現在は冬であり、北部地域では気温が急激に下がっています。循環冷却水システムの冷却塔では、凍結の問題が頻繁に発生します。極度の凍結は、冷却塔の空気入口を塞ぐだけでなく、散水装置の部分的または完全な崩壊を引き起こす可能性があります。工業生産における冷却水の循環の重要性と、水の使用量が多く補給水の量が少ないという冷却水の特性を考慮すると、循環冷却水システムの凍結防止対策を講じる必要があります。-この記事では、水処理の専門家が参照できるように、さまざまなタイプの循環冷却水システムの凍結防止対策を紹介します。-
I. オープンドリップ冷却塔
1. 2 番目の配水管を散水装置の高さの 1/3 または 1/2 の位置に取り付けます。凍結期間中は上部配水管の使用を停止し、下部配水管に切り替えてください。
2. 熱負荷と温度に応じて、一部の冷却塔を停止します。
3. 下部配水管による配水と一部の冷却塔の停止を組み合わせます。
4. 冬用入口パイプを設置します。戻り水はタワーを通さず、直接貯湯タンクに熱水を導入して循環させます。これはデザインでよく使われる手法です。
II.機械換気冷却塔
1. 冷却塔セクションが多数ある場合、1 つまたは複数のセクションを停止し、運転塔の水噴霧密度を適切に高めることができます。あるいは、冷却塔の入口パイプにバイパス水管を設置して、一部の水が冷却塔を通って循環するのを防ぐこともできます。ただし、停止した冷却塔の集水プールには凍結防止対策を講じる必要があります。-
2. 排気-式冷却塔の場合は、温度や凍結の程度に応じて、ファンブレードの取り付け角度を小さくする、低速で運転する、ファンを停止する、ファンを定期的に反転させるなどの対策を講じることができます。
3. 冬用風向板を空気入口に設置する必要があります。調整を容易にするために、ウインドディフレクターは 2 層で作成する必要があります。凍結初期には上部のウィンドディフレクターを一括設置し、下部のウィンドディフレクターで風量を調整するのが一般的です。必要に応じて、空気入口を完全に密閉することができます。ウインドディフレクターは気密性と軽量である必要があり、通常は木製です。設計では、ウインドディフレクターとフック部分のタワー壁の間にしっかりとフィットするようにする必要があります。
4. ファンに潤滑油循環装置を設ける場合には、潤滑油の加熱設備を設けてください。
5. 入口バルブとパイプには凍結防止対策を講じる必要があります。-
6. 熱水を塔内に噴霧するための熱水噴霧パイプを空気入口の上端の内壁に取り付けます。スプレー量は、塔に入る総水量の 20% ~ 25% になります。
Ⅲ.ダクト-式冷却塔
1. 冷却塔の一部の使用を停止し、稼働塔の散水密度を高める。停止塔の集水タンクは凍結から保護する必要があります。
2. 冷却塔中央部の水噴霧装置の使用を減らすか停止し、水噴霧装置の周囲の水噴霧密度を増加させます。
3. 冷却塔内に水を噴霧するための温水噴霧管をバッフル壁の溝と空気入口の上に設置します。噴霧量は塔の全水量の20%~40%が目安です。
4. 冷却塔入口管にバイパス水管を設置し、熱水が直接集水タンクに入るようにします。
5. 向流冷却塔には、空気入口の上端の内側に保水庇が取り付けられている場合があります。-軒の幅は0.35~0.40m、軒と塔の内壁とのなす角度は一般に45度~60度です。
6. 冷却塔の空気入口に風向板を吊り下げる必要があります。
7. 水入口のバルブとパイプには凍結防止対策を講じる必要があります。-
