Փակ-Սառեցման համակարգերի ջրի սպառում
Jun 30, 2026
Թողնել հաղորդագրություն

Փակ{0}}շղթայով հովացման համակարգը բաղկացած է երկու անկախ ջրային սխեմաներից՝ փակ ներքին գործընթացի շրջանառության միացում և արտաքին ցողացիր շրջանառության միացում: Երկու սխեմաների ջրի սպառումը և կորուստը լիովին տարանջատված են:
Ջրի ընդհանուր պահանջարկը ներառում է երկու մաս՝ ջրի ծավալը պահող ստատիկ համակարգ և ամենօրյա շահագործման համար նախատեսված ջուր: Համեմատած ավանդական բաց հովացման աշտարակների հետ՝ այն ապահովում է ջրի խնայողության ակնառու արդյունավետություն և ծառայում է որպես հովացման հիմնական լուծում նոր էներգիայի, քիմիական արդյունաբերության, ճշգրիտ արտադրության և տվյալների կենտրոնների համար:
I. Ստատիկ պահող ջրի ընդհանուր ծավալը (մեկ-Լցման մեկանգամյա ծավալ)
Ստատիկ ջրի ծավալը վերաբերում է այն ընդհանուր ջրին, որը պետք է լցվի սկզբնական շահագործման կամ հիմնանորոգումից հետո լրիվ ջրահեռացման ժամանակ, որը բաղկացած է ներքին գործընթացի ջրից և արտաքին ցողիչ ջրից:

Կնքված ներքին գործընթացի շրջանառության ջուր
Այս միացումն ամբողջությամբ փակված է պարույրների, խողովակաշարերի, ջերմափոխանակիչների և բուֆերային ջրի տանկերի մեջ՝ առանց օդի ազդեցության, ինչը հանգեցնում է շահագործման ընթացքում բնական ջրի աննշան կորստի: Հաշվարկման բանաձև.Գործընթացի ջրի ծավալը=Խողովակաշարի ծավալը + կծիկի ծավալը + բուֆերային բաքի ծավալը Արդյունաբերական ստանդարտ աշխատանքային պայմաններում ստատիկ պահման ծավալը հասնում է մոտ 8–12 մ³ 100 մ³/ժ պրոցեսի շրջանառության հոսքի համար: 50 մ³/ժ-ից ցածր հոսք ունեցող փոքր միավորները պահում են 3–6 մ³ ջուր:
1000 մ³/ժ-ից ավելի հոսք ունեցող էներգիայի պահպանման և քիմիական պրոցեսների մեծ փակ-համակարգերը պահանջում են մինչև հարյուր խորանարդ մետր մեկանգամյա-լցման համար: Փափկված ջուրը, մաքուր ջուրը կամ էթիլեն գլիկոլի ջրային լուծույթը սովորաբար ընդունվում են որպես շրջանառության միջավայր: Նախնական լիցքավորումից հետո արտահոսքի համար անհրաժեշտ է լրացնել միայն փոքր քանակությամբ միջավայր, և մեծ-միջին փոխարինումն ավելորդ է ամբողջ տարվա ընթացքում:

Արտաքին լակի շրջանառության ջուր
Սփրեյ ջուրը հոսում է փակ պարույրների արտաքին մակերեսով գոլորշիացնող ջերմափոխանակության համար և պահվում է հովացման աշտարակի ստորին ջրամբարում: Դրա ստատիկ ծավալը կազմում է գործընթացի շրջանառության հոսքի միայն 20%-50%-ը: Որպես օրինակ վերցրեք 500 մ³/ժ փակ-շղթայով սառեցման գործընթացը. լակի շրջանառության հոսքը տատանվում է 100-ից մինչև 250 մ³/ժ, մինչդեռ ջրամբարում ստատիկ պահող ջուրը կազմում է ընդամենը 5-15 մ³, ինչը շատ ավելի քիչ է, քան հարյուրավոր խորանարդ մետրը, որը պահվում է նույն հովացման ավազանում:
Ամբողջական փակ-առողջ համակարգի մեկանգամյա լիցքավորման ընդհանուր ծավալը կազմում է բաց համակարգի միայն 30%-50%-ը, որն ունի նույն ջերմության ցրման հզորությունը, ինչը զգալիորեն կրճատում է ջրի սկզբնական օգտագործումը:
II. Դիմահարդարման ջրի սպառում ամենօրյա շահագործման մեջ (Ջրի շարունակական կորստի հիմնական աղբյուրը)
Փակ{0}}առողջ համակարգերի ջրի ամենօրյա կորուստը տեղի է ունենում միայն արտաքին ցողացիրում, մինչդեռ ներքին շրջանառության կորուստը կարող է անտեսվել: Դիմահարդարման ջրի ընդհանուր ծավալը ներառում է գոլորշիացման կորուստ, դրեյֆի կորուստ և փչման կորուստ:Ընդհանուր բանաձև՝ դիմահարդարման ժամային ջրի ծավալ=գոլորշիացման կորուստ + շեղումների կորուստ + փչման կորուստ

Գոլորշիացման կորուստ (ընդհանուր կորստի 70%-80%-ը, առաջնային ջրի սպառող)
Ջերմությունը հեռացվում է լակի ջրի գոլորշիացման միջոցով, և ջերմաստիճանի տարբերությունն ուղղակիորեն որոշում է գոլորշիացման հզորությունը: Արդյունաբերական էմպիրիկ ստանդարտ. երբ մուտքի և ելքի լակի ջրի ջերմաստիճանի տարբերությունը 5 աստիճան է, գոլորշիացման կորուստը հավասար է ցողիչի շրջանառության ընդհանուր հոսքի 0,54%-ին:Ճշգրիտ հաշվարկման բանաձև՝ WE=Δt×L×4.1868÷2520 Որտեղ Δt=լակի ջրի ջերմաստիճանի տարբերություն;
L=ժամյա ցողման հոսքի արագություն: Օրինակ, 200 մ³/ժ ցողման հոսքի և 5 աստիճան ջերմաստիճանի տարբերության դեպքում գոլորշիացման ժամային կորուստը հասնում է մոտավորապես 1,08 մ³-ի:
Շոգ ամռանը, երբ լամպի խոնավ-ջերմաստիճանը բարձրանում է, գոլորշիացման կորուստը փոքր-ինչ բարձրանում է մինչև 0,6%-0,8% ցողման հոսքի:

Drift Loss
Բարձր{0}}արդյունավետ ջրամատակարարման սարքերը ընդհատում են ջրային մառախուղը, ինչը հանգեցնում է փակ-առանցքային համակարգերի արտահոսքի չափազանց ցածր կորստի՝ լակի ջրի ծավալի ընդամենը 0,001%-0,1%-ը: Պրեմիում սարքավորումները կարող են վերահսկել դրեյֆի կորուստը 0,05%-ից ցածր՝ ստեղծելով գրեթե ոչ մի ջրային բեռ, ինչը զգալիորեն գերազանցում է բաց աշտարակներին՝ 2%-3% դրեյֆի կորստով:

Blowdown նոսրացման կորուստ
Երկարատև գոլորշիացումից հետո աղերը կուտակվում են լակի ջրի մեջ, ուստի կոնցենտրացիայի ցիկլերը վերահսկելու համար կանոնավոր փչում է պահանջվում՝ 3-ից 5-ը տատանվող կոնցենտրացիայի ստանդարտ ցիկլերով:
Հաշվարկի բանաձև՝ փչման ծավալը=գոլորշիացման կորուստ ÷ (կոնցենտրացիայի ցիկլ − 1) Փակ-օղակային համակարգերն ունեն ցողման ջրի փոքր հիմնական ծավալ, ինչը հանգեցնում է փչման ցածր հաճախականության և սահմանափակ արտանետման ծավալի: Ջրի որակի խիստ կառավարմամբ համակարգերը կարող են երկարացնել փչման միջակայքերը և հետագայում նվազեցնել դիմահարդարման ջրի պահանջարկը.
Համատեղելով բոլոր երեք տեսակի կորուստները, աշխատանքային ստանդարտ պայմաններում, փակ-կոպով համակարգերի ժամային սնուցման ջուրը կազմում է լակի շրջանառության հոսքի միայն 0,5%-1,5%-ը: Փոխակերպվելով հիմնական գործընթացի շրջանառության հոսքին, ջրի ընդհանուր սպառումը կազմում է հավասար բնութագրերի բաց հովացման աշտարակների ընդամենը 10%-20%-ը:
Համեմատություն՝ հիմնված 500 մ³/ժ փակ-շղթայով հովացման համակարգի վրա. բաց աշտարակները ժամում պահանջում են 10–15 մ³ դիմահարդարման ջուր, մինչդեռ փակ{4}}շղթայով համակարգերը ժամում ծախսում են ընդամենը 0,5–1,5 մ³: 20-ժամյա շարունակական ամենօրյա աշխատանքի համար կարող է խնայվել ավելի քան 170 տոննա ջուր, որը համարժեք է ջրի տարեկան ավելի քան 50,000 տոննայի խնայողությանը, ինչը զգալիորեն մեղմացնում է ջրի քվոտայի ճնշումը սակավաջուր շրջաններում:
III. Հիմնական փոփոխականներ, որոնք ազդում են փակ-Օղակ համակարգի ջրի սպառման վրա
Ջերմային ծանրաբեռնվածություն և շրջակա միջավայրի խոնավ-լամպի ջերմաստիճան. գոլորշիացման կորուստը մեծանում է 20%-30%-ով ամառային շոգ և խոնավ պայմաններում: Ցածր-ջերմաստիճանի ձմռանը չոր սառեցման ռեժիմը կարելի է ակտիվացնել ցողացիրով անջատելով՝ դիմահարդարման ջրի սպառումը զրոյականացնելու համար:
Սարքավորման կառուցվածքը. լայնորեն տարածված կծիկները և բարձր{0}}ջրի խտության վերացնող սարքերը նվազեցնում են շեղումների կորուստը, մինչդեռ մեծ-տարողունակ ջրամբարները նվազեցնում են դիմահարդարման հաճախակի լիցքավորումը:
Ջրի որակի կառավարում. փափկեցված լակի ջրի ընդունումը բարձրացնում է կոնցենտրացիայի ցիկլերը և նվազեցնում փչող-կապված ջրի թափոնները:
Համակարգի խստություն. ներքին շրջանառության խողովակաշարերի և փականների արտահոսքը փոքր-ինչ մեծացնում է մաքուր ջրի դիմահարդարման ծավալը: Կանոնավոր ստուգումները կարող են սահմանափակել արտահոսքի կորուստը 0,05%-ից ցածր:
IV. Գործնական ջրի սպառման դեպքեր արդյունաբերական կիրառություններում
800 մ³/ժ փակ-ցողունային հովացման համակարգ տվյալների կենտրոնների և էներգիայի պահպանման համար. ընդհանուր ստատիկ լցման ծավալը մոտ 90 մ³; Ժամային դիմահարդարման ջուր 1,2–1,8 մ³ բարձր ամառային ջերմաստիճանում, զրոյական դիմահարդարման ջուր ձմեռային չոր սառեցման ռեժիմում:
400 մ³/ժ փակ-քիմիական բյուրեղացման սառեցման միավոր. լցման ստատիկ ծավալը 45 մ³, միջին ժամական 0,6–1,0 մ³ դիմահարդարման ջուր ամբողջ տարվա ընթացքում:
Երկարատև-աշխատանքի ընթացքում փակ-սառեցման համակարգերն ապահովում են ջրի կրկնակի խնայողություն-խնայողության առավելություններ` մեկանգամյա-լցման ցածր ծավալ և շարունակական ջրի նվազագույն պահանջարկ: Միևնույն ժամանակ, ներքին գործընթացի շրջանառության ջուրը երկար ժամանակ մնում է մաքուր՝ առանց միջին հաճախակի փոխարինման, աղբյուրից ջրի ռեսուրսների սպառման և ջրի մաքրման ծախսերի կրճատման և արդյունաբերական ջրի պահպանման և արտանետումների նվազեցման քաղաքականությանը համապատասխանելու:
Ուղարկել հարցումին





