循环水系统基础知识.ppt
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24231循环水基础知识循环水基础知识24232循环水系统简介、工作原理循环水系统简介、工作原理与控制参数与控制参数20201414年年1122月月24233目录目录乙烯循环水场设计简介循环冷却水处理基础知识简介循环水冷却原理循环水处理设施循环水场主要控制指标循环水主要水质指标如何确定循环水场水质处理方案?
24234乙烯工程简介乙烯工程简介一、乙烯装置(含干气预精制)100万吨/年二、裂解汽油加氢装置70万吨/年三、丁二烯抽提装置16万吨/年四、芳烃抽提装置60万吨/年五、环氧乙烷/乙二醇装置65万吨/年六、聚乙烯装置45万吨/年七、MTBE/丁烯-1装置11/4万吨/年八、聚丙烯装置30万吨/年九、环氧丙烷/苯乙烯装置28.2/62万吨/年公用工程及辅助工程24235图纸介绍图纸介绍乙烯东西区平面图乙烯循环水系统图乙烯第一循环水场图乙烯第二循环水场图24236一循设计一循设计规模:
80000m3/h;供水对象:
为乙烯(含干气预精制)、裂解汽油加氢、芳烃抽提、丁二烯抽提和综合办公楼等装置提供循环冷却水。
24237一循一循链接:
一循循环水场设计图24238装置用水量表装置用水量表序号系统名称正常水量(m3/h)最大水量(m3/h)给水温度()回水温度()给水压力(MPaG)回水压力(MPaG)备注1乙烯装置560006500033430.450.202裂解汽油加氢4200545033430.450.203芳烃抽提862104133430.450.204丁二烯抽提5400650033430.450.205综合办公楼35035033430.450.206合计66812783418000024239一循环水场主要设计参数一循环水场主要设计参数循环冷却给水压力0.450.55MPaG循环冷却回水压力0.150.20MPaG循环冷却给水温度33循环冷却回水温度43浓缩倍数4污垢热阻3.010-4m2.K/W干球温度33.0湿球温度28.5242310工艺流程工艺流程循环水加压系统:
循环热水靠余压经循环冷却回水管道进入冷却塔,在塔内与空气进行充分的蒸发散热与传质散热。
水被冷却进入冷却塔塔底水池,经平衡渠道汇集流入吸水池,由循环水泵通过吸水管道将吸水池的水加压送至各装置循环使用。
水质处理系统:
投加缓蚀阻垢剂系统;加碱系统;加氯系统;旁滤系统;242311一循主要设备一循主要设备冷却塔:
钢筋混凝土结构逆流式机械通风冷却塔,20台。
风机20台。
单台处理能力4000m3/h。
填料为薄膜填料。
循环水泵:
水平中开卧式离心泵,共10台,8开2备。
单泵流量10000m3/h,扬程52m。
旁滤罐:
压力过滤罐,单台处理水量250m3/h,滤速2030m/h,共10台。
242312加药设备加药设备选用自动加药系统1套,包括如下加药设备:
本系统设置缓蚀阻垢剂、杀菌剂和次氯酸钠杀菌剂加药装置。
缓蚀阻垢剂和次氯酸钠加药装置配备一个溶液箱,溶液箱上配备磁翻板液位计,配置LMI计量泵。
在冷却水管路上配置米顿罗PH表、栗田电导率仪和药剂浓度仪表,HACH浊度仪和余氯仪,通过以上仪表在线检测水质,西门子200PLC控制,整套加药装置自动运行。
加药系统的工作状态可在工控机上显示,并控制。
242313二循设计二循设计设计规模:
32000m3/h。
供水对象:
EO/EG、MTBE/丁烯-1、西区罐区、全厂公用仓库等装置和辅助设施组成:
循环冷却部分、旁滤部分、水质处理部分、水质监控部分组成。
242314二循图纸二循图纸链接:
二循图纸242315工艺流程工艺流程自各生产装置及辅助设施来的循环热水(CWR)进入循环水场后,在冷却塔内进行蒸发散热和传质散热,使43的热水冷却到33,冷却后的水经塔下集水池自流至吸水池,由循环冷水泵提升加压,送至全厂性循环水管网,供各生产装置及辅助设施使用。
242316设计参数设计参数装置边界处循环冷水工作压力0.50MPa装置边界处循环热水工作压力0.25MPa循环冷水系统设计温度33循环热水系统设计温度43冷却塔设计干球温度()33.0冷却塔设计湿球温度()28.5冷却塔设计大气压力99.99167KPa污垢热阻值1.7210-4m2k/w浓缩倍数4.0242317主要设备主要设备1)、冷却塔8间,单塔处理水量4000m3/h,温降10。
2)、循环冷水泵6台,4开2备,单泵流量Q=9500m3/h,H=52m。
3)、压力式过滤器4台,单台处理水量250m3/h。
242318加药设备加药设备包括药剂贮罐、计量泵、在线检测仪表、包括药剂贮罐、计量泵、在线检测仪表、PLC控制控制系统等。
系统等。
加药系统能实现的功能加药系统能实现的功能排污控制;缓蚀阻垢剂的添加控制;pH监测及液碱添加控制;余氯监测及氧化性杀菌剂添加控制;在线瞬时腐蚀速率及挂片点蚀监测;在线浊度监测;242319循环冷却水系统简介循环冷却水系统简介242320热交换器热效率下降热交换器热效率下降热交换器泄漏热交换器泄漏材质强度下降材质强度下降热交换器堵塞热交换器堵塞泵压上升、流量下降泵压上升、流量下降促进腐蚀促进腐蚀浪费药剂浪费药剂冷却塔效率下降冷却塔效率下降冷却塔填料变型下陷冷却塔填料变型下陷视觉污染视觉污染淤泥堆积淤泥堆积242321循环水必要性循环水必要性节约水源减少排污水量防止热污染减少设备体积,节约钢材。
242322循环冷却水的产生循环冷却水的产生242323工业冷却水工业冷却水化学工业、石油工业、冶金工业及建筑的生活系统中常需要将热工艺介质进行冷却,水的特性很适合用作冷却介质。
工业冷却水通过换热器(或称热交换器,水冷却器、水冷器)与工艺介质间接换热。
热的工艺介质在热交换过程中降低温度,冷却水被加热而温度升高。
工业冷却水的用量往往很大,在化学工业许多企业中占到工业用水总量的9095以上。
因此要进行回收循环使用。
242324水质特点和处理措施水质特点和处理措施242325冷却构筑物类型冷却构筑物类型242326水面冷却池水面冷却池242327喷水池喷水池242328循环冷却水系统分类循环冷却水系统分类冷却水系统直流冷却水系统封闭式循环冷却水系统敞开式循环冷却水系统242329湿式冷却塔分类湿式冷却塔分类242330敞开式循环水系统敞开式循环水系统水泵换热器热流体流程:
冷水流入换热器将热流体冷却,水温升高,利用其余压流入冷却塔进行冷却。
冷却后的水再用水泵送入换热器循环使用。
242331敞开式循环水系统组成敞开式循环水系统组成组成设备:
源水处理设备、冷却塔、循环水泵站、换热设备、旁滤设备、加药设备。
预处预处理理冷却冷却塔塔泵站泵站换热器换热器旁滤器旁滤器排污排污加药设备加药设备242332冷却塔冷却塔作用:
冷却换热器中排出的热水。
原理:
热水从塔顶向下喷淋成水滴或水膜状,空气则由下向上与水滴或水膜逆向流动,或水平方向交流流动,在气水接触过程中,进行热交换,使水温降低。
242333空气冷凝器冷却塔冷却塔主要用于生产工艺过程中被加热的水基液体的冷却。
比如说:
原油提炼生产中大型空冷系统用水,发电工艺用水等等。
主要有以下两种冷却系统:
冷却塔和空气冷凝器。
空气空气蒸汽热交换器蒸汽冷凝蒸汽冷凝高温冷却液高温冷却液空气空气低温冷却液冷却液242334冷却塔冷却塔空气冷凝器空气冷凝器冷却塔概括地分为两大类:
开放式和密闭式。
共同点:
都是以风机作为空气动力装置,带动气流运动。
使循环冷却液与进入塔内的空气进行热交换,达到冷却目的。
不同点:
循环冷却液是否和空气直接接触。
因为冷却塔内非常潮湿,电机一般安装在冷却塔外部。
空气冷凝器内部环境干燥,主要使用空气为冷却媒体。
热交换过程是首先把冷却液泵入冷凝器顶部的热交换器,然后通过风机使冷却空气强制流通过顶部热交换器,对其进行散热。
这种冷却方式效率相对较低。
一般适用于水资源相对不足和某些无法使用冷却塔方式的环境下。
242335冷却液直接和空气接触开放式冷却塔冷却塔冷却塔-开放式开放式高温冷却液空气低温冷却液开放式冷却塔冷却效率高,冷却液直接和外界空气接触进行热交换。
纯净的水在冷却过程中会慢慢蒸发,剩余的冷却液与空气接触后产生沉淀和污垢,所以需要定期更换或加注冷却液。
冷却液高温冷却液空气242336冷却液不直接与空气接触密闭式冷却塔冷却塔冷却塔-密闭式密闭式空气高温冷却液低温冷却液洒水洒水水槽密闭式冷却塔,它的冷却液被灌注在冷却盘管中,和空气不发生直接接触。
因此,它的冷却效率只有开放式冷却塔的一半。
这种类型的冷却塔较多应用于水质较差的地区,如:
电脑和半导体加工区,或空气质量较差的地区(灰尘较重地区)。
242337冷却方式优点缺点1,冷却液容易受到污染2,冷却液在冬天容易雾化3,需要定期排污1,冷却液可以保持干净2,冷却液在冬天不会发生雾化3,不会受到周边空气环境的影响密闭式冷却塔开放式冷却塔高效设备体积相对较大242338逆流和横流冷却塔比较逆流和横流冷却塔比较塔型塔型逆流式冷却塔逆流式冷却塔横流式冷却塔横流式冷却塔效率水与空气逆流接触,热交换效率高,(可保持最冷的水与最干燥温度低的空气接触,最热的水与最潮湿温度高的空气接触)如水量和容积散质系数相同,填料容积要比逆流塔约大1520。
风阻因为水气逆向流动,加上配水对气流的阻挡,故风阻较大;为减少进风口的阻力降,往往提高进风口高度以减少进风速度。
比逆流塔低,进风口高即为淋水装置高,进风风速低。
配水设备对气流有阻力,配水系统维护检修不便。
对气流无阻力影响,维护检修方便。
占地淋水填料平面面积基本同塔面积。
平面面积较大。
塔高度因进风口高度和除水器水平布置等因素,塔总高度较高。
填料高度接近塔高,除水器不占高度,塔总高度较低。
空气回流比横流塔小。
由于塔身低风机排气回流影响较大。
242339循环水系统工作原理循环水系统工作原理242340水的冷却理论水的冷却理论湿空气的性质水的冷却原理接触传热量和蒸发传热量242341湿空气湿空气242342湿空气的压力湿空气的压力对冷却塔来说,湿空气的总压力就是当地的大气压。
饱和空气:
当空气在一定温度下,吸湿能力达到最大值,空气中的水蒸气处于饱和状态。
一定温度下,达到饱和的空气,当温度升高时变为不饱和;反之,不饱和的空气,当温度降低时,又趋于饱和。
242343湿度湿度绝对湿度:
每m3湿空气中所含水蒸气的质量。
相对湿度:
空气的绝对湿度与同温度下饱和空气的绝对湿度之比。
表示湿空气接近饱和的程度。
相对湿度低的空气较干燥,易吸收水分;反之则差。
242344湿球温度和水的冷却理论极限:
湿球温度和水的冷却理论极限:
干湿球温度是空气的主要热力学参数,干球温度为一般温度计测得的气温。
测定湿球温度时:
)纱布必须完全包住水银球)风速m/s以上。
湿球温度代表在当地气温条件下,水可能被冷却的最低温度,也即冷却构筑物出水温度的理论极限值。
242345冷却塔传热冷却塔传热蒸发传热蒸发传热:
当水在其表面温度时的饱和蒸汽压大于:
当水在其表面温度时的饱和蒸汽压大于空气中的水蒸气分压时,水滴表面的水分子克服液空气中的水蒸气分压时,水滴表面的水分子克服液态水分子的吸引力而汽化逸入空气中,并带走气化态水分子的吸引力而汽化逸入空气中,并带走气化潜热,使液态水的温度下降。
每蒸发潜热,使液态水的温度下降。
每蒸发1Kg1Kg水,要带水,要带走约走约2.43102.431066JJ热量。
约占冷却塔中传热量的热量。
约占冷却塔中传热量的75758080。
接触传热接触传热:
当空气中的湿球温度低于水温时,热量:
当空气中的湿球温度低于水温时,热量从水传向空气,使空气温度升高而水温下降,带走从水传向空气,使空气温度升高而水温下降,带走的热量是显热,约占冷却塔中传热量的的热量是显热,约占冷却塔中传热量的20202525。
242346传热区别传热区别春、夏、秋三季内,室外气温较高,表面蒸发起主要作用,最炎热复季的蒸发散热量可达总散热量的90以上,故水的蒸发损失量最大,需要的补充水量也最多。
在冬季,出于气温降低,接触散热的作用增大,从夏季的1020增加到4050,严寒天气甚至可增加到70左右,故在寒冷季节水的蒸发损失量减少,补充水量也就随之降低。
242347蒸发过程蒸发过程242348接触过程接触过程242349水冷却的基本原理图水冷却的基本原理图水冷却的基本原理图水冷却的基本原理图水的冷却过程是通过蒸发传热和接触传热实现的,水温的变化则是两者作用的结果。
242350提高蒸发传热的措施提高蒸发传热的措施增加热水与空气的接触面积。
接触面积越大,则水分子逸出的机会就越多,蒸发越快;提高水面空气流动的速度,使逸出的水蒸气分子迅速扩散。
维持蒸发扩散动力为常数,不使降低。
242351蒸发传热和接触传热的季节变化蒸发传热和接触传热的季节变化冬季气温低,温差大,接触传热量大,达5070。
蒸发传热量小。
夏季气温高,温差小,甚至为负,接触传热量甚小,蒸发传热占8090。
242352循环水处理设施循环水处理设施242353循环水处理设施循环水处理设施冷却塔加压系统加药系统旁滤系统监测系统242354冷却塔冷却塔热水分配装置:
配水系统、淋水填料;通风及空气分配装置:
风机、风筒、进风口;其它装置:
集水池、除水器、塔体242355配水系统配水系统作用:
将热水均匀的分配到冷却塔的整个淋水面积上。
要求:
在一定的水量变化范围内(80110)保证配水均匀且形成微细水滴或水膜,系统本身水流阻力和通风阻力较小,并偏于维修管理。
型式:
管式、槽式、池(盘)式。
242356242357管式配水系统管式配水系统固定管式配水系统:
、由配水干管、支管及喷嘴组成。
、配水均匀的关键:
喷嘴的形式和布置。
、喷嘴:
喷水角度大,水滴细小、布水面均匀、供水压力低、不易堵塞等要求。
旋转管式配水系统:
、由给水管、配水管、旋转体组成。
、系统是转动的,对每单位面积的淋水填料间歇配水,有利于热量的交换和空气的对流、气流阻力的减少及配水效果的提高。
、多用于小型玻璃钢逆流冷却塔。
242358242359242360淋水填料淋水填料作用:
将配水系统中溅落的水滴,经多次溅散呈微细小水滴或水膜,增大水和空气的接触面积,延长接触时间,保证空气和水的良好热、质交换;水的冷却过程主要是在淋水填料中进行,是冷却塔的关键部位。
型式:
点滴式、薄膜式、点滴薄膜式。
242361242362薄膜式淋水填料散热薄膜式淋水填料散热表面水膜(厚约0.250.5mm,流速约0.150.3m/s)散热,约占70。
板隙中的水滴表面散热,占20;水从上层流到下层溅散而成的水滴散热,占10。
关键:
增加水膜表面积是提高这种填料冷效的主要途径。
提高填料的比表面积是关键。
242363影响薄膜式淋水填料的主要因素影响薄膜式淋水填料的主要因素主要是膜板规格和布置方式;减少膜板厚度,可增加单位体积的水膜面积,同时减轻结构重量,降低造价,但受加工条件和材料强度的限制。
同时增加空气阻力。
如果水质处理不好,在填料上大量积垢,堵塞填料空隙,恶化冷却效果,严重时造成填料塌落。
理想填料:
厚度薄、材质轻,且能满足结构强度要求;孔隙较小,比表面积大,但阻力不大。
242364斜波淋水填料斜波淋水填料由硬聚氯乙烯(PVC)薄片(0.20.5mm)压制成一定波高和波距的与水平线成60度(逆流塔)倾角的斜波纹片组成。
安装时,将相邻斜波片倾角正反重叠,在填料内部形成许多互相交叉对称的倾斜通道。
水流在相邻两片的棱背接触点上均匀的向两边分散。
自上而下经过多次这样的接触点,使水流均匀分布到填料表面,并延长水膜移动流程。
242365242366242367242368点滴式淋水填料点滴式淋水填料主要依靠水在填料上溅落过程中形成的小水滴进行散热。
水滴散热约占6570,水膜散热约占2530。
常见的点滴式淋水填料有横剖面形式按一定间距倾斜排列的矩形铅丝网水泥板条、塑料十字形、塑料M型、T型等。
242369242370淋水填料的基本要求淋水填料的基本要求具有较高的冷却能力,即水和空气的接触面积大、接触时间长;亲水性强,容易被水湿润和附着;通风阻力小,以节能动力;材料易得而又加工方便的结构形式;价廉、施工维修方便;质轻、耐久。
242371风机风机型式:
轴流式风机原理:
风机启动后,风机下部形成负压,冷空气从下部进风口进入塔内。
特点:
风量大、风压小、能正反转,可通过调整叶片数或叶片角改变风量和风压,但功率增多,效率下降。
组成:
叶轮(叶片和轮毂)、传动装置(减速齿轮箱、传动轴、联轴器)、电机。
242372242373通风筒通风筒组成:
进风收缩段、进风口、上部扩散筒。
进风口:
流线形喇叭口,为了保证进风平稳和消除风筒出口的涡流区。
扩散筒:
减少塔出口动能损失和减轻出塔湿空气回流。
242374242375乙烯风筒技术规定乙烯风筒技术规定5.2.1风筒采用玻璃钢材质动能回收型风筒。
风筒的设计上用梯形空腹加强“米”字筋结构以提高整体强度,应力集中段和联接端埋有预制件以保证风机整体强度和运行强度,风筒应拼装严密;风筒内壁与风机叶尖间隙应符合GB7190.2-1997中的规定;风筒使用寿命不低于20年。
风筒收缩段玻璃钢厚度:
12mm;风筒喉部玻璃钢厚度:
12mm;风筒扩散段玻璃钢厚度:
10mm。
5.2.2风筒紧固件采用不锈钢316L材质。
5.2.3风筒外表面不龟裂、不褪色,其表面胶衣采用进口胶衣,能抗紫外线的长期照射。
5.2.4风筒采用加强型设计,风筒抗风压能力不小于120kg/m2,保证能承受台风袭击的能力。
5.2.5每个风筒上部需设置不锈钢SS304避雷环,塔顶避雷系统应根据国家有关规范规定引至塔下与厂区系统地线相连。
5.2.6风筒材质为自息、阻燃型FRP。
风筒片之间用不锈钢SS316L紧固件紧固,连接紧密,没有缝隙。
并设有风机检修门,风筒与塔平面的连接用碳钢底板固定,用水泥砂浆抹面。
5.2.7树脂含量45-55%,固化度85%,巴氏硬度35,弯曲强度196Mpa。
风筒外表面喷涂抗紫外线和抗老化的胶衣树脂。
242376空气分配装置空气分配装置逆流塔:
进风口和导风装置;进风口:
填料以下到集水池水面以上的空间。
进风口面积较大,则进口空气流速小,塔内空气分布均匀,气流阻力小,但增加了塔体高度;进风口面积较小,则风速分布不均,进风口蜗流区大,影响冷却效果。
242377242378242379除水器除水器从冷却塔中排出的湿空气中,一部分是混合于空气中的水蒸汽,不能机械方法分离;另一部分是随气流带出的雾状小水滴,可以用除水器进行分离。
利用惯性分离原理,当细小水滴被塔内气流携带上升到弧形片时,因接近饱和状态的气流相对质量较大,运行惯性大,撞击到除水器的弧形片上,被分离和回收。
242380242381序号名称格和型规号材质量数制造商1筒风9210H4000FRP736片(46套)2机叶片和风轮毂9144FRP/碳钢46套机速器风减合件组46套机风碳纤维传动轴纯碳纤维46根3机电YKK3552-4WTH合件组45台佳木斯机股有限公司电份或南防爆集有限公司阳团YP315-4WTH合件组1台4机和机底座风电配套碳钢46套5收水器Bo160-45PVC46台6配水管(置式)搁DN300、DN50FRP46台7配水管底座配套FRP46台8配水管稳压DN65FRP46台9配水喷头TP-ABS46台10料填斜波双改性PVC46台24238211料托架填矩型材6530FRP46台12收水器托架工字型I38FRP46台13塔直爬梯内二段式(收水器整体)SS316L46台14机修平台风内检配套FRP踏板+SS316L扶栏46台15口流檐进风导配套FRP46台16玻璃板钢维护墙配套FRP46台17外露混凝土柱包装玻璃钢配套FRP46台18避雷系统避雷(配套)带SS30446台19机行系风运监测统KR939SB4合件组46台20接箱(含防雷浪线涌保器)护配套合件组46台242383242384242385加压系统加压系统242386循环水泵循环水泵循环水泵循环水泵1、水泵的基本构成:
、水泵的基本构成:
电机、联轴器、泵头(体)及机座(卧式)。
2、水泵的主要参数有:
、水泵的主要参数有:
流量:
单位时间内泵排出液体的体积,用Q表示,单位是M3/H,L/S。
扬程:
单位重量液体通过泵所获的能量,用H表示,单位是M。
对清水泵,必需汽蚀余量(M)参数非常重要,特别是用于吸上式供水设备时。
H=标准大气压标准大气压-汽蚀汽蚀余量余量安全量安全量=10.33-汽蚀余量汽蚀余量-0.5对潜水泵,额定电流参数(A)非常重要,特别是用于变频供水设备时。
3、电机的主要参数:
、电机的主要参数:
电机功率(KW),转速(r/min),额定电压(V),额定电流(A)242387循环水泵循环水泵名称型号操作条件泵技术参数原动机介质比重温度入口压力m液柱流量m3/h扬程m流量m3/h扬程m效率%汽蚀余量m转速r/min轴功率kW密封要求型号功率kW转速r/min循环水泵KPS90-900水1000Kg/m340常压10000521000052885.85901550机封1800590真空泵2BEX202-0水1000Kg/m3400.02-0.034.04.03598019.6机封Y3-200L2-622980污水提升泵2.3.4G65WFB-6C水1000Kg/m340常压30603060290015.6机封YB2-180M-2W-V1222900242388旁滤系统旁滤系统242389旁滤器作用旁滤器作用控制循环冷却水的浊度;过滤量为循环水量的15;常用:
重力式无阀滤罐和压力过滤器。
242390压力过滤器的结构压力过滤器的结构罐体滤料配水配气系统进出水管控制系统242391图示结构图示结构242392结构简图结构简图242393过滤过滤待过滤水经进水阀,通过中心上升管道直到罐顶部喇叭口,在喇叭口和配水槽缓冲作用下,进水均匀分布到多介质滤料层的表面。
原水经过滤料层、承托层和滤帽,进入底部空间,经排放阀送出。
242394反洗反洗随着过滤时间的延续,滤层不断截留悬浮物杂质,水头损失增大,使进出水压差增大。
当压差上升到设定值或运行时间达到设定周期时,过滤通过自动进行反洗;反洗水从反洗进水阀进入,经过滤帽、承托层、滤料层,循着过滤相反的方向从下而上使滤料层受到反冲洗。
冲洗废水经中心管进入原来的进水管道,再通过排污阀排放到污水池。
经过水冲洗、气水冲洗、水冲洗三个阶段。
242395加药系统加药系统242396242397242398水质监测水质监测242399监测换热器监测换热器2423100流程图见文件流程图见文件2423101循环水系统主要指标循环水系统主要指标2423102敞开式循环水系统主要指标敞开式循环水系统主要指标循环水量蒸发水量浓缩倍数补充水量排污水量循环水系统容积(保有水量)循环水平均停留时间干球温度和湿球温度冷却塔温差2423103循环水量循环水量RR每小时泵输送的总水量。
单位m3/h;2423104蒸发水量(蒸发水量(EE)每小时因蒸发而损失的水量。
理论上冷却水从工艺介质得到的总热量与冷却塔内因蒸发而带走的总热量相等,计算出蒸发水量:
E=Rt/r;(r:
水在一定温度下的蒸发潜热)季节夏春秋冬季实际蒸发损失量/计算蒸发损失量9010070805060实际蒸发损失量与计算蒸发损失量的关系2423105浓缩倍数浓缩倍数定义:
循环水中某物质的浓度与补充水中某物质的浓度之比。
原理:
在敞开式循环水系统中,由于蒸发系统中的水越来越少,而水中各种矿物质合离子含量就会越来越浓。
为了使水中含盐量维持在一定的
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- 循环 水系 基础知识