JP7092171B2 - 循環冷却水の処理方法及び冷却性能向上方法 - Google Patents
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Description
これを防止するために、スライムが付着しないようにスライムコントロール剤を添加する方法も一般的に実施されている。
例えば、特許文献2では、光触媒技術を用いて、冷却水などの循環水中に含まれる有機物の分解、スライムやスケールの発生原因となる藻類や細菌類の発生及び増殖の防止をより効果的に実施する、光触媒を用いた循環冷却水再生装置が開示されている。
例えば、特許文献5では、蒸気乾燥器、熱交換器、発熱体被覆管のいずれかを具備する伝熱システムにおける熱的効率の向上を図ることが開示されている。
特許文献4及び5に記載の技術では、特定の伝熱システムに特化した技術であり、開放循環冷却水系全般に活用できる技術ではない。
また、特許文献6では、圧縮機で圧縮された冷媒を大気により冷却して凝縮液化される大気熱交換器を必須構成として用いているように、これは空冷式の冷媒凝縮器における伝熱性能を向上させる技術であり、散水系冷却塔(例えば、上方にある散水手段により冷却水を充填材に散布する冷却塔)の冷却性能を向上させる技術ではない。
すなわち、本発明は、冷却塔を有する循環冷却水系における、冷却塔の冷却性能を向上させる技術を提供することを主な目的とする。
すなわち、本発明は、以下のとおりである。
また、本発明は、冷却塔を有する循環冷却水系に使用する冷却水の調製方法であって、 当該循環冷却水系の冷却水に、界面活性剤を含む薬剤を添加して、(a)動的接触角55°以下、かつ、(b)泡かさ高さ250mL以下の冷却水に調製する、冷却水の調製方法を提供するものである。
また、本発明は、冷却塔を有する循環冷却水系の運転方法であって、 当該循環冷却水系に使用する冷却水が(a)動的接触角55°以下かつ(b)泡かさ高さ250mL以下を満たすように、界面活性剤を含む薬剤を添加することを特徴とする、循環冷却水系の運転方法を提供するものである。
前記界面活性剤が、ノニオン性エーテル系界面活性剤であってもよい。
前記界面活性剤が、ポリオキシアルキレンアルキルエーテルであってもよい。
前記冷却水が、動的接触角52°以下、かつ、泡かさ高さが230mL以下であってもよい。
なお、本発明の効果は、ここに記載された効果に必ずしも限定されるものではなく、本明細書中に記載されたいずれかの効果であってもよい。
本発明は、冷却塔を有する循環冷却水系における、冷却塔の冷却性能向上方法であって、前記冷却水が、界面活性剤を含む薬剤が添加された冷却水であり、当該冷却水が、(a)動的接触角55°以下、かつ、(b)泡かさ高さ250mL以下を満たすことを特徴とする、冷却性能向上方法を提供することができる。
本発明における「冷却塔の冷却性能向上」とは、冷却塔が、循環冷却水を冷却する冷却性能を向上できることをいう。さらに、本発明では、冷却塔内において泡の増加が抑制でき、一定容量以上の泡立ちにならないような冷却水が、冷却塔内における泡立ちに起因するトラブルの抑制などの観点から、より好適である。
さらに、冷却塔の冷却性能を発泡の問題を引き起こすことなく向上させることができるので、冷却塔及びこれを有する循環冷却水系の運転又は管理も容易に行うことができる。
「循環冷却水を冷却する冷却性能を向上できる」とは、本発明のように調製した際の冷却水の冷却温度が、未調製の冷却水の冷却温度と比較し、より増加することをいう。
「冷却温度」とは、(1)熱交換器を通過し加熱された循環冷却水が冷却塔の入口に入るときの水温(℃)から、(2)所定期間の冷却水の循環後に、循環冷却水が冷却塔の出口から出るときの水温(℃)を引いたときの温度差である。「冷却温度が増加する」とは、この温度差が、正の値であって、大きくなることをいう。
このことから、本発明に用いる「冷却塔における性能の指標」として、「冷却性能」として冷却水の冷却温度や動的接触角、「泡立ち抑制性能」として泡かさ高さが挙げられるが、これらに限定されない。
本発明に用いられる循環冷却水系は、特に限定されず、例えば、空調、石油化学コンビナート、一般工場などに設置されている冷却塔を系内に備える水系であることが好適である。本発明において、循環冷却水系は、空調、石油化学コンビナート、一般工場で発生する熱源を間接的に冷却するように構成されていることが好適であり、熱交換器、循環水路、冷却塔を含むように構成されている一般的な水系であってもよい。
また、本発明に用いられる冷却塔は、開放式冷却塔又は密閉式冷却塔のいずれでもよく、これら冷却塔は、公知の冷却塔の構成又は機構を採用してもよい。当該冷却塔は、散水手段と充填材領域を少なくとも備える散水系冷却塔がより好適である。冷却塔の性能(例えば冷却能力、処理水量など)は、工場の規模、使用目的などによって様々であるが、本発明の方法であれば、界面活性剤を添加したときの冷却水の性状を調製し制御するため、様々な冷却塔に対して冷却性能を向上させることができる。
また、本発明に用いられる冷却塔は、上方のにある手段により冷却水を下方の充填材に散布し、散布された冷却水が循環するように構成されている冷却塔が好適である。
また、本発明において、系又は手段は、装置又は処理装置であってもよい。
本発明に用いる密閉式冷却塔及び密閉循環冷却水系は、特に限定されないが、以下のような構成を有することが好適である。密閉循環冷却水系には、単数又は複数の密閉式冷却塔を備えてもよい。
本発明に用いる開放式冷却塔及び開放循環冷却水系について、以下に詳細を説明するが、上述のとおり、本発明の方法に使用する冷却塔は開放式冷却塔に限定されず、密閉式冷却塔であってもよい。開放循環冷却水系には、単数又は複数の開放式冷却塔を備えてもよい。当該冷却塔は、散水手段、送風手段及び充填材領域を備える散水系であることが好適である。
なお、本発明における開放循環冷却水系には、開放式冷却塔に加えて、密閉式冷却塔をさらに単数又は複数備えるような構成又は機構であってもよく、これらを組み合わせて熱源の冷却を行ってもよい。
本発明に用いる開放式冷却塔は、本発明では放熱効率向上及び低発泡性の両方を有する冷却水を用いて循環運転を行うため、公知の装置又は新規の装置を問わず、さらに冷却処理能力などの装置性能、装置規模や装置機種などの装置によって特に限定されない。また、本発明の方法は、一般的な開放式冷却塔にも容易に使用することができる。
本発明に用いられる開放式冷却塔として、特に限定されないが、例えば、向流型(丸形)、直交流型(角型)などが挙げられるがこれらに限定されず、このうち、向流型が好適である。
開放式冷却塔における充填材領域の配置は、特に限定されないが、当該冷却塔の上部領域又は内周領域に配置されてもよい。
本発明において、充填材領域を前記冷却塔の上部領域に設け、前記冷却塔の上方から順に、送風手段、散水手段、充填材領域、ピットにて配置されることが好適である。さらに、前記冷却塔に、充填材領域とピットとの間に空間を設けたり、外部から大気が流入可能な隙間を設けたりすることが好適である。
また、補給水供給流路には、水源及び当該水源から水を移送するポンプなどが接続されており、これらを含み、補給水を水系に供給するように構成されている補給水供給手段が、開放循環冷却水系に備えられていることが好適である。補給水の供給により、冷却塔のピットの水位を一定に保つことができ、開放循環冷却水系における安定的な運転を行うことができる。
本発明に用いる冷却水は、界面活性剤を含む薬剤が添加された冷却水であることが好適である。当該界面活性剤を含む薬剤の説明は、後述する。当該冷却水は、散水系冷却塔に使用することができ、さらに開放式又は密閉式の冷却塔のいずれに使用してもよいが、開放式が好適である。また、当該冷却水は、開放又は密閉の循環冷却水系のいずれでもよいが、開放循環冷却水系が好適である。
界面活性剤を含む薬剤が添加された冷却水は、(a)動的接触角(°)が、特定の範囲以下であること、かつ(b)泡かさ高さ(mL)が特定の範囲以下であることが、好適であり、このような性状を冷却水が有することにより、冷却塔に備える充填材と冷却水との濡れ性を向上させることができる。濡れ性を向上させることで、冷却塔によって冷却できる冷却水の温度をより大きくさせることができ、これにより冷却塔の冷却性能を向上させることができる。本発明に用いる冷却水の性状によって冷却塔の冷却性能を向上させるとともに、冷却水の泡立ちに起因する問題発生を抑制できるという利点を有する。
(a)冷却水の動的接触角(°)は、室温(25℃)にて、薬剤が添加された冷却水(4μL、25℃)を、試験板の上に滴下した場合における、滴下1秒後の当該冷却水の動的接触角であることが好適である。
(b)冷却水の泡かさ高さ(mL)は、薬剤が添加された冷却水300mLを、2mL/minで20秒間曝気したときの泡かさ高さであることが好適である。
後記〔実施例〕において、水系内の冷却水に薬剤を添加した後に薬剤が添加された冷却水を循環冷却水系にて一定時間循環させたときに冷却温度及び泡立ちの状態が一定していたため、使用する冷却塔に応じて測定のための循環時間を適宜調整してもよい。薬剤添加後の循環時間は、例えば、100~150L/minの処理水量である開放式冷却塔を用いた場合には、より好ましくは20分間以上、さらに好ましくは30分間以上、さらにより好ましくは30~60分間である。
なお、前記(a)動的接触角及び(b)泡かさ高さにおける「薬剤が添加された冷却水」は、同時期又は別々の時期であってもよい。
前記(a)における「試験板」は、前記冷却塔内に備える充填材の素材と同じ素材であることが、より適した冷却水が調製できる観点から、好ましい。
前記(a)における「試験板」は、純水で測定したときに動的接触角が67~73°の試験板を使用することが好ましく、このときの測定装置はFIBRO社製のDAT1100 MkII Dynamic Absorption Testerが好ましい。
前記(a)における動的接触角は、ASTM D5725準拠による測定方法によって得られた値であることが好適であり、CCDカメラによる画像解析によって得られた値であることが好適であり、測定時間は前記(a)のとおり、1秒である。
前記(a)における動的接触角は、CCDカメラによる画像解析を用い、測定時間1秒で、ASTM D5725準拠による動的接触角(°)であることが、より好適である。
さらに、より好適な具体的な前記「(a)冷却水の動的接触角(°)」の測定方法は、後記〔実施例〕の<動的接触角評価試験>にて説明したとおりであり、これを参照することができる。
前記(b)における「1L容のメスシリンダー」は、内径58mm、一目盛り10mL、ASTM公差:6±mLのものが好適である。散気管は、1L容のメスシリンダーの底部に配置することが好適である。
前記(b)における散気管は、フィルター径20mm、管径8mm、細孔20~30μmのものが好適である。
さらに、より好適な具体的な前記「(b)冷却水の泡かさ高さ(mL)」の測定方法は、後記〔実施例〕の<発泡性評価試験>にて説明したとおりであり、これを参照することができる。
本発明に用いる薬剤は、界面活性剤を少なくとも含む薬剤である。当該薬剤が添加された冷却水は、充填材に対する濡れ性を向上させることができる。さらに、界面活性剤を含む薬剤を、上述の「(a)冷却水の動的接触角(°)」及び「(b)冷却水の泡かさ高さ(mL)」の条件を満たすように添加して冷却水を調製することができる。この調製された冷却水は、冷却塔における冷却温度を増加させつつ、泡かさ高さを抑制することができる。この調製された冷却水は、冷却塔の冷却性能向上に使用するための冷却水とすることができる。さらに、この調製された冷却水は、冷却塔の冷却性能を向上させることができ、冷却塔内の泡立ちも抑制されていることから、冷却塔の運転も容易である。なお、本発明に用いる薬剤は、濡れ向上用、低発泡用、冷却性能向上用などに適用することができる。なお、当該薬剤は、散水系の冷却塔に使用することが好適である。また、当該薬剤は、開放式又は密閉式の冷却塔のいずれに使用してもよいが、開放式が好適である。また、当該薬剤は、開放又は密閉の循環冷却水系のいずれでもよいが、開放循環冷却水系が好適である。
また、本発明の上述の「(a)冷却水の動的接触角」及び「(b)冷却水の泡かさ高さ」の条件を満たすような界面活性剤を選定することで、界面活性剤からなる一液型薬剤であっても、放熱効率向上及び低発泡性の両方の性質を有することができ、薬剤の長期間安定性確保の観点から、消泡剤を消泡効果が発揮し得るように薬剤に含有させなくともよいという利点を有する。
薬剤添加場所として、より好ましくは循環水路及び/又は冷却塔であり、さらに好ましくは冷却塔及びこの入口及び/又は出口付近の循環水路であり、さらにより好ましくは冷却塔である。より好適には、薬剤注入手段にて、界面活性剤を含む薬剤を、冷却水に添加することである。
本発明に用いる界面活性剤を含む薬剤は、循環冷却水系に、連続的に又は断続的に添加してもよい。
また、本発明に用いる界面活性剤を含む薬剤の添加量は、上述の「(a)冷却水の動的接触角」及び「(b)冷却水の泡かさ高さ」の条件を満たすように添加することが好適である。
本発明の実施形態に係る調製方法では、上記「1.」、後述する「3.」などの構成と重複する、界面活性剤、冷却塔などの各構成などの説明については適宜省略するが、当該「1.」、「3.」などの説明が、本実施形態にも当てはまり、当該説明を適宜採用することができる。
前記冷却水が、前記(a)動的接触角52°以下、かつ、(b)泡かさ高さ230mL以下が好適である。
前記界面活性剤は、ノニオン性界面活性剤が好適であり、このうち、ポリオキシアルキレンアルキルエーテルがより好適である。
前記冷却水中における界面活性剤の含有量又は使用量は、特に限定されないが、例えば前記冷却水中に、10~500mg/Lであってもよい。
本発明の調製方法にて得られた冷却水は、濡れ向上作用、冷却性能向上作用、泡立ち抑制作用の目的のために使用することができる。本発明の調製方法にて得られた冷却水は、濡れ向上方法、冷却性能向上方法、泡立ち抑制方法に用いることができる。
当該冷却水の調製方法は、開放式又は密閉式の冷却塔のいずれに使用してもよいが、開放式が好適である。また、当該冷却水の調製方法は、開放又は密閉の循環冷却水系のいずれでもよいが、開放循環冷却水系が好適である。
本発明の実施形態に係る運転方法では、上記「1.」、「2.」などの構成と重複する、界面活性剤、冷却塔などの各構成などの説明については適宜省略するが、当該「1.」、「2.」などの説明が、本実施形態にも当てはまり、当該説明を適宜採用することができる。
開放循環冷却水系1は、開放式冷却塔10と、移送ポンプを備える循環水路20と、熱交換器30とを有する。開放式冷却塔10は、上方から順に、送風手段11、散水手段12、充填材領域13、側方から大気を取り込む空間14、ピット15を備え、さらに、補給水供給手段16及び薬剤注入手段17を備える。当該開放式冷却塔10は、散水系の冷却塔の構成も備えていてもよい。
なお、開放式又は密閉式の冷却塔の水系運転時の冷却温度は、冷却塔の入口の水温の平均値と、冷却塔の出口の水温の平均値から、算出した、平均冷却水温でもよい。
制御部は、上述の所定の(a)動的接触角を満たさずに越える場合には、冷却水中の界面活性剤の含有量が不足していると判断する。不足の場合には、制御部は、薬剤注入手段17に、薬剤注入場所(好適にはピット15)に、界面活性剤を含む薬剤の注入を開始又は注入量を増加させるように指示又は制御する。及び/又は、制御部は、補給水供給手段16に、補給水供給場所(好適にはピット15)に、補給水の供給を停止又は供給量を減少させるように指示又は制御する。
また、制御部は、上述の所定の(b)泡かさ高さを満たさず越える場合には、冷却水中の界面活性剤の含有量が過剰であると判断する。過剰の場合には、制御部は、薬剤注入手段17に、薬剤注入場所(好適にはピット15)に、界面活性剤を含む薬剤の注入を停止又は注入量を減少させるように指示又は制御する。及び/又は、制御部は、補給水供給手段16に、補給水供給場所(好適にはピット15)に、補給水の供給を開始又は供給量を増加させるように指示又は制御する。
冷却塔で使用する冷却水が(a)動的接触角55°以下かつ(b)泡かさ高さ250mL以下を満たすように、界面活性剤を含む薬剤を調整する薬剤調整工程とを含む、冷却塔を有する循環冷却水系の運転方法を提供することができる。
さらに、前記薬剤調整工程において、界面活性剤を含む薬剤の注入量及び/又は補給水の供給量を調整することが好適である。前記冷却塔は、散水系が好適である。また、前記冷却塔は、開放式又は密閉式のいずれでもよいが、開放式冷却塔が好適である。循環冷却水系は、開放又は密閉のいずれでもよいが、開放循環冷却水系が好適である。
冷却塔に使用する冷却水が(a)動的接触角55°以下かつ(b)泡かさ高さ250mL以下を満たすように、界面活性剤を含む薬剤を調整する機能と、を含む、冷却塔を有する循環冷却水系の運転を、実現させるプログラムを提供することができ、これに限定されない。前記冷却塔は、散水系が好適である。また、前記冷却塔は、開放式又は閉鎖式のいずれでもよいが、開放式が好適である。循環冷却水系は、開放又は閉鎖のいずれでもよいが、開放循環冷却水系が好適である。
〔1〕
冷却塔を有する循環冷却水系における、冷却塔の冷却性能向上方法であって、
当該循環冷却水系に使用する冷却水が、界面活性剤を含む薬剤が添加された冷却水であり、
当該冷却水が、(a)動的接触角55°以下、かつ、(b)泡かさ高さ250mL以下を満たすことを特徴とする、冷却性能向上方法。なお、当該冷却塔は、散水系が好適である。また、当該冷却塔は開放式冷却塔又は閉鎖式冷却塔のいずれでもよく、循環冷却水系は、開放循環冷却水系又は閉鎖循環冷却水のいずれでもよい。
〔2〕
冷却塔を有する循環冷却水系に使用する冷却水の調製方法であって、
当該冷却水系の冷却水に、界面活性剤を含む薬剤を添加して、(a)動的接触角55°以下かつ(b)泡かさ高さ250mL以下の冷却水に調製する、冷却水の調製方法。当該冷却塔は、散水系が好適である。
〔3〕
冷却塔を有する循環冷却水系の運転方法であって、
当該循環冷却水系に使用する冷却水が(a)動的接触角55°
以下かつ(b)泡かさ高さ250mL以下を満たすように、界面活性剤を含む薬剤を添加することを特徴とする、循環冷却水系の運転方法。当該冷却塔は、散水系が好適である。
〔4〕
冷却塔に使用する冷却水の(a)動的接触角(b)泡かさ高さを測定する測定工程と、
冷却塔に使用する冷却水が(a)動的接触角55°以下かつ(b)泡かさ高さ250mL以下を満たすように、界面活性剤を含む薬剤を調整する薬剤調整工程とを含む、方法。
前記〔1〕~〔3〕のいずれかに記載の方法は、冷却塔を有する循環冷却水系における冷却塔の冷却性能向上方法、冷却塔を有する循環冷却水系に使用する冷却水の調製方法、又は冷却塔を有する循環冷却水系の運転方法が好適である。
前記〔1〕~〔3〕のいずれかに記載の方法は、開放式冷却塔及び/又は開放循環冷却水系が、好適であり、開放式冷却塔を有する開放循環冷却水系は、さらに閉鎖式冷却塔を備えてもよい。
前記界面活性剤が、ノニオン性界面活性剤である、前記〔1〕~〔4〕のいずれか1つに記載の方法。
〔6〕
前記界面活性剤が、ポリオキシアルキレンアルキルエーテルである、前記〔1〕~〔5〕のいずれか1つに記載の方法。
〔7〕
前記界面活性剤の使用量が、前記冷却水中に200~900mg/Lである、前記〔1〕~〔6〕のいずれか1つに記載の方法。
〔8〕
前記冷却水が、動的接触角52°以下、かつ、泡かさ高さが230mL以下である、前記〔1〕~〔7〕のいずれか1つに記載の方法。
〔9〕
以下の(a)及び(b)である、前記〔1〕~〔8〕のいずれか1つに記載の方法。
前記(a)冷却水の動的接触角(°)は、室温(25℃)にて、薬剤が添加された冷却水(4μL、25℃)を、試験板の上に滴下した場合における、滴下1秒後の当該冷却水の動的接触角であること。当該試験板が、硬質塩化ビニル樹脂製板であることが好適である。
(b)冷却水の泡かさ高さ(mL)は、薬剤が添加された冷却水300mLを、2mL/minで20秒間曝気したときの泡かさ高さであること。
開放式の丸形向流型冷却塔(NSクーリングタワー、日本ピストンリング製)に、35℃に加温した試験水を、35L/minの流量で通水を開始し、当該冷却塔内で冷却水を冷却処理し、当該冷却塔から熱交換器へと冷却水を循環させた。通水を開始し、30分経過したときに、冷却塔の入口と出口とにおける冷却水の水温(℃)を測定した。熱交換器を通過した加温された冷却水が冷却塔の入口に入るときの水温(℃)を冷却塔の入口の冷却水の水温とし、冷却塔の出口から出るときの水温(℃)を冷却塔の出口の冷却水の水温とした。冷却塔におけるそれぞれの冷却水の水温を求め、この入口の水温と出口の水温との温度差を冷却温度(℃)とした。
各評価は、冷却塔のファンが回転している条件において冷却水を採取し、実施した。また、試験時には、目視で冷却塔内の泡が経時的に増加するかを確認した。
界面活性剤が添加された冷却水のpH(25℃)は、7.8~8.0であった。冷却水の水温は、10~50℃の範囲内にあった。
NSクーリングタワー(日本スピンドル製)
型式 CTA-10NL
冷却能力 45.35kW
処理水量 7.8 t/h (130L/min)
充填材 硬質塩化ビニル樹脂製
より具体的には、開放式の丸形向流型冷却塔は、熱交換器を通過した開放循環冷却水を冷却する開放式向流型冷却塔であり、充填材に前記冷却水を散布する散水手段と、充填材に大気を送風する送風手段と、前記冷却水を前記大気と接触させて蒸発させることで当該冷却水を冷却するように構成されている充填材を含む充填材領域を備え、前記冷却水に、界面活性剤を含む薬剤が添加されるように構成されている。当該冷却塔は、散水系の構成を有している。充填材領域には、硬質塩化ビニル樹脂製の充填材が複数存在し、複数の充填材は、大気が通過可能なようにかつ積層状に配置されている。
さらに、当該冷却塔には、冷却水の蒸散飛散による損失分を補うための補給水を供給するための流路、及び薬剤を冷却水に注入するための薬剤注入流路が、接続されている。補給水の補給により、ピットの水位を一定に保つことができる。ピット内の冷却水への薬剤を注入することができる。
試験例1~3において、以下の界面活性剤を使用した。当該界面活性剤を、冷却水中に表1及び2に示す濃度(mg/L)になるように、添加した冷却水を、試験水とした。
・ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンブロックポリマー:BASF製品 Burst EP6200
・ポリオキシアルキレンアルキルエーテルA:BASF製品 PLURAFAC LF901(エチレンオキシド・プロピレンオキシド重合物のモノ(2-プロピルヘプチル)エーテル(CAS番号:166736-08-9))
・ポリオキシアルキレンアルキルエーテルB:栗田工業製品 クリフォーム C-803
・アルキルジフェニルエーテルジスルホン酸ナトリウム:三洋化成工業製品 サンデットALH
冷却塔充填材と同材質である硬質塩化ビニル板に、試験水(4μL、25℃)を滴下した時点から1秒後の接触角を、動的接触角試験装置(DAT1100 MkII Dynamic Absorption Tester、FIBRO社製)を用いて、室温(25℃)にて、測定した。
動的接触角評価試験に用いた硬質塩化ビニル板は、ユニサンデー塩ビシート(EB235-5、光製)を用いた。試験に用いる硬質塩化ビニル板は、「試験水」に代えて「純水(イオン交換水)」を滴下したときに、当該純水の動的接触角が平均69.7°(2回測定:72.2°,67.1°)を示す表面を有するものであった。
動的接触角が55°以下のときに冷却温度(℃)が増加し良好であったので、動的接触角55°以下を合格とした。
当該動的接触角試験装置は、表面サイズ性に相関する接触角を動的評価することができる。当該動的接触角試験装置は、時間変化に対する接触角(濡れ特性)、滴下液容量(吸収特性)、液滴直径(広がり)をCCDカメラによる画像解析により測定することができる。
・ペンダントドロップ法により液表面張力の測定することができる。
・シャッター速度:0.001秒
・測定間隔:0.02秒(50画像/秒)
・ASTM D5725準拠
1L容のメスシリンダーに300mLの試験水(25℃)を添加し、散気管を1L容のメスシリンダーの底部に配置した。散気管を用いて2mL/minで試験水中に大気をおくり曝気を開始し、曝気開始から20秒後の泡かさ高さをメスシリンダーの目盛りを読み取り、この発泡させたときの容量(mL)-発泡前の容量300mLの値を発泡性(mL)とし、これを発泡性の評価とした。
評価基準として、発泡性250mL以下では冷却塔での泡の増加が発生しなかったので、この発泡性250mLを合格とした。
・試験水は、冷却塔から熱交換器の間で、冷却塔の出口から出たときの冷却水を試験水として採取した。
・1L容のメスシリンダー:内径58mm、一目盛り10mL、ASTM公差:6±mL。
・散気管:旭製作所製 ボールフィルター3970-20/3、フィルター径20mm、管径8mm、細孔20~30μm。
試験例1において、表1に示す界面活性剤及び当該界面活性剤の試験水中の濃度にて、上記<冷却塔試験>を行った。その結果、同一濃度であっても、界面活性剤の種類によって親水化性能が異なった。また、界面活性剤の濃度が増加するに従って、親水化性能が向上した。
試験例2において、表2に示す界面活性剤及び当該界面活性剤の試験水中の濃度にて、上記<冷却塔試験>を行った。その結果、同一濃度であっても、界面活性剤の種類によって発泡性が異なった。界面活性剤の濃度が増加するに従って、発泡性が増加した。
試験例3において、表3に示す界面活性剤及び当該界面活性剤の試験水中の濃度にて、上記<冷却塔試験>を実施した。親水化性能が高く、発泡性の低いという特徴がみられたノニオン性界面活性剤であるポリオキシアルキレンアルキルエーテルAを用いた。この結果、界面活性剤(好適にはノニオン性界面活性剤)を300mg/冷却水1L以上になるように冷却水に含有させることで、冷却塔における冷却温度が増加した(比較例1、2、3、実施例1、2)。
また、界面活性剤(好適にはノニオン性界面活性剤)が添加された冷却水の動的接触角が、55°を下回ると、冷却温度が増加するという関係が得られた。また、界面活性剤(好適にはノニオン性界面活性剤)が添加された冷却水の泡かさ高さ(発泡性)が250mL以下になると、冷却塔での泡の増加がみられないという関係が得られた。
Claims (6)
- 冷却塔を有する循環冷却水系における、冷却塔の冷却性能向上のための循環冷却水系の運転方法であり、
当該循環冷却水系に使用する冷却水を、(a)動的接触角55°以下、かつ、(b)泡かさ高さ250mL以下を満たすように、界面活性剤を含む薬剤を用いて調製することを特徴とする、
前記冷却塔の冷却性能向上のための循環冷却水系の運転方法。 - 前記界面活性剤が、ノニオン性界面活性剤である、請求項1に記載の循環冷却水系の運転方法。
- 前記界面活性剤が、ノニオン性エーテル系界面活性剤である、請求項1又は2に記載の循環冷却水系の運転方法。
- 前記界面活性剤が、ポリオキシアルキレンアルキルエーテルである、請求項1~3のいずれか一項に記載の循環冷却水系の運転方法。
- 前記冷却水が、動的接触角52°以下、かつ、泡かさ高さが230mL以下である、請求項1~4のいずれか一項に循環冷却水系の運転方法。
- 冷却塔を有する循環冷却水系に冷却性能向上のために使用する冷却水の調製のための循環冷却水系の運転方法であり、
当該循環冷却水系の冷却水に、界面活性剤を含む薬剤を用いて、(a)動的接触角55°以下かつ(b)泡かさ高さ250mL以下の冷却水に調製する、
前記冷却水の調製のための循環冷却水系の運転方法。
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