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文档简介
《工业循环冷却水处理设计规范GB/T50050-2017》详细解读目录contents1总则2术语和符号3循环冷却水处理4旁流水处理5补充水处理6再生水处理7排水处理8药剂贮存和投加目录contents9监测、控制和检测附录A水质分析项目表附录B水质分析数据校核附录C循环冷却水的pH值与全碱度变化曲线图本规范用词说明引用标准名录编制说明011总则03保障工业生产稳定避免因冷却水系统问题导致的生产事故和停机,确保工业生产的连续性和稳定性。01规范工业循环冷却水处理确保工业循环冷却水系统在设计、运行和管理中达到安全、经济、环保的要求。02提高水资源利用效率通过科学的水处理措施,减少水资源的浪费和污染,促进水资源的可持续利用。1.1目的和意义工业领域广泛应用适用于电力、化工、冶金、纺织等工业领域的循环冷却水系统。城市公共设施也适用于大型公共设施如机场、医院、商场等的冷却水系统。1.2适用范围经济性原则在满足安全性的前提下,力求降低水处理的成本,提高经济效益。环保性原则优先选择环保型的水处理剂和技术,减少对环境的污染和破坏。安全性原则确保冷却水系统在设计、运行和管理中的安全性,防止因水质问题导致的设备腐蚀、结垢和微生物滋生等安全隐患。1.3设计原则国家相关标准和规范如《工业循环冷却水处理设计规范》、《海水循环冷却水处理设计规范》等。行业相关标准和规范如电力、化工、冶金等行业的循环冷却水处理标准和规范。国际标准和规范参考和借鉴国际先进的循环冷却水处理技术和经验,推动我国工业循环冷却水处理水平的提高。1.4规范性引用文件022术语和符号工业循环冷却水指在工业生产过程中,通过循环冷却系统对生产设备进行冷却后再循环利用的水。这种水在循环过程中可能会受到污染和结垢等问题,需要进行处理。指针对工业循环冷却水的水质问题,采用物理、化学或生物等方法进行处理,以去除水中的杂质、微生物、硬度离子等有害物质,保证水质满足工业生产的要求。一种用于防止工业循环冷却水中结垢的化学物质。它能够与水中的硬度离子结合,形成可溶性的络合物,从而避免在设备表面形成结垢。一种用于减缓工业循环冷却水对金属设备腐蚀的化学物质。它能够在金属表面形成一层保护膜,隔绝水与金属的接触,从而减缓腐蚀的发生。水处理阻垢剂缓蚀剂2.1术语通常表示水中的杂质浓度,用于衡量水质的污染程度。在设计中需要根据实际情况确定合适的C值,以保证水质满足要求。C表示阻垢剂的加药量。在设计中需要根据水质情况、设备材质等因素确定合适的加药量,以保证阻垢效果。M表示冷却水的温度。在设计中需要考虑不同温度下水的物理和化学性质的变化,以确定合适的水处理方案。T表示水的酸碱度。在设计中需要控制水的pH值在合适的范围内,以保证水质的稳定性和设备的正常运行。pH2.2符号033循环冷却水处理循环冷却水的水质应符合国家现行有关标准的规定,并应满足生产工艺的要求。循环冷却水系统应采取有效的防腐、阻垢、缓蚀和杀菌灭藻等措施。循环冷却水系统的设计及运行管理应保证所有设备的安全、稳定和长周期运行。3.1一般规定循环冷却水系统应根据生产工艺、水质条件、气候条件、环境条件等因素进行设计。系统设计应包括补充水系统、旁滤系统、加药系统、排污系统、监测控制系统等部分。冷却塔应选用效率高、能耗低、飘水损失小、噪声低的产品,并应根据气象条件、环境要求等因素确定其型式。3.2系统设计03阻垢缓蚀剂的选择应根据水质条件、系统材质、运行温度等因素确定,并应通过试验验证其效果。01阻垢缓蚀处理是通过向水中投加阻垢缓蚀剂,以达到控制水垢和腐蚀的目的。02常用的阻垢缓蚀剂有无机磷酸盐、有机膦酸盐、聚羧酸盐等。3.3阻垢缓蚀处理沉淀处理是通过设置沉淀池,使水中的悬浮物、胶体等杂质沉淀下来,以达到净化水质的目的。过滤处理是通过设置过滤器,截留水中的悬浮物、胶体等杂质,进一步净化水质。沉淀池和过滤器的设计应根据水质条件、处理水量等因素确定,并应保证其处理效果。3.4沉淀、过滤处理微生物控制是通过向水中投加杀菌灭藻剂,以控制水中的微生物繁殖,防止微生物对系统的危害。常用的杀菌灭藻剂有氧化性杀菌剂、非氧化性杀菌剂等。杀菌灭藻剂的选择应根据水质条件、微生物种类等因素确定,并应通过试验验证其效果。3.5微生物控制010203清洗是通过物理或化学方法清除设备表面的沉积物、锈蚀等杂质,为预膜创造条件。预膜是在清洗后的金属表面形成一层完整、致密的保护膜,以防止金属腐蚀。清洗和预膜的方法应根据设备材质、污垢性质等因素确定,并应保证其处理效果。3.6清洗和预膜044旁流水处理01024.1旁流水处理量旁流水处理量一般占循环水量的1%-5%,具体数值应根据实际情况进行调整。根据循环水的水质、水量和浓缩倍数等因素确定旁流水处理量。过滤通过过滤器去除旁流水中的悬浮物、胶体等杂质。软化对于硬度较高的旁流水,需要进行软化处理,以降低其硬度。杀菌灭藻通过投加杀菌剂、灭藻剂等化学药剂,杀灭旁流水中的微生物。4.2旁流水处理工艺过滤器根据旁流水的水质情况选择合适的过滤器,如砂滤器、活性炭过滤器等。软化器对于需要进行软化的旁流水,应选用合适的软化器,如树脂软化器等。加药装置根据旁流水处理工艺要求,配置相应的加药装置,如杀菌剂加药装置、灭藻剂加药装置等。4.3旁流水处理设备定期对旁流水进行取样检测,监测其水质指标是否符合要求。对于不合格的旁流水,应及时调整处理工艺和设备,直至水质达标。建立旁流水处理效果监测记录,为后续的优化和改进提供依据。4.4旁流水处理效果监测055补充水处理为保证循环冷却水系统的正常运行,补充水中的悬浮物含量应控制在一定范围内。悬浮物含量补充水的硬度与碱度过高会导致系统结垢倾向增加,因此需对其进行适当处理。硬度与碱度补充水中不应含有对系统金属材质具有腐蚀性的物质。腐蚀性物质5.1补充水水质要求通过向补充水中投加混凝剂,使水中的悬浮物凝聚成较大颗粒并沉淀下来。混凝沉淀过滤软化与除盐利用过滤设备截留补充水中的悬浮物、微生物等杂质。对于硬度与碱度过高的补充水,可采用离子交换、膜分离等技术进行软化与除盐处理。0302015.2补充水处理方法加药量确定根据补充水水质、循环冷却水水质要求以及系统材质等因素,确定适当的加药量。加药方式可采用连续加药或间歇加药方式,确保药剂在系统内均匀分布。加药设备与系统应选用可靠的加药设备,并建立完善的加药系统,实现自动化控制。5.3补充水加药量与控制定期对补充水的水质进行监测,包括悬浮物、硬度、碱度、腐蚀性物质等指标。水质监测根据监测结果及时调整补充水处理方案,确保补充水水质满足循环冷却水系统的要求。水质调整当补充水水质出现异常情况时,应立即启动应急处理措施,避免对循环冷却水系统造成不良影响。应急处理5.4补充水监测与调整066再生水处理03再生水处理设施应根据再生水水质、水量和处理要求等因素进行设计和选型,确保处理效果稳定可靠。01再生水水质应符合相关标准和规范的要求,满足循环冷却水系统的需要。02再生水水源应优先选择水质稳定、水量可靠的水源,如城市污水处理厂出水、工业废水处理站出水等。6.1一般规定常规处理工艺包括混凝、沉淀、过滤、消毒等,用于去除再生水中的悬浮物、胶体、细菌等杂质。特殊处理工艺针对再生水中特定的污染物或水质要求,采用相应的特殊处理工艺,如除盐、除硬、除铁锰等。处理工艺组合根据再生水水质和处理要求,可采用多种处理工艺组合的方式,以达到最佳的处理效果。同时,应考虑处理工艺的经济性、可行性和运行管理的便利性。深度处理工艺包括活性炭吸附、臭氧氧化、膜分离等,用于进一步去除再生水中的有机物、色度、异味等。6.2处理工艺077排水处理根据工业循环冷却水的特点,排水系统通常分为清净下水、生产废水和生活污水等。排水系统分类排水系统应满足环保要求,防止对环境和生态造成不良影响。同时,排水系统还应具备良好的排水能力和防堵塞性能。排水系统要求7.1排水系统分类与要求根据国家或地方相关标准,工业循环冷却水排水应达到一定的水质标准,如悬浮物、化学需氧量、氨氮等指标的限制。针对工业循环冷却水的特点,可选择物理法(如沉淀、过滤)和化学法(如氧化、中和)等处理工艺,以去除水中的杂质和污染物。7.2排水水质标准与处理工艺处理工艺选择排水水质标准排水设备包括排水管道、阀门、水泵等,应选用耐腐蚀、耐磨损、性能稳定的设备。为确保排水系统的正常运行,应定期对排水设备进行巡检、维护和保养,及时发现并处理潜在问题。排水设备维护管理7.3排水设备与维护管理7.4排水监测与记录排水监测应定期对工业循环冷却水排水进行监测,包括水质指标、排水量等,以评估排水系统的运行状况和处理效果。记录管理对排水监测数据进行记录和管理,以便于分析排水系统的运行规律和存在的问题,为优化排水处理提供数据支持。088药剂贮存和投加药剂贮存地点应选择干燥、通风、避光的地方,防止药剂受潮、变质。操作人员应经过专业培训,熟悉药剂性质和投加方法。药剂投加设备应定期维护和校准,确保投加量准确。药剂使用前应检查包装是否完好,如有损坏应及时处理。8.1一般规定0102048.2酸、碱贮存及投加酸、碱应分别存放在专用储罐中,并设置明显的标识。储罐周围应设置围堰,防止泄漏时扩散。投加酸、碱时,应佩戴防护用品,如防酸碱手套、眼镜等。投加量应根据水质监测结果和工艺要求进行调整。03阻垢缓蚀药剂应存放在干燥、阴凉处,避免阳光直射。投加前应检查药剂是否过期、变质,如有异常应及时处理。投加量应根据循环水的水质、温度、pH值等因素进行调整。投加设备应定期清洗,防止堵塞。010203048.3阻垢缓蚀药剂投加杀生剂应存放在专用仓库中,并设置明显的警示标识。投加杀生剂时,应佩戴防护用品,如口罩、手套等。仓库应保持干燥、通风,防止潮湿、霉变。投加量应根据水质监测结果和微生物控制要求进行调整。同时,应避免过量投加导致环境污染和生态破坏。8.4杀生剂贮存及投加099监测、控制和检测水质监测定期对循环冷却水的水质进行监测,包括pH值、浊度、电导率、总硬度、碱度、氯离子、硫酸根离子、铁离子等关键指标。这些指标能够反映水质的状况,以及可能存在的问题。微生物监测对循环冷却水中的微生物进行监测,包括细菌总数、真菌、藻类等。通过监测微生物的数量和种类,可以判断水质是否受到污染,以及是否需要采取杀菌、灭藻等措施。9.1监测水质控制根据水质监测结果,采取相应的措施来控制水质。例如,当水质出现恶化时,可以增加排污量、补充新鲜水、投加化学药剂等方法来改善水质。加药量控制根据水质和微生物监测结果,调整化学药剂的加药量。加药量过多或过少都会影响水质和设备的运行,因此需要合理控制。9.2控制利用在线检测仪表对循环冷却水的关键指标进行实时监测。这些仪表可以连续、准确地测量水质参数,为水质控制提供及时、准确的数据支持。在线检测定期对循环冷却水进行采样,并在实验室中对各项指标进行检测。实验室检测可以提供更为准确、全面的数据,是水质监测和控制的重要手段。实验室检测9.3检测10附录A水质分析项目表01020304pH值表示水的酸碱度,对循环冷却水的腐蚀性有重要影响。硬度水中钙、镁离子的总量,影响水的结垢倾向。碱度水中能与酸中和的物质的总量,反映水的缓冲能力。氯离子水中氯离子的含量,对金属材料的腐蚀性有影响。常规分析项目细菌总数水中细菌的总数量,反映水的微生物污染程度。铁细菌一种常见的腐蚀性细菌,对金属材料的腐蚀有影响。硫酸盐还原菌能将硫酸盐还原成硫化物的细菌,对金属材料的腐蚀有严重影响。微生物分析项目浊度水中悬浮物对光线透过时所发生的阻碍程度,反映水的清澈程度。油含量水中油类物质的含量,对循环冷却水的运行有影响。有机物含量水中有机物的总量,对水的化学稳定性和微生物生长有影响。氨氮含量水中氨氮的含量,对水的营养程度和微生物生长有影响。特殊分析项目11附录B水质分析数据校核确保水质分析数据的准确性水质分析数据是工业循环冷却水处理的重要依据,数据的准确性直接关系到处理效果的好坏。因此,对水质分析数据进行校核是确保数据准确性的重要手段。避免误差和偏差在水质分析过程中,由于各种因素的影响,可能会出现误差和偏差。通过校核,可以及时发现并纠正这些问题,避免对工业循环冷却水处理造成不良影响。校核的重要性对比分析法将同一水样的不同分析结果进行对比,分析差异的原因,从而判断数据的准确性。标准物质法使用标准物质进行校核,通过与标准物质的分析结果进行对比,判断数据的准确性。加标回收法在水样中加入一定量的标准物质,然后进行测定,根据测定结果计算回收率,从而判断数据的准确性。校核的方法选择合适的校核方法根据水质分析的具体情况选择合适的校核方法,确保校核的有效性和准确性。注意校核的时机在水质分析过程中,应在关键环节进行校核,以确保数据的及时性和准确性。做好记录和报告对校核过程进行详细记录,并编写校核报告,以便后续查阅和使用。校核的注意事项12附录C循环冷却水的pH值与全碱度变化曲线图123pH值是衡量循环冷却水酸碱度的重要指标,对系统的腐蚀和结垢有重要影响。全碱度反映了循环冷却水中能与酸反应的物质的总量,是控制水质稳定的关键因素之一。pH值与全碱度之间存在一定关系,二者共同决定了循环冷却水的化学稳定性。pH值与全碱度的关系该曲线图有助于判断循环冷却水系统是否存在腐蚀或结垢的风险,为水质调控提供依据。通过对比不同时间段的曲线图,可以评估水质处理措施的效果,优化处理方案。通过绘制循环冷却水的pH值与全碱度变化曲线图,可以直观地了解水质在不同条件下的变化情况。循环冷却水pH值与全碱度变化曲线图的意义
如何绘制循环冷却水pH值与全碱度变化曲线图收集循环冷却水系统的pH值和全碱度数据,确保数据的准确性和可靠性。选择合适的绘图软件或工具,将收集到的数据绘制成曲线图。根据曲线图的变化趋势,分析循环冷却水系统的水质状况,提出相应的处理建议。13本规范用词说明指在工业生产过程中,通过循环冷却系统对生产设备进行冷却后再利用的水。工业循环冷却水指对循环冷却水进行物理、化学或生物处理,以去除或减少水中的杂质、微生物和腐蚀性等有害物质,保证系统的正常运行。处理指循环冷却水在循环过程中,由于蒸发而浓缩的倍数,是衡量循环冷却水水质的重要指标之一。浓缩倍数术语和定义应表示必须遵守的规定。宜表示推荐或建议的做法。不应表示禁止的行为或做法。可表示允许的行为或做法,有选择的余地。规范用词用语符号和单位本规范中使用的符号和单位应符合国家现行标准和规定。在使用符号和单位时,应注意其含义和适用范围,避免混淆和误解。14引用标准名录《海水
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