Jakość wody i jej uzdatnianie mają ogromne znaczenie w układzie skraplacza chłodzonego wodą z kilku powodów:
1. Zwiększona wydajność wymiany ciepła: Utrzymanie wysokiej jakości wody jest niezbędne dla optymalizacji wydajności wymiany ciepła w układach skraplaczy chłodzonych wodą. Zanieczyszczenia, takie jak kamień, osad i materia organiczna, działają jak izolatory, zmniejszając zdolność powierzchni wymienników ciepła do skutecznego przenoszenia ciepła pomiędzy czynnikiem chłodniczym a wodą chłodzącą. Ta nieefektywność może skutkować większym zużyciem energii i zmniejszoną wydajnością systemu.
2. Ograniczanie korozji: Układy skraplaczy chłodzonych wodą często składają się z różnych elementów metalowych, w tym wymienników ciepła, rur i zaworów. Niska jakość wody z wysokim poziomem zanieczyszczeń, rozpuszczonych gazów lub pierwiastków korozyjnych może sprzyjać korozji, prowadząc do degradacji sprzętu i potencjalnych wycieków. Dobrze utrzymany program uzdatniania wody pomaga zapobiegać korozji, zachowując integralność elementów systemu.
3. Kontrola kamienia: Twarda woda zawierająca jony wapnia i magnezu może prowadzić do tworzenia się osadów kamienia na powierzchniach wymiany ciepła. Osady te ograniczają przepływ wody i utrudniają przekazywanie ciepła, co wymaga zwiększonego nakładu energii w celu utrzymania żądanej temperatury roboczej. Skuteczne programy uzdatniania wody obejmują inhibitory kamienia, aby złagodzić ten problem.
4. Zarządzanie rozwojem drobnoustrojów: Nieodpowiednia jakość wody i niewystarczające oczyszczanie środkami biobójczymi może stworzyć środowisko sprzyjające rozwojowi drobnoustrojów w układzie chłodzenia. Mikroorganizmy, takie jak bakterie, glony i grzyby, mogą tworzyć biofilmy na powierzchniach i zatykać elementy systemu. Te biofilmy nie tylko zmniejszają wydajność wymiany ciepła, ale także pogarszają higienę systemu i jakość powietrza w zastosowaniach HVAC.
5. Opłacalność: Chociaż wdrożenie programu uzdatniania wody wiąże się z pewnymi kosztami, w dłuższej perspektywie jest to podejście opłacalne. Właściwe uzdatnianie wody minimalizuje potrzebę kosztownej konserwacji, napraw i przestojów systemu związanych z osadzaniem się zanieczyszczeń, osadzaniem się kamienia lub korozją. Dodatkowo pomaga utrzymać efektywność energetyczną systemu, obniżając koszty operacyjne.
6. Oszczędność energii: Jakość wody odgrywa bezpośrednią rolę w efektywności energetycznej układu chłodzenia. Czysta woda z minimalnym zanieczyszczeniem i osadzaniem się kamienia pozwala systemowi działać z zaprojektowaną wydajnością. I odwrotnie, systemy o gorszą jakość wody muszą pracować ciężej, aby osiągnąć tę samą wydajność chłodzenia, co skutkuje zwiększonym zużyciem energii i kosztami operacyjnymi.
7. Wydłużona żywotność sprzętu: Wysokiej jakości uzdatnianie wody może wydłużyć żywotność krytycznych elementów systemu. Zapobiegając korozji i minimalizując gromadzenie się kamienia i osadów, urządzenia takie jak wymienniki ciepła, pompy i zawory są mniej podatne na zużycie. Prowadzi to do dłuższej żywotności, zmniejszając wydatki inwestycyjne na wymianę.
8. Odpowiedzialność za środowisko: Odpowiedzialna gospodarka wodna to nie tylko kwestia wydajności systemu, ale także zarządzania środowiskiem. Zrzuty wody uzdatnionej chemicznie lub zanieczyszczonej do środowiska mogą mieć niekorzystne skutki ekologiczne. Zgodność z przepisami ochrony środowiska i zrównoważonymi praktykami uzdatniania wody są niezbędne, aby zminimalizować ślad ekologiczny działania układu chłodzenia.
Jakość i uzdatnianie wody to podstawowe aspekty systemów skraplaczy chłodzonych wodą. Właściwe zarządzanie jakością wody poprzez filtrację, oczyszczanie chemiczne i rutynowe monitorowanie jest niezbędne dla maksymalizacji efektywności energetycznej, wydłużenia żywotności sprzętu, zmniejszenia kosztów konserwacji i zapewnienia zgodności z przepisami ochrony środowiska.

Skraplacz zostanie zaprojektowany w oparciu o poniższe warunki pracy:
Temperatura wody na wlocie: tW1=30℃
Temperatura wody na wylocie: tW2 = 35 ℃
Temperatura skraplania: 40 ℃
Natężenie przepływu wody chłodzącej: 1,5〜2,5m/s