全自动智能控制在线加药保障系统

2021-03-03 04:29
上海节能 2021年2期
关键词:热效率冷却水水量

1 基本信息

产品名称:全自动智能控制在线加药保障系统

规格型号:ECH-A-604

ECH-B-604

ECH-C-604

产品类型:制冷与空调类

生产企业:上海洗霸科技股份有限公司

2 企业介绍

上海洗霸科技股份有限公司于1994年7月4日成立,成立之初就取意“上善若水、海纳百川、洗濯尘源、霸业共襄”中的上海洗霸为公司名字,意喻我们公共分享环境保护的绿色成果。公司于2017年6月1日在上海证交所主板正式挂牌上市(股票代码:603200),现有职工1 032人,其中工程技术及高级工程人员有468人。公司在上海嘉定区有两栋标准厂房,建筑面积分别为7 500 m2及7 200 m2,占地14 000 m2,年生产总值4.14亿元。公司荣获上海市创新型企业,水处理行业排名全球第五位。

3 产品介绍

该技术对循环水系统进行数学建模,并通过该模型对循环水系统加药进行了预判型的精确控制,解决了传统系统药剂投加时循环冷却水药剂浓度超调、大幅波动的问题,减少了药剂的浪费,保证了药剂循环过程中的有效性,降低了药剂投加过量的问题,降低了运行费用。

精确控制药剂在合理范围内,提高了循环冷却水药剂浓度的稳定性,使得系统换热效率稳定,有效地降低了能耗,确保了循环冷却水管道的使用寿命。

结合补水电导率、循环水电导率在线监测仪,能做到在线监测系统浓缩倍数。根据浓缩倍数的值,由PLC自动控制系统发出排污指令,控制排污阀开度或状态,最大限度地减少系统排水量,相较于普通型的自动排污装置大幅降低了系统排水量。

为了精确控制药剂的投加,本控制单元用于根据该药剂浓度监测单元实时采集的药剂浓度来计算、校准该修正值权重系数,从而保证了系统的药剂浓度精确控制的精度。

提高换热效率,降低功耗10%。精确控制药剂投加,节约药剂使用量30%。在线式监测补水及循环水水质情况,精确控制排水,减排20%。

该技术的精确有效的控制方法,有效地降低了冷凝器铜管的表面结垢、腐蚀、生物黏泥等状况,提高了系统换热效率,同时也节省了药剂使用量,降低了系统排污量,使系统的安全运行得到了有效保障。

4 产品适用领域及经济性分析

该技术按系统的实际情况可选择不同的配置,几乎适用于所有的水系统化学水处理要求,如空调冷冻水(或采暖水)系统、空调冷却水系统、工业循环水系统、锅炉水系统、污水处理系统。

该技术能有效提高冷冻机组或关键换热设备的换热效率,降低功耗10%。精确控制药剂投加,节约药剂使用量30%。在线式监测补水及循环水水质情况,精确控制排水,减排20%。

该技术通过节能、减排、节约药剂等方面的运行成本控制,能在0.5-1年内回收该产品的投资成本。

5 应用案例

实施企业:重庆腾讯云计算数据中心(IDC)项目

实施时间:2017年10月

项目情况:

1期中温冷却水系统,循环水量为2 360 m3/h;

1期中温冷冻水系统,循环水量为1 700 m3/h;

2期中温冷却水系统,循环水量为2 800 m3/h;

2期中温冷冻水系统,循环水量为2 020 m3/h;总循环水量为8 880 m3/h;

冷冻机总功率:1 050 kW

投资额:120.92万元

投资回报期:约1年

使用效果:(包括节能效果、投资回收情况等)

1)节电支出=功率×运行时间×电平均单价×节能系数=1 050 kW×8 700 h×1.2元/kWh×10%=1 096 200元;

2)节水支出5 838 t/y,约5 838 t/y×5元/t=29 190元;

3)节省药剂支出4 666 kg,节约药剂成本=4 666 kg×30元/kg=139 980元;

4)碳排放消减量,功率×运行时间×0.997 kg/CO2=1 050 kW×8 700 h×0.997=910 759 5 kg/CO2≈9 107 kg/CO2排放。

年节省费用=节电支出+节水支出+节药支出=1 096 200+29 190+139 980=1 265 370元。

该项目系统运行稳定,ECH-604型全自动智能控制在线加药保障系统设备运行状态良好,冷却塔换热片无结垢现象。系统小、温差与新开机时一样。系统能耗无明显升高,系统投用超过1年半,月用电量维持了与开机时水平无明显增高。

整个循环水系统高效、节能,降低了排水量,排污水质经当地环保部门检测达到了一级A标准。

产品来源:上海市能效中心《节能减排技术产品推广目录》(2018年版)26

猜你喜欢
热效率冷却水水量
冷却工艺对薄板坯结晶器传热的影响
滩涂作业船舶加装冷却水舱研究
小水量超纯水制备系统的最佳工艺选择
不同灌水量对春玉米酒玉505 耗水特性的影响
我国研制出热效率突破50%的柴油发动机
汽油机45%~50%热效率的技术发展研究
国产发动机将更“绿”
冷却壁热阻的影响因素分析
探讨影响熔铝炉热效率的因素
核电厂VVP101BA排放扩容器底部排污管线出口水温超标问题的处理