Calitatea și tratarea apei sunt de o importanță capitală într-un sistem de condensare răcit cu apă din mai multe motive:
1. Eficiență îmbunătățită a transferului de căldură: Menținerea unei calități ridicate a apei este esențială pentru optimizarea eficienței transferului de căldură în sistemele de condensare răcite cu apă. Contaminanții precum calcarul, sedimentele și materia organică acționează ca izolatori, reducând capacitatea suprafețelor schimbătorului de căldură de a transfera eficient căldura între agent frigorific și apa de răcire. Această ineficiență poate duce la un consum mai mare de energie și o performanță redusă a sistemului.
2. Reducerea coroziunii: Sistemele de condensare răcite cu apă constau adesea din diverse componente metalice, inclusiv schimbătoare de căldură, țevi și supape. Calitatea scăzută a apei cu niveluri ridicate de impurități, gaze dizolvate sau elemente corozive poate promova coroziunea, ducând la degradarea echipamentului și la potențiale scurgeri. Un program de tratare a apei bine întreținut ajută la prevenirea coroziunii, păstrând integritatea componentelor sistemului.
3. Controlul calcarului: Apa dură care conține ioni de calciu și magneziu poate duce la formarea depunerilor de calcar pe suprafețele de schimb de căldură. Aceste depuneri restricționează fluxul de apă și împiedică transferul de căldură, ceea ce necesită un aport crescut de energie pentru a menține temperaturile de funcționare dorite. Programele eficiente de tratare a apei includ inhibitori de calcar pentru a atenua această problemă.
4. Managementul creșterii microbiene: Calitatea inadecvată a apei și tratamentul insuficient cu biocid pot crea un mediu favorabil creșterii microbiene în sistemul de răcire. Microorganismele precum bacteriile, algele și ciupercile pot forma biofilme pe suprafețe și pot înfunda componentele sistemului. Aceste biofilme nu numai că reduc eficiența transferului de căldură, dar compromit și igiena sistemului și calitatea aerului în aplicațiile HVAC.
5.Eficiența costurilor: În timp ce implementarea unui program de tratare a apei implică unele costuri, este o abordare rentabilă pe termen lung. Tratarea adecvată a apei minimizează nevoia de întreținere costisitoare, reparații și timpi de nefuncționare a sistemului asociate cu murdărirea, detartrarea sau coroziunea. În plus, ajută la menținerea eficienței energetice a sistemului, reducând costurile operaționale.
6. Economii de energie: Calitatea apei joacă un rol direct în eficiența energetică a sistemului de răcire. Apa curată cu murdărie și detartrare minime permite sistemului să funcționeze la eficiența proiectată. Dimpotrivă, sistemele cu calitatea apei compromisă trebuie să lucreze mai mult pentru a atinge aceeași capacitate de răcire, rezultând un consum de energie și cheltuieli operaționale crescute.
7. Durată de viață extinsă a echipamentului: Tratarea apei de înaltă calitate poate prelungi durata de viață a componentelor critice ale sistemului. Prin prevenirea coroziunii și minimizarea acumulării de calcar și depuneri, echipamente precum schimbătoarele de căldură, pompele și supapele sunt mai puțin susceptibile la uzură. Acest lucru duce la o durată de viață mai lungă, reducând cheltuielile de capital pentru înlocuiri.
8. Responsabilitatea de mediu: Gestionarea responsabilă a apei nu este doar o chestiune de eficiență a sistemului, ci și de administrarea mediului. Deversarea apei tratate chimic sau contaminate în mediu poate avea efecte ecologice negative. Respectarea reglementărilor de mediu și a practicilor durabile de tratare a apei sunt esențiale pentru a minimiza amprenta ecologică a funcționării sistemului de răcire.
Calitatea și tratarea apei sunt aspecte fundamentale ale sistemelor de condensare răcite cu apă. Gestionarea corectă a calității apei prin filtrare, tratare chimică și monitorizare de rutină este esențială pentru maximizarea eficienței energetice, prelungirea duratei de viață a echipamentului, reducerea costurilor de întreținere și asigurarea conformității cu reglementările de mediu.

Condensatorul va fi proiectat pe baza condițiilor de funcționare, după cum urmează:
Temperatura apei de intrare: tW1=30℃
Temperatura apei la ieșire: tW2=35℃
Temperatura de condensare: 40℃
Debitul apei de răcire: 1,5〜2,5m/s