一种循环水处理方法及系统的制作方法

文档序号:8215978阅读:580来源:国知局
一种循环水处理方法及系统的制作方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及水质处理技术领域,特别是涉及一种循环水处理方法及系统。
【背景技术】
[0002]循环水系统是指以水作为热量交换载体以达到对介质进行传热目的的水循环系统,广泛应用于工业生产的冷却冷冻以及供暖空调系统。循环水在运行过程中,随着系统温度、流速以及金属材质的电极电位差和周围大气环境发生相互作用,水中的盐类物质、固形物杂质、细菌和溶解性气体等物质会引起循环水系统中各类换热器、散热器以及各类管道阀门的结垢、腐蚀、菌藻等问题,从而降低热交换率,腐蚀设备,危及生产和生活安全。
[0003]循环水处理技术的核心是通过有效控制循环水中的悬浮物、胶体及溶解物等水质指标来控制系统的污垢热阻值、腐蚀速率,细菌及悬浮物的繁殖,提高系统运行浓缩倍数,降低系统补水量及排污量,进而降低系统的处理运行成本,缩短投资回收周期,达到节能减排和保障公共卫生安全的目标。我国在《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)、《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)、《采暖空调系统水质》(GB/T29044-2012)和《工业循环冷却水处理设计规范》(GB50050-2007)等对于循环水处理均提出了相关要求。
[0004]我国循环水水处理技术从国外引进到发展至今已经持续有几十年的历史了,目前主要处理工艺为物理法、化学法和物化法。这三种处理工艺均是先假定系统的运行水质和运行工况,再设定水处理设备运行性能参数,如物理场的频率功率参数或者定时定量投放化学水质处理药剂,属于静态被动式处理。但循环水在运行过程中,水质处于动态变化之中,当运行水质超出水处理设备适应的水质条件,则水处理设备功效降低甚至失效,从而引发循环水系统运行工况大大超出设计的运行工况,能耗及水耗快速增加,严重的需定期停机对换热设备进行物理或化学清洗。
[0005]由此可见,上述现有的循环水处理方法及系统在方法与使用上,动态的水质工况与静态的水质处理上,显然仍存在有不便与缺陷,而亟待加以进一步改进。如何能创设一种新的循环水处理方法及方法,实属当前重要研发课题之一。

【发明内容】

[0006]本发明要解决的技术问题是提供一种循环水处理方法,使其通过物理处理方式、化学处理方式、水质实时监测、运行工况实时监测和全自动控制的有机结合,实现循环水运行水质、运行工况与循环水水质处理的动态结合,从而克服现有技术的不足。
[0007]为解决上述技术问题,本发明一种循环水处理方法,包括以下步骤:A、对循环水进行过滤处理,同时对循环水取样,对取样的循环水进行水质检测及运行工况检测,得出循环水的电导率值和ORP指标值,并计算稳定指数;B、根据得到的ORP指标值及稳定指数向循环水系统中投放化学药剂,并当测得的电导率值过高时启动强制排水。
[0008]作为本发明的一种改进,所述的步骤B,具体为根据水质要求设定稳定指数阀值a和b,ORP指标阀值c和d,电导率阀值e和f,其中a〈b,c〈d,e < f:当得到的稳定指数小于a时,向循环水系统中投放阻垢剂直至稳定指数大于或等于a ;当得到的稳定指数大于b时,向循环水系统中投放缓蚀剂直至稳定指数小于或等于b ;当得到的ORP指标值小于等于c时,向循环水系统中投放杀菌剂直至测得的ORP指标大于等于d ;当得到的电导率值大于f时,启动强制排水直至测得的电导率值小于e。
[0009]还包括对过滤装置的进出口压差进行检测,并当压差过大时进行的过滤装置冲洗排污步骤。
[0010]所述的取样是对未经过过滤的循环水进行取样。
[0011]此外,本发明还提供了一种应用上述方法的循环水处理系统,使其使其通过物理处理方式、化学处理方式、水质实时监测、运行工况实时监测和全自动控制的有机结合,实现循环水运行水质和运行工况的实时检测,从而克服现有技术的不足。
[0012]为解决上述技术问题,本发明一种应用上述方法的循环水处理系统包括包括循环水管以及设置在循环水管上的物理处理装置、取样装置和化学处理装置,所述的取样装置还连接有水质和工况监测与控制装置,所述的水质和工况监测与控制装置控制所述物理处理装置和化学处理装置的运行。
[0013]作为进一步改进,所述的循环水管包括与物理处理装置的入水口连接的供水管,以及与物理处理装置的出水口连接的回水管,所述取样装置设置在所述供水管上,所述化学处理装置设置在所述回水管上。
[0014]所述物理处理装置采用精密过滤器,具有单滤元或多滤元结构,其过流部件采用金属或塑料耐腐蚀材质制作。
[0015]所述取样装置设有强制排水阀,所述的水质和工况监测与控制装置控制所述强制排水阀的动作。
[0016]所述化学处理装置为阻垢剂加药装置、缓蚀剂加药装置、杀菌剂加药装置中的一种或多种组合,各加药装置均包括储药桶、与储药桶连接的加药泵以及连接加药泵和循环水管的加药管。
[0017]所述的水质和工况监测与控制装置包括pH值检测仪表、电导率检测仪表、ORP检测仪表、温度检测仪表、稳定指数运算判断模块以及控制模块。
[0018]采用这样的设计后,本发明至少具有以下优点:
[0019]1、本发明能够实现水处理设备运行条件和循环水运行水质、运行工况的动态匹配;
[0020]2、本发明可以依据稳定指数指导缓蚀剂和阻垢剂、pH调节药剂的投放,依据循环水运行ORP水质指标项指导杀菌剂的投放,能够减少药剂投放量的50%以上,降低运行成本;
[0021]3、本发明的动态主动式循环水化学水质处理过程,能够提高循环水处理功效,实现循环水系统节能节水高效运行;
[0022]4、本发明的精密过滤器采用容积式流道控制截留过滤原理,且过流部件采用金属或塑料等耐腐蚀材质制作,解决了传统滤网过滤精度低反洗排水量大的问题,也解决了传统石英砂或纤维材质滤料过滤滤速低、占地面积大,且需配置反洗设备等复杂操作问题;
[0023]5、本发明的物理法精密过滤设备可实现在反洗排污时同时对循环水进行过滤,解决传统处理方法不能连续过滤的难题,且多滤元结构方式大大降低排污水量,实现节水运行。
【附图说明】
[0024]上述仅是本发明技术方案的概述,为了能够更清楚了解本发明的技术手段,以下结合附图与【具体实施方式】对本发明作进一步的详细说明。
[0025]图1是本发明一种循环水处理系统的组成示意图。
【具体实施方式】
[0026]本发明一种循环水处理方法,包括:对循环水进行过滤处理,同时对循环水取样,对取样的循环水进行水质检测及运行工况检测,得出循环水的电导率值和ORP指标值,并计算稳定指数;之后根据得到的ORP指标值及稳定指数向循环水系统中投放化学药剂,并当测得的电导率值过高时启动强制排水。
[0027]进一步具体来说,根据应用系统设定稳定指数阀值a和b,ORP指标阀值c和d,以及电导率阀值e和f,其中a〈b,c〈d,e < f:当得到的稳定指数小于a时,向循环水系统中投放阻垢剂直至稳定指数大于或等于a ;当得到的稳定指数大于b时,向循环水系统中投放缓蚀剂直至稳定指数小于或等于b ;当得到的ORP指标值小于等于c时,向循环水系统中投放杀菌灭藻专用杀菌剂直至测得的ORP指标大于等于d ;当得到的电导率值大于f时,启动强制排水直至测得的电导率值小于e。
[0028]本发明通过依据电导率启动的强制排水控制循环冷却水运行的浓缩倍数,由水质和工况控制装置控制自动向循环水中投放阻垢剂、缓蚀剂、杀菌剂等专用化学药剂,从而对循环水实现硬度垢防垢、抑制腐蚀和杀灭微生物等功能,可以实时动态主动式对循环水进行水质处理,解决目前物理法、化学法或物化法处理方法静态被动式处理,因循环水运行水质和工况变化导致循环水处理设备效能降低或失效等问题。
[0029]此外,由于循环水在运行过程中,循环水
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