冷却塔之节水策略.ppt

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冷却塔之节水策略

冷却水塔中,还有另外一种重要单元叫做挡水器。当空气流入塔内时,部份小水滴会随着空气被带出塔外,而挡水器的目的,乃是减少这部份的损失。制式的挡水器包括一组有角度的葉片(a set of blades angled),利用重力(inertia)或冲击,将空气流中之水滴抓下來。加装5折式档水板做液气分离, 除了防尘之外,水飞溅损 可由0.2%~0.3%降至0.001%~0.009%(视喷洒压力) 。较传统水塔减少90% 。冷却水塔风车转速变慢,亦可减少飞溅损失。 飞散损失量减少之方法 影响溅洒损失多寡因素如下: 1.填充材底部至水面高度差 2.水面槽距缘高度集水巣周长 3.水落在水面位置是否接近巣缘 4.入风口网形状 溅洒减少的方法 为了满足影响溅洒损失因素可于冷却水塔之空气入口处加装入风口网,其本意在防止落夜灰尘,垃圾等杂物进入塔内影响冷却水循环,同时也可减少水滴溅洒出塔外,但在常其缺乏维修,保养之下会大大降低冷却水塔的使用效能,所以在除了入风口网所拥有阻文件水滴溅出之功能外,也必须考虑空气所流过之波浪间隙大小,风扇马达之马力等之调配。 冷却水塔入风口网图示 结論与建议 砂滤设备之反冲洗水,改用系统之排放水取代原水。 排放水进行废水再利用,节省用水降低废水量。 工程、清洁、消防之公用站及非人身用水,改由排放之冷却水供应,达到废水回收再利用。 冷却水浓缩倍数由5倍提升至7倍,以降低排放量。 排放量减少之方法 由于高科技厂冷却水塔之补水水源部份为纯水系统之中膜处理设备之浓缩水,因此补水的导电度值约为30~50us/cm,在blow down 导电度控制1000us/cm的情况下,浓缩倍数就已经高达20倍,虽已达成节水控制之4~5倍要求,但实纪上仍有往上提升空间。 根据国内各高科技厂94年度调查, blow down大部份皆控制在1000~1600us/cm甚至有些厂未做控制。 一般建议 blow down 导电度可控制在1800~2400us/cm左右。 除了控制浓缩倍数外,仍应考虑控制blow down适当之节水操作标准。 建议 冷却水塔是利用蒸发一部分的水,将冷却用水温度降低,以便循环再利用,所以使用冷却水塔必然会消耗一定量的水。然而水塔的实际耗水量,往往大于维持散热所需,当水塔數多而且量大时,这些额外的耗水量累积起來就可能成为一项重要的水资源开销,并且建立有效的排放管理制度及排放的时程可以于长时间的运转之下发挥最大的省水效应。 结論 冷却塔之节水策略研究   在高科技电子产业包括晶圆代工, IC半导体产业, TFT-LCD…等产业厂中用水量大小除了取决于制程产量及产能利用率之外,在公用空调系统中占全厂用水量的5%~20%,主要耗水点则在SCRUBBER及COOLING TOWER水损失补水上,因此空调用水为电子厂业之主要节水潜力。 前言 AUO Proprietary Confidential 简介 1.冷却水塔简介探讨 2.水塔耗水分析 3.冷却水塔节水方法 4.实际案例比较 5.结論与建议 冷 却 水 塔 简 介 探 讨 冷却水塔原理 冷却水塔是将系统所热交换后回流之高温冷却水,经由分配管喷嘴洒在鳍片(FIN)表面上,同时与风扇(FAN)所产生的强制对流冷空气相互接触,此时,热水与冷空气之间即产生显热热交换作用。少部份的热水被蒸发成气态水蒸气,而吸收蒸发潜热再度降低冷却水之温度而形成低温之冷却水回流至系统。然而,大部分冷却塔中,皆有一或多个螺旋桨或離心式风扇使空气铅直或水平地通过冷却塔,而以喷嘴喷水或使水沿冷却塔由一阻板向下洒到另一阻板,即造成很大的水面积。 冷却水塔冷却后之低温(32℃)冷却水→冷却水泵浦→配管至各制程系统行显热之热交换→(高温冷却水)回流至冷却水塔之分配管/喷嘴形成小水滴→流经散热材与风扇所吸入之冷空气进行显热及潜热之热交换→(低温冷却水) 冷却水水池→冷却水泵浦再泵送至各制程系统形成一循环回路。 冷却水塔的流程  冷却水塔在应用上约有以下几种型式分类:   1.依通风方式可分: 自然通风式(natural draft type) 强制通风式(mechanical draft type) 2.依风扇位置可分: 吹入式(forced draft type) 吸入式(induced draft type) 3.依空气与水流相对方向流可分: 交错流(cross flow type) 逆流型(counter flow type) 冷却水塔种類 各型式分类示意图 冷却水塔, 理论上可将循环水冷却到接近入塔

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