无结垢式冷却循环水系统的制作方法

文档序号:8765279阅读:510来源:国知局
无结垢式冷却循环水系统的制作方法
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及热交换设备用冷却循环水系统,尤其是一种降低使用成本和延长热交换设备使用寿命的无结垢式冷却循环水系统。
【背景技术】
[0002]工业冷却循环水在工业加工系统设备运行中几乎是无处不在的必备系统,然而多年来这个系统并无统一的设备配置标准,完全由工业设备厂家配套主要设备而附属提供,这些非专业的配置方案也造成了冷却循环水设备的良莠不齐,最终致使主要工业设备造成不可逆的伤害,给业主形成巨大的经济损失。
[0003]冷却循环水系统中的冷却塔上都存在有白色结垢物质,它严重的阻碍了热交换设备的热交换的性能,该白色结垢物质一般是水中的溶解性离子物质在高位及不断的被蒸发浓缩后形成的水垢,一般以钙镁离子为主,不断反复发生温度变换和水的蒸发浓缩下的析出形成的,类似于我们烧开水时候形成的水锅巴。
[0004]现有的冷却水循环系统多采用传统的加药和初过滤方式,来防止循环水中的微生物污染、藻类的生长繁殖,通过初级过滤来去除水中的悬浮物。并没有从根本上解决水质的问题和定向定量的去解决冷却循环水的结垢、微生物藻类污染问题,粗放的人工操作,操作师傅的经验式运行都让业主单位的冷却设备很受伤,让业主单位的运行费用和维护费用居高不下。
[0005]综上所述,现有技术的冷却水循环系统使得业主单位的运行费用和维护费用居高不下,造成热交换设备使用寿命短。
【实用新型内容】
[0006]本实用新型的目的是提供一种降低使用成本和延长热交换设备使用寿命的无结垢式冷却循环水系统。
[0007]为实现本实用新型上述目的而采用的技术方案是:一种无结垢式冷却循环水系统,包括通过管道顺次串接的冷水池、被冷却热交换设备、回水热水池和冷却塔,所述管道与冷水池、被冷却热交换设备、回水热水池和冷却塔一体形成冷却循环水回路,所述冷水池与外部冷水源通过管道接通;其中:
[0008]所述冷水池与外部冷水源之间的管道上设置有去离子水机,该去离子水机上设置有溶解质在线分析仪,该溶解质在线分析仪将检测的溶解质数据信号反馈给具有PLC控制片的控制柜;所述冷水池上设置有加药系统I,该加药系统I由具有PLC控制片的控制柜控制运行;
[0009]所述回水热水池上设置有加药系统II,该加药系统II由具有PLC控制片的控制柜控制运行;在回水热水池与冷却塔之间的管道上设置有水质pH/ORP分析仪,该水质pH/ORP分析仪将检测的水质PH/0RP数据信号反馈给具有PLC控制片的控制柜。
[0010]由于上述结构,降低了使用成本和延长了热交换设备使用寿命。
【附图说明】
[0011]本实用新型可以通过附图给出的非限定性实施例进一步说明。
[0012]图1为本实用新型的结构示意图。
[0013]图中:1、冷水池;2、被冷却热交换设备;3、回水热水池;4、冷却塔;5、去离子水机;6、溶解质在线分析仪;7、具有PLC控制片的控制柜;8、加药系统I ;9、加药系统II ;10、水质pH/ORP分析仪;11、过滤器;12、水泵I ;13、液位在线传感仪I ;14、控制阀I ;15、液位在线传感仪II ;16、控制阀II ;17、水泵II ; 18、水泵III ; 19、水泵IV。
【具体实施方式】
[0014]下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明:
[0015]参见附图1,图中的无结垢式冷却循环水系统,包括通过管道顺次串接的冷水池
1、被冷却热交换设备2、回水热水池3和冷却塔4,所述管道与冷水池1、被冷却热交换设备
2、回水热水池3和冷却塔4一体形成冷却循环水回路,所述冷水池I与外部冷水源通过管道接通;其中:
[0016]所述冷水池I与外部冷水源之间的管道上设置有去离子水机5,该去离子水机5上设置有溶解质在线分析仪6,该溶解质在线分析仪6将检测的溶解质数据信号反馈给具有PLC控制片的控制柜7 ;所述冷水池I上设置有加药系统I 8,该加药系统I 8由具有PLC控制片的控制柜7控制运行;
[0017]所述回水热水池3上设置有加药系统II 9,该加药系统II 9由具有PLC控制片的控制柜7控制运行;在回水热水池3与冷却塔4之间的管道上设置有水质pH/ORP分析仪10,该水质pH/ORP分析仪10将检测的水质pH/ORP数据信号反馈给具有PLC控制片的控制柜
7。在该实施例中,加药系统I 8和加药系统II 9有理论的数据根据,加药种类和药量均来自水质pH/ORP分析仪10的水质数据分析。系统的基础水质情况在水质pH/ORP分析仪10上有明确的显示,非常直观的了解水质。加药系统I 8和加药系统II 9通过具有PLC控制片的控制柜7能够精确计量到毫克的计量进行加药,加药准确无误,可在保证水质良好的情况下极大的节约加药成本,避免人工的经验投药照成的效果不好和药品浪费能最大限度的减少不必要的加药品种和使用量造成的设备腐蚀和管网腐蚀。降低了使用成本和延长了热交换设备使用寿命。
[0018]为进一步降低杂质干扰和微生物污染,上述实施例中,优选地:所述冷水池I通过管道与过滤器11的进水口和过滤器11的出水口同时连通。在该实施例中,冷水池I中的尘埃,悬浮物,藻类物质不断被循环过滤掉,解决系统杂质干扰和去除微生物碳源,让系统中的微生物污染降到最低。
[0019]为保证过滤器11形成的旁滤系统有效将过滤后的冷水输送回冷水池1,上述实施例中,优选地:所述过滤器11的进水口和/或过滤器11的出水口与冷水池I之间的管道上设置有水泵I 12,该水泵I 12由具有PLC控制片的控制柜7控制运行。
[0020]为实现冷水自动补液,上述实施例中,优选地:所述冷水池I上设置有液位在线传感仪I 13,该液位在线传感仪I 13将冷水池I内液体高度检测数据反馈给具有PLC控制片的控制柜7 ;在冷水池I与去离子水机5之间的管道上设置有控制阀I 14,该控制阀I 14由具有PLC控制片的控制柜7控制运行。在该实施例中,控制阀I 14也可以安装在冷水池I进水口处或去离子水机5的出水口。
[0021]为实现冷水自动补液,上述实施
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