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循环水浓缩倍数影响因素分析及对策
摘 要:针对循环水浓缩倍数低于集团公司指标的情况,进行了相关影响因素分析,依此提出了减少系
统保有水量、增加热负荷、改造旁虑池、优化工艺管理及操作等改进措施,并对浓缩倍数提高后系统运行
可能存在的问题及注意事项进行了讨论。
循环水浓缩倍数是反映和控制循环水系统运行的一个重要综合性指标。提高循环水浓缩倍数不仅可以
降低补充水量、节约水资源;降低排污水量、减少对环境的污染和废水处理量;还可以减少水处理剂及杀
生剂的消耗量、降低水处理成本。
循环冷却水系统作为石油化工行业的一个总要组成部分,近几年来随着管理制度的不断完善;生产工
艺技术的不断进步;水处理剂的不断改进、开发,集团公司对循环水质管理的要求也越来越高,特别是浓
缩倍数N控制指标逐年提高。如下图示:
1 现状分析
我厂现共有五座循环水场,由于系统设计、处理能力、覆盖的生产装置、管理水平各异,因而各水场
的水质差异较大。具体反映在浓缩倍数上详见表1。
表1 循环水场浓缩倍数统计表(2003年)
一循环水场 二循环水场 三循环水场 焦化水场 烷基化水场
浓缩倍数
2.88 3.35 2.63 3.24 2.16
(平均值)
浓缩倍数
40.0 70.3 20.5 62.5 14.0
合格率(%)
注:表中合格率统计均是以N≥3.00为计算依据
从表1统计数据可以看出,五座循环水场仅二座水场浓缩倍数年均值大于3.00,烷基化水场最低仅为
2.16,因而该系统存在问题也最多;此外,各水场浓缩倍数合格率普遍很低,说明水质波动大、稳定性差。
因而要稳定水质,确保系统安全、经济运行,就必须进一步提高循环水浓缩倍数以及其合格率。
下面就影响循环水浓缩倍数的几方面因素进行分析,并探讨其改进措施。
2影响因素
浓缩倍数N是循环冷却水的含盐量C与其补充水的含盐量C 之比,即N=C/C
0 0
可用下式进行计算:
N=M/(B+D+F)=(E+B+D+F)/(B+D+F)=1+E/(B+D+F) ⑴
E=4.184△TQ/γ ⑵
式中:M—补充水量 B—排污水量
F—渗漏损失量 D—风吹损失量
E—蒸发量 Q—循环水量
△T—进、出塔水温差 γ—蒸发热
从⑴、⑵式可以看出,当环境温度及循环水量一定时,浓缩倍数N与△T成正比,与B、D、F成反比。
2.1 系统设计
2.1.1 系统容积大制约了浓缩倍数的进一步提高
目前我厂循环水系统的保有水量普遍过大,其保有水量与循环水量之比(V/Q)一般为0.5~0.6,这与
一些较先进厂家V/Q 比已达1/3~1/5相差甚远。
从浓缩倍数的定义式可知,循环水中盐的浓度大小直接影响着N值的高低。如果某一系统其循环供水
量Q一定,在一定的时间内蒸发量E也一定时,当系统的保有水量V越小时,则此时体系中盐浓度C越大,
浓缩倍数N就越大;反之,V越大,则浓缩倍数N就越小。因而体系V/Q值过大,在一定程度上制约了浓
缩倍数的进一步提高。
2.1.2 设计热负荷高,而实际运行时△T小
在冷却水系统设计时,热负荷估算较高,设计温差为10℃。而在实际运行时,热负荷明显不足,冷却
塔进出水温差仅只有5~7℃,造成蒸发量E过小。由公式⑴、⑵可知,温差越小,蒸发量越小,相应的浓
缩倍数也越低。如第三循环水系统,由于其系统装置主要为7万吨聚丙烯,热负荷低,且实际循环水量仅
为设计量的60%,特别是冬季,状态更差,水温差甚至低于5℃,因而其浓缩倍数一直较低。
2.1.3 旁滤池设计不合理
旁滤池内滤料填装不合理,过滤截污能力较低,循环冷却水经过滤后,浊度降低率不足30%。特别是
烷基化水场的管道过滤器,采用滤网过滤效果更差,系统浊度经常超标。为降低浊度而频繁进行排污、换
水处理,严重影响了循环
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