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【冷凝器胶球清洗装置旁流水处理器一对一为您服务】

更新时间:2025-03-15 15:46:45 浏览次数:8    公司名称:重庆 水智慧流体设备有限公司

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产品参数
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品牌重庆水智慧流体设备有限公司
规格型号根据客户需求
用途广泛
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冷却水低温进入冷凝器吸收热量后高温流出,经过长时间运转会在换热管内壁产生水垢、污渍沉淀,影响换热效率,制冷剂降温小就会影响制冷效果,增大中央空调主机负荷,降低中央空调主机寿命,所以要对冷凝器换热管内壁定期进行清洗,从而延长中央空调主机寿命。

水垢不仅降低传热效率,而且增大水阻。容易产生腐蚀,降低产品使用寿命,增加成本。据不同的使用情况,可能体现的对制冷系统的影响有大有小,不尽一样。但对于每一个系统都是存在的,处于一种动态平衡中。Ca/Mg盐(或碱)的结晶水垢有很多水处理剂可以溶解或剥离。但生物污泥水垢一般是持续生长的,这就是为什么水处理即使做得很好,仍然需要每年清洗的原因。

冷凝器在线清洗系统是一种在制冷机组运行时,通过物理的办法自动在线清洗冷凝器换热管内壁的设备。通过对橡胶球体的喷注和回收,实现周期清洗换热管道。一旦安装该系统,可以减少水处理药剂的使用量,同时提高机组的制冷效率,节约电能。




二代工作原理:
二代系列冷凝器胶球自动在线清洗装置采用纯物理方法,利用系统自带水泵加压,将清洗胶球从发球器发送到冷凝器中,依靠水流产生的冲刷力和胶球与换热管壁产生的摩擦力擦洗掉换热管内壁的水垢、污垢以及生物膜。在冷却水出口端通过收球器利用水流力学原理将球回收至发球机,从而完成一次清洗循环。控制器可设置清洗频率或时间,以及随空调主机的开启自动运行功能,实现全自动在线清洗。始终保持冷凝管内壁洁净,从而提高了冷凝器的热交换效率,降低能耗,提高能效,节省能源。

冷水机组面临的问题与解决方案
中央空调冷水机组面临的问题:
1. 循环水不断地蒸发浓缩,水流速加快,迫使水含盐量增多,形成水垢;
2. 灰尘杂物的浸入而引起水的浊度上升,加快水垢形成速度;
3. 设备本身结构及材质因素而产生的沉积物及设备腐蚀;
4. 菌藻、生物滋生。
综合上述多种因素的作用,使冷凝器内壁产生严重的污垢、生物粘泥。污垢对热交换效率影响非常大,进而导致机组耗电剧增,尤其是生物沾泥,虽然非常薄,但对热效换效率的影响却达硬质结垢的十倍左右。而且这些污垢、生物粘泥会缩短冷凝器、压缩机等设备的使用寿命,严重者被迫停机。
传统办法是人工清洗,通过化学水处理与机械清理等办法,不但成本投入之大,且会产生化学腐蚀,不能彻底解决问题。
人工清洗不能实现对冷凝器连续在线的清洗,在清洗完后,只要机器连续运行24小时,冷清器就会重新被污染,效率再度降低,在清洗的间隔内,机组已经额外消耗了大量的能源。因此传统办法无法彻底冷凝器的腐蚀、结垢问题,同样存在热阻增大,额外耗能等弊端。




评价利益的标准:
1.采暖通风与空气调节设计规范中指出:冷凝器温度越低,制冷系数越大,压缩机的耗电量越少,反之,当蒸发温度一定时,冷凝温度每增加1,压缩机单位制冷量的耗电功率增加4。
2.在核对冷水机组冷却水进出口管路上的温度计度,以及冷水机组冷凝器冷凝温度的的基础上,安装XFLN装置以后:
对于新投入运行的冷水机组:在设计的额定工况及机组电流百分比为100负荷情况下运行时,小时差T的增加量不大于0.2。
对于在运行的冷水机组:用机械式毛刷捅炮机捅刷换热管内壁后,在设计的额定工况及机组电流百分比为100负荷情况下运行时,小时差T的增加量不大于0.2。

不能为建而建,适宜用地紧张地区、人口稠密地区、环境敏感区等地区,应结合投资成本等综合考虑 

据了解,1932年芬兰开始建造世界 座地下污水处理厂,随后英国、荷兰、挪威、瑞典、法国、丹麦等欧洲 均建设了地下式污水处理厂,而把地下式污水处理厂真正发扬光大的是中国、日本、韩国、马来西亚等亚洲 。

作为在国内兴起时间并不长的污水处理厂建设形式,占用空间少、节省土地、综合影响小,并能与周边环境相协调的地下式污水处理厂发展迅猛。

据统计,“十二五”期间我国地下式污水处理厂数量为29座,处理水量为319万m3/d,到了“十三五”期间(2016年1月-2019年2月),地下式污水处理厂数量已增长至70座,处理水量超 700万m3/d。

那么,疫情是否会给地下式污水处理产业更大机遇?业内专家普遍认为,不能为建而建。虽然地下式污水处理厂具有占地小、隔臭、隔音、隔热(保温)、地面景观好、与周边环境协调等优势,而且还能提高区域整体开发综合价值。但是其劣势也很明显,如设计、施工难度相对较大,直接投资和运行成本相对较高,而且土建扩建难度大,风险因素增加。

逆卡诺循环的制冷系数理论计算:
冷水机组运行效率受蒸发温度和冷凝温度的影响,蒸发温度一定时,冷凝温度越高,其运行效率越低。逆卡诺循环是制冷剂在热源温度(Th)及冷源温度(T0)之间以可逆方式完成的制冷循环,由两个定温过程和两个绝热过程组成,如图所示:1-2为制冷剂绝热压缩,温度由T0升高到Th;

2-3为制冷剂在Th下定温放热;3-4为制冷剂绝热膨胀,温度由Th下降到T0;4-1为制冷剂在T0下定温吸热。其结果是消耗外功将热从低温热源(T0)移向高温热源(Th)

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