调节池设计 假定:在水一方餐厅每天用水量为 15m3左右,用水高峰期分别为 10:00am—14:00pm和 17:00pm—21:00pm两个时间段。平均每个时 间段进水量为 m3。其他时间段没有进水。 则其 24 小时平均流速为 m3/h。(所以最优的出水量是控制在 m3/h。) 据此绘制污水流量变化曲线见下图,见红色线表示。蓝色线表示 平均污水流量。 当进水量大于出水量时, 余量在调节池中贮存, 当进水量小于出 水量时,需取用调节池中的存水。由此可见,调节池所需容积等于上 图中面积 A、B或 C中最大者,即调节池的理论调节容积为 *13= m3。 设计中采用的调节池容积,一般宜考虑增加理论调节池容积的 10%-20%,故本例中调节池容积按 V=*= m3,约等于 10 m3来计算。 调节池池子高度取 2m,其中有效水深,超高。则池面积为 A=V/h=10/=。 将调节池长设为 3
全国化工热工设计技术中心站年会论文集 71. 密闭式蒸汽凝结水回收技术的研究与应用 胡连营 (辽宁省能源研究所) [内容摘要 ] 凝结水的回收利用是蒸汽供热系统的重要环节。 在开放式回收系统基础上发展起来的密闭式凝 结水回收系统具有较高的节能效益。该系统闪蒸损失小、热量和凝结水本身的利用充分及时,但运行状态较为 复杂,因而特别研制开发了高温凝结水回收装置和浮球型双金属疏水阀等配置,并建立必要的监控装置来保证 系统灵活而可靠地运行。大量实际应用的效果表明,该系统既具有广泛的适应性,又需与现场情况紧密结合。 本文介绍该系统的基本模式、系统构成、主要配置和应用情况,并简要分析和总结与系统相关的技术和 设计问题。 一、前言 工业蒸汽有效利用最主要的措施是凝结水的回收利用。 凝结水含有蒸汽总热量的 20%~30%, 而且品质优良,是相当可观的余热资源。但长期以来,我国很多企业的凝结水回收率很低,造