工业循环冷却水分析

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出版者:化学工业出版社
作者:化学工业出版社
出品人:
页数:15
译者:
出版时间:2000-11
价格:12.00元
装帧:
isbn号码:9781550250053
丛书系列:
图书标签:
  • 冷却水
  • 循环水
  • 工业水处理
  • 水质分析
  • 化学分析
  • 腐蚀控制
  • 结垢控制
  • 在线监测
  • 环保
  • 节能
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具体描述

工业循环冷却水分析(示例,不含原书内容) 书名: 现代水处理技术在电力行业的应用与实践 作者: 张伟 教授,李明 高级工程师 出版社: 华夏工业技术出版社 出版日期: 2023年11月 --- 内容简介: 本书深入探讨了在现代火力发电厂、核电站及大型工业设施中,水处理技术如何从传统的“末端治理”向“全生命周期优化管理”转变。全书聚焦于水资源的循环利用、能效提升以及环境合规性,内容涵盖了从原水取用到系统排污的全过程控制策略。 第一部分:电力行业水系统的复杂性与挑战 本部分首先剖析了电力行业对水质的特殊需求,特别是针对高压锅炉、汽轮机凝汽器以及大型空冷系统的水质要求。电力生产对水质的敏感性极高,任何微小的波动都可能导致设备腐蚀、结垢,甚至引发严重的停机事故。书中详细分析了电力系统水循环中面临的四大核心挑战:腐蚀控制、结垢抑制、微生物污染与污染物排放标准日益趋严。 我们系统地介绍了不同类型电厂(燃煤、燃气、核电)的水平衡图,并着重分析了在不同气候带和水资源条件下,水处理系统设计的关键决策点。例如,针对沿海电厂的海水或苦咸水冷却,本书提供了详细的预处理方案,包括双膜法(超滤与反渗透)的选型标准与运行优化。 第二部分:循环冷却水系统的深度优化与控制 循环冷却水系统是电厂水系统的核心,其运行效率直接决定了机组的发电效率和可靠性。本章节摒弃了常规的化学品投加理论,转向基于过程控制与预测性维护的深度优化策略。 腐蚀机理与先进缓蚀剂技术: 详细阐述了碳钢、不锈钢和铜合金在冷却水环境下的电化学腐蚀行为。重点介绍了新型的有机磷酸酯类、聚合物类缓蚀剂,以及它们的复合配方如何实现对不同腐蚀介质(如氯化物、硫化物)的协同抑制。书中提供了大量基于电化学监测(如线性极化电阻LPR、电偶电流监测)的实时腐蚀速率数据分析案例,指导读者如何根据负荷变化调整缓蚀剂投加。 结垢风险的动态预测与管理: 阐述了碳酸钙、硫酸钙、硅酸盐等常见难溶性垢的形成动力学。本书的核心贡献在于引入了基于溶解度乘积(CSP)动态模型的在线预测系统。该模型结合了冷却塔的蒸发失水率、补水水质、系统浓缩倍数和运行温度,实时计算关键结垢物质的过饱和度,从而指导自动调节阻垢剂的投加量和排污率,确保系统“安全”运行于最佳经济点。 生物污堵的综合防治(SIT): 深入研究了生物膜(Biofilm)的形成过程及其对传热效率和设备腐蚀的复合影响。书中详细对比了氧化性杀菌剂(如氯、溴氯海因)和非氧化性杀菌剂(如戊二醛、异噻唑啉酮)的优缺点、残留毒性及其在不同水质下的效能衰减规律。更重要的是,本书倡导采用“生物负荷-杀菌剂剂量-接触时间”三维控制模型,实现最小化学品用量下的最大杀菌效果,同时满足废水排放的生态毒性要求。 第三部分:凝汽器运行的传热效率与水质关联 凝汽器作为热力循环的“心脏”,其传热管束的污染直接影响机组的真空度和热耗。本部分专注于凝汽器水侧的精细化管理。 管束污染的诊断与溯源: 区分了生物污堵、垢沉积和腐蚀产物附着导致的传热系数(K值)下降。书中提供了利用红外热像仪和在线浊度仪辅助诊断污染类型的具体操作规程。 低剂量或无化学品处理方案探讨: 针对日益严格的环保要求,本书详细分析了替代性的物理和化学处理方法,如电絮凝、紫外线杀菌以及低浓度/高频次氧化处理技术,用于维持高标准凝汽器清洁度,特别是针对核电站和对化学品敏感的循环系统。 第四部分:废水回用与零液体排放(ZLD)的工程实践 随着水资源短缺的加剧,工业废水回用已成为必然趋势。本部分聚焦于从冷却塔排污水、锅炉排污水(排锅炉水)中回收有价水资源的技术路线。 膜分离技术在废水深度处理中的应用: 详细对比了超滤(UF)、纳滤(NF)和反渗透(RO)在处理高硬度、高浊度工业废水时的抗污染性能、通量衰减规律及其清洗维护方案。重点讨论了抗高压与抗污染膜元件的选型。 蒸发结晶技术与热力学挑战: 针对实现近零液体排放(ZLD)的最终环节,书中详细分析了多效蒸发(MED)、机械蒸汽再压缩(MVR)技术在处理高盐度冷却水浓缩液时的能耗平衡、设备选材(针对氯化物应力腐蚀)以及过饱和结晶控制策略。 本书特色: 1. 强调过程控制与数据驱动: 摒弃了传统的“经验配药”模式,全书贯穿在线监测、数据建模与闭环反馈控制的理念。 2. 案例详实: 包含了来自国内多家大型发电集团的真实运行数据、故障分析报告和优化成果,具有极强的工程指导价值。 3. 前瞻性视角: 密切关注“碳中和”背景下,水处理系统如何通过节能降耗(如降低水泵能耗、优化冷却塔风机运行)来助力整体能源效率的提升。 适用对象: 电力、石化、钢铁、化工等高耗水行业的设备管理工程师、水处理工程师、环保技术人员、以及从事工业水处理系统设计与运行的高校师生。

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读后感

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用户评价

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这本书的名字是《工业循环冷却水分析》,但我想谈谈这本书给我带来的关于水处理的整体启发,以及它如何改变了我对工业用水的认知。在阅读之前,我对循环冷却水系统的理解非常有限,仅仅停留在“水用来降温”的粗浅层面。这本书虽然聚焦于“分析”,但它所铺陈的背景知识、对水化学原理的深入浅出讲解,让我得以窥见一个庞大而精密的工业心脏是如何跳动的。它让我明白,看似简单的水,在工业运行中承载着多么重要的使命,其质量的微小变化都可能引发连锁反应,影响整个生产流程的效率和安全。 我尤其被书中关于水垢形成机理的章节所吸引。它不仅仅是简单地告诉你“水垢会堵塞管道”,而是通过详细的化学反应式和图示,解释了不同离子如何结合、沉淀,以及温度、pH值等因素对其过程的影响。这种深入的原理剖析,让我从一个“问题观察者”变成了“问题探究者”。我开始思考,在实际操作中,我们遇到的水垢形态各异,颜色也不同,这背后是否对应着不同的水质状况?这本书提供了一个理论框架,让我能够将书本知识与实际观察联系起来,甚至尝试去预测可能出现的水垢类型,这无疑为我解决实际问题提供了强大的理论支撑,也让我对那些“神秘”的分析数据有了更深层次的理解。

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尽管书名是《工业循环冷却水分析》,但它最让我印象深刻的,反而是其中对“预防性维护”和“成本效益”的深刻阐述。书中在介绍各种分析方法和指标的同时,也反复强调了及时发现问题、解决问题的经济性。它让我意识到,每一次水质的恶化,每一次设备腐蚀的加速,每一次能耗的增加,最终都会转化为实实在在的经济损失。而精细化的水质分析,正是实现“早发现、早治疗”的关键。 我曾对一些水处理的费用感到不解,觉得投入过高。但读了这本书之后,我开始重新计算“账”。书中用大量的案例和数据说明,通过科学的水质管理,可以显著延长设备使用寿命,减少维修成本,降低化学品消耗,甚至提高能源利用效率。这些“看得见的”节约,远比“看不见的”水垢沉积和腐蚀带来的损失要小得多。这本书让我从一个单纯的技术执行者,变成了一个能够从经济效益角度去思考水处理问题的“管理者”,它赋予了我为部门争取合理水处理投入的底气和依据。

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这本书在某些方面,与其说是提供了一本“操作手册”,不如说是一次思想上的“洗礼”。它让我意识到,工业循环冷却水系统远非一个孤立存在的单元,而是与环境、与生产工艺、与能源消耗紧密相连的复杂生态系统。书中对水质指标的讲解,不仅仅是枯燥的数字列表,更是对系统健康状况的“体检报告”。它让我明白,为什么需要监测浊度、色度、pH值、总硬度、氯化物含量等等,这些指标的背后,都隐藏着关于设备腐蚀、生物滋生、能源浪费等潜在风险。 我开始以一种全新的视角看待我们厂区的冷却塔。曾经,它只是一个“庞然大物”,默默地排放着水汽。现在,我能联想到,塔内水体的循环过程中,有多少物质在发生着变化,有多少污染物正在被“稀释”或“浓缩”,有多少机会可以被“捕捉”和“控制”。这本书让我不再满足于表面的现象,而是渴望去探究现象背后的根本原因,去理解每一次水质波动所代表的意义,这是一种从“被动应对”到“主动管理”的转变,让我在工作中多了一份思考,少了一份盲目。

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在阅读《工业循环冷却水分析》的过程中,我意外地获得了对“系统思维”和“跨学科协作”的深刻体会。书中虽然以“分析”为核心,但它所涉及的内容早已超越了纯粹的化学范畴。它涉及到物理学(如传热、流体力学)、工程学(如设备设计、管道系统)、甚至微生物学(如生物粘泥的形成和控制)。这让我意识到,工业循环冷却水系统并非一个孤立的技术难题,而是一个需要多学科知识融合才能有效管理的复杂系统。 我开始反思,在我们实际工作中,是否过于“单打独斗”。当出现水质问题时,我们可能只关注水化学指标,而忽略了是否是设备本身的设计缺陷,或者是工艺流程中引入了额外的污染物。这本书引导我跳出“水”本身,去思考“水”所处的“环境”。它鼓励我去与设备工程师、工艺工程师甚至微生物专家进行沟通和协作,共同寻找问题的根源。这种系统性的思考方式,让我看到了解决复杂问题的全新路径,也让我认识到,在现代工业生产中,跨部门、跨学科的合作是多么的重要和有价值。

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这本书所包含的对水化学的深入探讨,让我对“水”这个看似简单的物质产生了前所未有的敬畏。它不再是简单的一个化学式 H₂O,而是包含了各种溶解性离子、悬浮物、微生物等复杂组成的“活性”体系。书中对金属腐蚀机理的阐述,特别是电化学腐蚀的原理,对我来说是全新的领域。它揭示了水中各种成分如何与金属表面发生反应,导致设备“生病”,并且这些“疾病”是如此的隐蔽和破坏性。 我过去只知道金属会“生锈”,但不知道这背后涉及如此复杂的化学过程,例如阳极反应、阴极反应、电解质的作用等等。这本书让我能够理解,为什么在不同的水质条件下,某些金属比其他金属更容易受到腐蚀,为什么某些添加剂能够起到缓蚀作用。这种对腐蚀根源的理解,让我不再仅仅关注“表面”的防锈措施,而是能够从更深层次去思考如何从源头控制腐蚀,如何优化水质以保护宝贵的工业设备。这无疑为我处理设备维护和延长设备寿命提供了更科学的思路。

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