湿式冷却塔汽水多效回收装置水回收效果研究
发布时间:2022-01-16 11:44
随着我国经济快速发展,淡水资源短缺形势日益加剧,这已经成为制约我国可持续发展的重要因素。工业耗水在用水行业中所占比例较大,工业节水已成为人们日益关注的问题。湿式冷却塔是一种重要的工业冷却设备,但是冷却塔在运行过程中存在大量的水损失,不仅造成水资源大量浪费,还对环境和人体健康造成一定危害。目前,湿式冷却塔损失水分中风吹损失可得到充分回收,但对蒸发损失尚无有效的回收方法。为降低冷却塔水损失,本文基于旋风分离、纤维聚结和降温冷却技术,设计了一种由气液分离单元与降温冷却单元组成的汽水回收装置,对其水回收效果进行了研究。本文采用PDMS-SiO2对纤维聚结器进行超疏水改性,解决了其在分离过程中液滴堵塞和二次夹带问题;在旋风分离器内部和纤维聚结器外部增设了降温冷却单元;研究了不同操作条件和湿热气体物性参数对汽水回收装置水回收性能的影响。研究结果表明,采用PDMS-SiO2对纤维聚结器进行超疏水改性后,纤维聚结器和装置压降不再随时间而增大,液态水回收率和总水回收率提高5.3%6.6%。安装于旋风分离器内的中心盘管具有稳流防返混、强化器...
【文章来源】:天津大学天津市 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】:72 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
湿式冷却塔水损失示意图
1.溢流管;2.进气口;3.中心盘管;4.旋风分离器;5.底流管;6.纤维聚结器;7.上部盘管;8.中部盘管;9.排气口图 2-2 汽水回收装置结构示意图Fig 2-2 The structure diagram of the water recovery device表 2-2 汽水回收装置机理和功能Table 2-2 Principle and performance of the water recovery device旋风分离器 纤维聚结器 降温冷凝盘管分离机理 离心分离 惯性、碰撞和聚结分离 降温冷凝功能粒径不小于 10μm 液滴去除效率高于 99%粒径不小于1μm液滴去除效率达到 99.8%以上气态分子水蒸气冷却形成液态水滴.2.1 旋风分离单元旋风分离器通常由进气管 1、溢流管 4、圆柱段 5、圆锥段 2 和底流管 6 组
锥段;3.排水管;4.溢流管;5.旋风分离图 2-3 旋风分离器结构示意图The structure diagram of the cyclone sepa构设计圆锥端是实现流体分离操作的主要旋风分离器的分离性能和压降有很圆锥端高度有利于延长流体在旋较大[73]。减少圆柱端和圆锥端高度。因此,在设计旋风分离器圆柱和度器圆柱段旋流空腔顶部,气体经溢程中需综合考虑溢流管直径大小、
【参考文献】:
期刊论文
[1]CRECT冷却塔蒸发水气回收效率提高措施研究[J]. 马军鹏,孙汉明,褚世洋,郭兆银,姚贵安. 石油化工安全环保技术. 2017(01)
[2]串联型气液分离装置研制及试验研究[J]. 高宇. 石油矿场机械. 2016(07)
[3]结构参数对内联式脱液器分离性能的影响[J]. 卫德强,俞接成,陈家庆. 科学技术与工程. 2016(17)
[4]天然气旋风过滤净化和排污放散装置的研发[J]. 金伟,赵英杰,许慧萍,纪民举. 煤气与热力. 2016(04)
[5]天然气聚结滤芯气液分离性能研究[J]. 张昱威,李方俊. 当代化工. 2015(08)
[6]机械通风冷却塔水蒸气冷凝回收方法[J]. 王为术,张斌,赵鹏飞,张强,陈刚. 低温与超导. 2015(06)
[7]冷却塔节水消雾技术[J]. 赛庆新. 化肥工业. 2015(01)
[8]气液过滤过程中液滴二次夹带现象分析[J]. 常程,姬忠礼,黄金斌,詹爽,李兰洁. 化工学报. 2015(04)
[9]天然气聚结过滤分离技术应用[J]. 尚明华. 广州化工. 2014(16)
[10]水在螺旋盘管内的换热及压降特性研究[J]. 张小艳,赵珊媛,洪珊瑚. 西安科技大学学报. 2014(02)
博士论文
[1]三维旋转湍流场激光测速研究[D]. 王剑刚.华东理工大学 2016
[2]超大型冷却塔内气液两相流动和传热传质过程的数值模拟研究[D]. 郑水华.浙江大学 2012
[3]不同排尘结构及操作条件旋风分离器分离特性的研究[D]. 钱付平.东南大学 2006
硕士论文
[1]气液固三相分离旋流器流场分析与结构优选[D]. 赵文君.东北石油大学 2016
[2]气液分离切流式回流型旋风管性能研究[D]. 付新民.大连理工大学 2015
[3]基于CFD的旋风分离器性能参数影响研究[D]. 唐守强.山东理工大学 2015
[4]逆流湿式冷却塔结构优化与节水研究[D]. 肖龙跃.华北电力大学 2015
[5]气液旋流分离器结构改进的实验研究[D]. 吴瑞豪.华东理工大学 2014
[6]逆流式自然通风冷却塔及除水器节水研究[D]. 何静.昆明理工大学 2014
[7]自然通风逆流湿式冷却塔流动传热及水损失规律的数值模拟研究[D]. 李雨薇.北京交通大学 2015
[8]切向轴流式气液旋流分离器的开发研究[D]. 吴京平.华东理工大学 2014
[9]脱硫塔高效除雾技术的研究[D]. 蒯继玺.华北电力大学 2014
[10]蒸汽冷凝回收系统的工艺研究和运行改造[D]. 陆明军.天津大学 2014
本文编号:3592595
【文章来源】:天津大学天津市 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】:72 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
湿式冷却塔水损失示意图
1.溢流管;2.进气口;3.中心盘管;4.旋风分离器;5.底流管;6.纤维聚结器;7.上部盘管;8.中部盘管;9.排气口图 2-2 汽水回收装置结构示意图Fig 2-2 The structure diagram of the water recovery device表 2-2 汽水回收装置机理和功能Table 2-2 Principle and performance of the water recovery device旋风分离器 纤维聚结器 降温冷凝盘管分离机理 离心分离 惯性、碰撞和聚结分离 降温冷凝功能粒径不小于 10μm 液滴去除效率高于 99%粒径不小于1μm液滴去除效率达到 99.8%以上气态分子水蒸气冷却形成液态水滴.2.1 旋风分离单元旋风分离器通常由进气管 1、溢流管 4、圆柱段 5、圆锥段 2 和底流管 6 组
锥段;3.排水管;4.溢流管;5.旋风分离图 2-3 旋风分离器结构示意图The structure diagram of the cyclone sepa构设计圆锥端是实现流体分离操作的主要旋风分离器的分离性能和压降有很圆锥端高度有利于延长流体在旋较大[73]。减少圆柱端和圆锥端高度。因此,在设计旋风分离器圆柱和度器圆柱段旋流空腔顶部,气体经溢程中需综合考虑溢流管直径大小、
【参考文献】:
期刊论文
[1]CRECT冷却塔蒸发水气回收效率提高措施研究[J]. 马军鹏,孙汉明,褚世洋,郭兆银,姚贵安. 石油化工安全环保技术. 2017(01)
[2]串联型气液分离装置研制及试验研究[J]. 高宇. 石油矿场机械. 2016(07)
[3]结构参数对内联式脱液器分离性能的影响[J]. 卫德强,俞接成,陈家庆. 科学技术与工程. 2016(17)
[4]天然气旋风过滤净化和排污放散装置的研发[J]. 金伟,赵英杰,许慧萍,纪民举. 煤气与热力. 2016(04)
[5]天然气聚结滤芯气液分离性能研究[J]. 张昱威,李方俊. 当代化工. 2015(08)
[6]机械通风冷却塔水蒸气冷凝回收方法[J]. 王为术,张斌,赵鹏飞,张强,陈刚. 低温与超导. 2015(06)
[7]冷却塔节水消雾技术[J]. 赛庆新. 化肥工业. 2015(01)
[8]气液过滤过程中液滴二次夹带现象分析[J]. 常程,姬忠礼,黄金斌,詹爽,李兰洁. 化工学报. 2015(04)
[9]天然气聚结过滤分离技术应用[J]. 尚明华. 广州化工. 2014(16)
[10]水在螺旋盘管内的换热及压降特性研究[J]. 张小艳,赵珊媛,洪珊瑚. 西安科技大学学报. 2014(02)
博士论文
[1]三维旋转湍流场激光测速研究[D]. 王剑刚.华东理工大学 2016
[2]超大型冷却塔内气液两相流动和传热传质过程的数值模拟研究[D]. 郑水华.浙江大学 2012
[3]不同排尘结构及操作条件旋风分离器分离特性的研究[D]. 钱付平.东南大学 2006
硕士论文
[1]气液固三相分离旋流器流场分析与结构优选[D]. 赵文君.东北石油大学 2016
[2]气液分离切流式回流型旋风管性能研究[D]. 付新民.大连理工大学 2015
[3]基于CFD的旋风分离器性能参数影响研究[D]. 唐守强.山东理工大学 2015
[4]逆流湿式冷却塔结构优化与节水研究[D]. 肖龙跃.华北电力大学 2015
[5]气液旋流分离器结构改进的实验研究[D]. 吴瑞豪.华东理工大学 2014
[6]逆流式自然通风冷却塔及除水器节水研究[D]. 何静.昆明理工大学 2014
[7]自然通风逆流湿式冷却塔流动传热及水损失规律的数值模拟研究[D]. 李雨薇.北京交通大学 2015
[8]切向轴流式气液旋流分离器的开发研究[D]. 吴京平.华东理工大学 2014
[9]脱硫塔高效除雾技术的研究[D]. 蒯继玺.华北电力大学 2014
[10]蒸汽冷凝回收系统的工艺研究和运行改造[D]. 陆明军.天津大学 2014
本文编号:3592595
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