესხურებული წყლისგან.

High-Frequency Furnace Cooling Tower

დალუქული შიდა პროცესი ცირკულაციის წყალი

ეს წრე სრულად არის ჩასმული ხვეულებში, მილსადენებში, სითბოს გადამცვლელებში და ბუფერული წყლის ავზებში ჰაერის ზემოქმედების გარეშე, რაც იწვევს წყლის უმნიშვნელო ბუნებრივ დაკარგვას ექსპლუატაციის დროს. გაანგარიშების ფორმულა:პროცესის წყლის მოცულობა=მილსადენის მოცულობა + კოჭის მოცულობა + ბუფერული ავზის მოცულობა სტანდარტული სამრეწველო სამუშაო პირობებში, სტატიკური შენახვის მოცულობა აღწევს დაახლოებით 8-12 მ³ 100 მ³/სთ პროცესის ცირკულაციის ნაკადზე. 50 მ³/სთ-ზე ნაკლები ნაკადის მქონე პატარა ერთეულები ინახავს 3-6 მ³ წყალს.

დიდი დახურული-სისტემებს ენერგიის შესანახად და ქიმიური პროცესებისთვის, რომელთა ნაკადი აღემატება 1000 მ³/სთ-ს, საჭიროებს ასობით კუბურ მეტრს ერთ-ჯერადი შევსებისთვის. დარბილებული წყალი, სუფთა წყალი ან ეთილენგლიკოლის წყალხსნარი ჩვეულებრივ მიიღება როგორც ცირკულაციის საშუალება. პირველადი შევსების შემდეგ გაჟონვისთვის საჭიროა მხოლოდ მცირე რაოდენობის საშუალების დამატება, ხოლო დიდი-საშუალო ჩანაცვლება არასაჭიროა მთელი წლის განმავლობაში.

 

 

High-Frequency Furnace Cooling Tower

გარე შესხურების წყალი

შესხურებული წყალი მიედინება დალუქული ხვეულების გარე ზედაპირზე აორთქლებადი სითბოს გაცვლის მიზნით და ინახება გამაგრილებელი კოშკის ქვედა წყლის წყალსატევში. მისი სტატიკური მოცულობა შეადგენს პროცესის ცირკულაციის ნაკადის მხოლოდ 20%-50%-ს. მაგალითისთვის ავიღოთ 500 მ³/სთ დახურული-მარყუჟის პროცესის გაგრილების სისტემა: შესხურების ცირკულაციის ნაკადი მერყეობს 100-დან 250 მ³/სთ-მდე, ხოლო სტატიკური დამჭერი წყალი ნაგავსაყრელში არის მხოლოდ 5-15 მ³, რაც გაცილებით ნაკლებია, ვიდრე ასობით კუბური მეტრი ინახება იმავე წყლის გამაგრილებელ აუზში.

 

მთლიანი დახურული-მარყუჟის სისტემის ერთჯერადი შევსების მთლიანი მოცულობა არის მხოლოდ 30%-50% ღია სისტემის იდენტური სითბოს გაფრქვევის უნარით, რაც მნიშვნელოვნად ამცირებს წყლის საწყის მოხმარებას.

 

 

II. მაკიაჟის წყლის მოხმარება ყოველდღიური მუშაობისას (წყლის უწყვეტი დაკარგვის ძირითადი წყარო)

 

 

დახურული-მარყუჟის სისტემების ყოველდღიური წყლის დაკარგვა ხდება მხოლოდ გარე შესხურების წრეში, ხოლო შიდა ცირკულაციის დაკარგვა შეიძლება იგნორირებული იყოს. მაკიაჟის წყლის მთლიანი მოცულობა მოიცავს აორთქლების დაკარგვას, დრიფტის დაკარგვას და აფეთქების დაკარგვას.ზოგადი ფორმულა: საათობრივი მაკიაჟის წყლის მოცულობა=აორთქლების დაკარგვა + დრიფტის დაკარგვა + აფეთქების დაკარგვა

 

Hydraulic Oil Cooling Tower

აორთქლების დაკარგვა (მთლიანი დანაკარგის 70%-80%, წყლის პირველადი მომხმარებელი)

სითბო გამოიყოფა შესხურებული წყლის აორთქლების გზით და ტემპერატურის სხვაობა პირდაპირ განსაზღვრავს აორთქლების შესაძლებლობებს. სამრეწველო ემპირიული სტანდარტი: როდესაც ტემპერატურული სხვაობა შემავალ და გამომავალ შესხურებულ წყალს შორის არის 5 გრადუსი, აორთქლების დანაკარგი უდრის მთლიანი შესხურების ცირკულაციის ნაკადის 0,54%-ს.ზუსტი გაანგარიშების ფორმულა: WE=Δt×L×4.1868÷2520 სად Δt=შესხურებული წყლის ტემპერატურული სხვაობა;

L=საათობრივი შესხურების სიჩქარე. მაგალითად, 200 მ³/სთ შესხურების ნაკადით და 5 გრადუსიანი ტემპერატურის სხვაობით, საათობრივი აორთქლების დანაკარგი დაახლოებით 1,08 მ³-ს აღწევს.

ცხელ ზაფხულში სველი-ბოლქვის ტემპერატურის მატებასთან ერთად, აორთქლების დანაკარგი ოდნავ იზრდება შესხურების ნაკადის 0,6%-0,8%-მდე.

 

Evaporative Air Cooler For Smelting

დრიფტის დაკარგვა

მაღალი-ეფექტურობის წყლის ელიმინატორები წყვეტენ წყლის ნისლს, რაც იწვევს დახურულ-მარყუჟის სისტემებს დრეიფის უკიდურესად დაბალ დანაკარგს, მხოლოდ შესხურებული წყლის მოცულობის 0,001%-0,1%. პრემიუმ აღჭურვილობას შეუძლია აკონტროლოს დრიფტის დანაკარგი 0,05%-ზე დაბლა, წყლის დატვირთვის თითქმის არ შექმნას, რაც მნიშვნელოვნად აღემატება ღია კოშკებს 2%-3%-იანი დრიფტის დანაკარგით.

Evaporative Air Cooler For Smelting

Blowdown Dilution Loss

მარილები გროვდება შესხურ წყალში ხანგრძლივი აორთქლების შემდეგ, ამიტომ საჭიროა რეგულარული აფეთქება კონცენტრაციის ციკლების გასაკონტროლებლად, სტანდარტული კონცენტრაციის ციკლებით 3-დან 5-მდე.

გაანგარიშების ფორმულა: აორთქლების მოცულობა=აორთქლების დაკარგვა ÷ (კონცენტრაციის ციკლი − 1) დახურული-მარყუჟის სისტემები აღჭურვილია მცირე საბაზისო მოცულობის შესხურებით, რაც იწვევს აფეთქების დაბალ სიხშირეს და შეზღუდული გამონადენის მოცულობას. წყლის ხარისხის მკაცრი მენეჯმენტის მქონე სისტემებს შეუძლიათ გაახანგრძლივონ აფეთქების ინტერვალები და კიდევ უფრო შეამცირონ წყლის მოთხოვნილება.

სამივე ტიპის დანაკარგის კომბინაციით, სტანდარტული სამუშაო პირობებში, დახურული-მარყუჟის სისტემების მთლიანი საათობრივი წყალი შეადგენს მხოლოდ 0,5%-1,5%-ს სპრეის ცირკულაციის ნაკადში. გადაყვანილი ძირითადი პროცესის ცირკულაციის ნაკადად, წყლის საერთო მოხმარება არის თანაბარი სპეციფიკაციის ღია გაგრილების კოშკების მხოლოდ 10%-20%.

 

შედარება დაფუძნებული 500 მ³/სთ დახურული-მარყუჟის პროცესის გაგრილების სისტემაზე: ღია კოშკებს სჭირდება 10-15 მ³ მოსამზადებელი წყალი საათში, ხოლო დახურული-მარყუჟის სისტემები მოიხმარენ მხოლოდ 0,5-1,5 მ³ საათში. 20-საათიანი უწყვეტი ყოველდღიური მუშაობისთვის შესაძლებელია 170 ტონაზე მეტი წყლის დაზოგვა, რაც უდრის 50,000 ტონაზე მეტი წყლის წლიური ეკონომიის, რაც მნიშვნელოვნად ამცირებს წყლის კვოტაზე წნევას წყლის დეფიციტურ რეგიონებში.

 

 

III. ძირითადი ცვლადები, რომლებიც გავლენას ახდენენ დახურული-ციკლური სისტემის წყლის მოხმარებაზე

 

 

Electric Furnace Cooling Towerსითბოს დატვირთვა და გარემოს სველი-ნათურის ტემპერატურა: აორთქლების დანაკარგი იზრდება 20%-30%-ით ცხელ და ნოტიო ზაფხულის პირობებში. დაბალი{4}}ტემპერატურული ზამთარში მშრალი გაგრილების რეჟიმი შეიძლება გააქტიურდეს სპრეის გამორთვით, რათა მივაღწიოთ ნულოვანი წყლის მოხმარებას.

 

აღჭურვილობის სტრუქტურა: ფართოდ განლაგებული ხვეულები და მაღალი{0}}სიმკვრივის წყლის ლიმფატორები ამცირებენ დრეიფის დანაკარგს, ხოლო დიდი-ტევადობის წყალსატევები ამცირებს მაკიაჟის ხშირ შევსებას.

წყლის ხარისხის მენეჯმენტი: დარბილებული შესხურებული წყლის მიღება ზრდის კონცენტრაციის ციკლებს და ამცირებს აფეთქებას-დაკავშირებულ წყლის ნარჩენებს.

 

სისტემის დაჭიმულობა: შიდა მიმოქცევის მილსადენებისა და სარქველების გაჟონვა ოდნავ ზრდის სუფთა წყლის მოცულობას. რეგულარულმა ინსპექტირებამ შეიძლება შეზღუდოს გაჟონვის დანაკარგი 0.05%-ზე ქვემოთ.

 

IV. წყლის მოხმარების პრაქტიკული შემთხვევები სამრეწველო აპლიკაციებში

 

Closed-Circuit Water Cooling Tower800 მ³/სთ დახურული-დახურული გაგრილების სისტემა მონაცემთა ცენტრებისთვის და ენერგიის შესანახად: სტატიკური შევსების მთლიანი მოცულობა დაახლოებით 90 მ³; საათობრივი მაკიაჟის წყალი 1,2–1,8 მ³ ზაფხულის მაღალ ტემპერატურაზე, ნულოვანი მაკიაჟის წყალი ზამთრის მშრალი გაგრილების რეჟიმში.

 

400 მ³/სთ დახურული-მარყუჟის ერთეული ქიმიური კრისტალიზაციის გაგრილებისთვის: სტატიკური შევსების მოცულობა 45 მ³, საშუალო საათობრივი შემადგენელი წყალი 0,6–1,0 მ³ მთელი წლის განმავლობაში.

 

გრძელვადიანი მუშაობის დროს-დახურული-მარყუჟის გაგრილების სისტემები იძლევა ორმაგი წყლის-დაზოგვის უპირატესობებს: დაბალი-ერთჯერადი შევსების მოცულობა და მინიმალური უწყვეტი წყლის მოთხოვნა. იმავდროულად, შიდა პროცესის მიმოქცევაში წყალი რჩება სუფთა დიდი ხნის განმავლობაში ხშირი საშუალო ჩანაცვლების გარეშე, წყლის რესურსების მოხმარებისა და წყლის დამუშავების ხარჯების წყაროდან შემცირების და სამრეწველო წყლის კონსერვაციისა და ემისიის შემცირების პოლიტიკის შესაბამისად.

 

გამოაგზავნეთ გამოძიება