การเข้าชม: 0 ผู้แต่ง: บรรณาธิการเว็บไซต์ เวลาเผยแพร่: 27-11-2568 ที่มา: เว็บไซต์
ในระบบ หอหล่อเย็น การระบายน้ำออก (หรือที่เรียกว่าการไล่ออก) เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการรักษาคุณภาพน้ำและป้องกันการตะกรันและการกัดกร่อน ความแม่นยำของการคำนวณการระเบิดส่งผลโดยตรงต่อ ประสิทธิภาพการดำเนินงาน การใช้พลังงาน และค่าบำรุงรักษา ของ หอหล่อเย็น
เพื่อช่วยให้ผู้ใช้จัดการน้ำเติมและอัตราการระเบิดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น คู่มือนี้จะอธิบายสูตร ปัจจัยที่มีอิทธิพล ตัวอย่าง ไดอะแกรม และการสิ้นสุดการปรับปรุงใหม่ทางวิศวกรรม mm รวมกับประสบการณ์จริงจาก MACH Cooling (https://www.machcooling.com/ ).
ขณะที่ หอหล่อเย็น ทำงาน ความร้อนจะถูกกำจัดออกไปผ่านการระเหยของน้ำ ในขณะที่ แร่ธาตุที่ละลายจะสะสมอยู่ ในน้ำที่หมุนเวียน อย่างต่อเนื่อง
หากไม่มีการระเบิดอย่างเหมาะสม ปัญหาต่างๆ จะเกิดขึ้น:
การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของ TDS (ของแข็งที่ละลายทั้งหมด)
มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดตะกรันและเปรอะเปื้อน
เร่งการกัดกร่อน
ต้นทุนการรักษาทางเคมีที่สูงขึ้น
อัตราการระเบิดที่เหมาะสมจะรักษา วัฏจักรความเข้มข้น (COC) ให้คงที่ โดย ทั่วไปแล้วจะอยู่ ที่ 3–7 รอบ ในระบบอุตสาหกรรมส่วนใหญ่
Blowdown (BD) ขึ้นอยู่กับ:
การสูญเสียการระเหย (E)
การสูญเสียดริฟท์ (D)
วัฏจักรของความเข้มข้น (COC)
สมการโบลดาวน์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมีดังนี้

ที่ไหน:
BD: อัตราการระเบิด (m³/h)
E: การสูญเสียการระเหย (m³/h)
COC: วัฏจักรของความเข้มข้น
co mm เกี่ยวกับวิธีการประมาณค่าคือ:

ที่ไหน:
ถาม: ภาระความร้อน (kcal/h หรือ kW )
หรือคิดตามตันทำความเย็น (RT):
![]()
การสูญเสียดริฟท์:
![]()
น้ำแต่งหน้า:

สมมติว่าระบบ หอหล่อเย็น มี:
| Item | Value |
|---|---|
| ภาระความร้อน Q | 3500 kW |
| วัฏจักรของความเข้มข้น (COC) | 4 |
| การไหลของน้ำหมุนเวียน | 500 ม.⊃3;/ชม |
![]()


![]()
หัวข้อ: หอหล่อเย็น แผนภาพการไหลของน้ำทิ้ง
คำอธิบาย: แผนภาพการไหลของกระบวนการแสดงน้ำที่สร้างขึ้น → น้ำหมุนเวียน → การสูญเสียการระเหย → การสูญเสียการดริฟท์ → การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
หัวข้อ: สูตรการคำนวณค่า Blowdown
คำอธิบาย: บล็อกไดอะแกรมที่แสดงอินพุต (E, D, COC) และเอาต์พุต BD
(ถ้าคุณต้องการ ฉันสามารถสร้างทั้งสองภาพ i mm อย่างแก้ไขได้)
การใช้งานที่แตกต่างกันสามารถทนต่อ TDS และระดับความแข็งที่แตกต่างกัน:
การผลิตที่แม่นยำ → TDS ต่ำ
โรงไฟฟ้า / โรงงานเคมี → ยอมรับ COC ที่สูงขึ้น
ด้วยสารยับยั้งตะกรันและสารยับยั้งการกัดกร่อน COC สามารถเพิ่มได้:
| ระดับการบำบัดด้วยสารเคมี | COC ทั่วไป |
|---|---|
| ไม่มีสารเคมี | 2–3 |
| เคมีบำบัดที่ได้มาตรฐาน | 3–4 |
| MACH Cooling reco mm สิ้นสุดการรักษาประสิทธิภาพสูง | 5–7 |
COC ที่สูงขึ้น → ปริมาณน้ำที่ลดลง → การใช้น้ำน้อยลง
ประสิทธิภาพสูง หอหล่อเย็น ลดการระเหยและการสูญเสียการลอยตัว
MACH หอทำความเย็นใช้:
วัสดุเติม PVC หรือ PP ประสิทธิภาพสูง
เครื่องกำจัดดริฟท์ที่มี น้อยกว่า 0.001% อัตราการดริฟท์
การควบคุมพัดลมอัจฉริยะ
การปรับปรุงเหล่านี้สามารถลดความต้องการที่ลดลงได้ 10–15%.
ปรับปรุงคุณภาพน้ำในการแต่งหน้า
ใช้สารยับยั้งการกัดกร่อนและตะกรัน
ติดตั้ง MACH ชุดกรองน้ำหล่อเย็นด้านข้าง
การใช้เครื่องกำจัดดริฟท์ประสิทธิภาพสูง (มีจำหน่ายจากระบบทำความเย็น MACH ) จะช่วยลดความเข้มข้นของ TDS ที่เพิ่มขึ้น และลดการพังทลายลง
การควบคุมการตกเลือดอัตโนมัติช่วยให้มั่นใจถึง COC ที่สม่ำเสมอและป้องกัน:
น้ำเสียมากเกินไป → น้ำเสีย
Under-blowdown → การปรับขนาดและการกัดกร่อน
การคำนวณการระบายน้ำทิ้งใน หอหล่อเย็น อาศัยการประมาณค่าการระเหยที่แม่นยำ การควบคุม COC และการตรวจสอบระบบ บทความนี้มีสูตร ตัวอย่าง ไดอะแกรม และกลยุทธ์การปรับให้เหมาะสม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น MACH การระบายความร้อน (https://www.machcooling.com/ ) นำเสนอ หอหล่อเย็น ประสิทธิภาพสูงและโซลูชันการบำบัดน้ำที่ช่วยลด:
ปริมาณการใช้น้ำในการแต่งหน้า
การสูญเสียลมปราณ
ต้นทุนการดำเนินงาน