แชร์

Cooling Towers and Salt Water

อัพเดทล่าสุด: 11 ส.ค. 2025
198 ผู้เข้าชม

น้ำเค็มคืออะไร?

 

สำหรับระบบคูลลิ่งทาวเวอร์ (Cooling Tower) น้ำหมุนเวียนที่มีปริมาณคลอไรด์เกิน 750 ส่วนในล้านส่วน (ppm) โดยคิดเป็นโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) มักจะถือว่าเป็น น้ำเค็ม อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากคลอไรด์จะรุนแรงน้อยกว่ามากเมื่ออยู่ที่ระดับ 750 ppm เมื่อเทียบกับความเข้มข้นที่สูงกว่า

น้ำเค็มอาจมาจากทะเลเปิด น้ำกร่อย (บริเวณปากแม่น้ำ) หรือบ่อน้ำเกลือ เนื่องจากระบบระบายความร้อนแบบหมุนเวียนเปิดจะทำให้ของแข็งที่ละลายในน้ำเข้มข้นขึ้น คูลลิ่งทาวเวอร์จึงอาจต้องรองรับสภาพน้ำเค็มแม้ว่าน้ำเติมใหม่ (makeup water) จะมี NaCl น้อยกว่า 750 ppm ก็ตาม

หากน้ำเติมของคูลลิ่งทาวเวอร์มาจากน้ำทะเลเปิด องค์ประกอบสมมุติของน้ำจะเป็นดังนี้:

  • 185 ppm - แคลเซียมไบคาร์บอเนต (Ca(HCO))
  • 1,200 ppm - แคลเซียมซัลเฟต (CaSO)
  • 2,150 ppm - แมกนีเซียมซัลเฟต (MgSO)
  • 3,250 ppm - แมกนีเซียมคลอไรด์ (MgCl)
  • 27,000 ppm - โซเดียมคลอไรด์ (NaCl)
  • 500 ppm - โพแทสเซียมคลอไรด์ (KCl)
  • 100 ppm  - โพแทสเซียมโบรไมด์ (KBr)
  • ความเค็มรวม  - 35,000 ppm
  • ความเป็นด่างรวม -  15 ppm (แสดงเป็น CaCO)
  • ค่า pH - ประมาณ 8

ผลกระทบของน้ำเค็มต่อคูลลิ่งทาวเวอร์เป็นอย่างไร? 

 วัสดุ (Materials)  - ผลกระทบหลักของน้ำเค็มคือการเพิ่มอัตราการกัดกร่อนของโลหะภายในหอระบายความร้อนและระบบระบายความร้อน นอกจากนี้ยังอาจทำให้ใยไม้หลวม (กรณีใช้โครงสร้างไม้) ในส่วนประกอบที่ทำจากไม้ซึ่งเปียกและแห้งสลับกัน ผลกระทบเหล่านี้สามารถจัดการได้ด้วยการเลือกวัสดุและสารเคลือบที่เหมาะสม ซึ่งจะมีการอธิบายเพิ่มเติมในหัวข้อถัดไป

 การอุดตัน (Fouling) - การอุดตันอาจเกิดจากสิ่งมีชีวิต (เช่น สไลม์หรือสาหร่าย), สารอนินทรีย์ (เช่น ตะกรัน) หรือสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ (เช่น น้ำมัน เศษวัสดุ ฯลฯ) นอกจากนี้ สารแขวนลอยที่มีลักษณะขัดถู (เช่น ทราย) อาจเป็นปัญหา และสามารถเพิ่มการกัดกร่อนและการสึกหรอได้

 ประสิทธิภาพทางความร้อน (Thermal Performance) - เกลือมีผลต่อคุณสมบัติของน้ำ 3 ประการที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการระบายความร้อน ได้แก่

  • ลดความดันไอ (vapor pressure)
  • ลดความร้อนจำเพาะ (specific heat)
  • เพิ่มความหนาแน่นของสารละลาย

ผลกระทบจากข้อ 1 และ 2 จะลดประสิทธิภาพการระบายความร้อน ขณะที่ข้อ 3 จะช่วยเพิ่มขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ผลของความหนาแน่นที่เพิ่มขึ้นไม่เพียงพอที่จะชดเชยผลเสียจากความร้อนจำเพาะและความดันไอที่ลดลง ดังนั้น ประสิทธิภาพการระบายความร้อนจะลดลงเล็กน้อย

การสูญเสียประสิทธิภาพจะมากขึ้นหากความเข้มข้นของเกลือสูง และหากระบบระบายความร้อนต้องรับภาระหนัก ตัวอย่างเช่น ในน้ำหมุนเวียนที่มีความเค็ม 55,000 ppm การสูญเสียประสิทธิภาพของหอระบายความร้อนแบบใช้พัดลมทั่วไป (mechanical draft cooling tower) จะอยู่ในช่วง 2% ถึง 4% ขึ้นอยู่กับความยากของภาระการระบายความร้อน อย่างไรก็ตาม การสูญเสียนี้สามารถฟื้นคืนได้โดยการปรับเปลี่ยนตัวแปรบางอย่าง เช่น:

  • ขนาดของหอระบายความร้อน
  • กำลังม้าของพัดลม
  • อัตราการไหลเวียนของน้ำ  

แผนกR&D (Research and Development) ของบริษัท อินโนเว็ค เอเซีย มีระบบประเมิน (rating systems) ที่สามารถคำนวณการลดลงของสมรรถนะของหอระบายความร้อนได้อย่างแม่นยำตามระดับความเค็มและความต้องการทางความร้อน ดังนั้นจึงสามารถออกแบบขนาดของหอระบายความร้อนให้เหมาะสมกับการใช้น้ำเค็มได้อย่างแม่นยำ

คูลลิ่งทาวเวอร์ที่ใช้น้ำเค็มส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร?

     ประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมของคูลลิ่งทาวเวอร์ที่ใช้น้ำเค็มคือ การฟุ้งกระจายของน้ำ (Drift) และ การระบายทิ้งน้ำ (Blowdown) โดยทั่วไปแล้ว น้ำที่ฟุ้งกระจายออกจากคูลลิ่งทาวเวอร์และน้ำที่ถูกระบายออกจากระบบ จะมีความเข้มข้นของ สารละลายของแข็งทั้งหมด (Total Dissolved Solids TDS) เท่ากับน้ำหมุนเวียนในระบบ ปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่สามารถวัด ปริมาณน้ำฟุ้ง และ ขนาดของหยดน้ำที่ฟุ้งกระจาย ได้อย่างแม่นยำ ในคูลลิ่งทาวเวอร์ยุคใหม่ทั่วไป อัตราการฟุ้งกระจายจะอยู่ที่ประมาณ 0.005% ถึง 0.02% ของอัตราการหมุนเวียนน้ำทั้งหมด หากมีการออกแบบ ตัวกันฟุ้ง (Drift Eliminator) อย่างใส่ใจในรายละเอียด ก็สามารถลดอัตราฟุ้งกระจายให้ต่ำกว่า 0.005% ได้ แม้จะสามารถควบคุมการฟุ้งให้อยู่ในระดับต่ำได้ แต่หอผึ่งเย็นที่ใช้น้ำเค็มไม่ควรถูกติดตั้งใกล้กับอุปกรณ์ที่ไวต่อการกัดกร่อนหรือเสียหายง่าย เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพราะละอองน้ำเค็มเพียงเล็กน้อยก็สามารถสร้างความเสียหายได้

      การระบายทิ้ง (Blowdown) จากหอระบายความร้อนที่ใช้น้ำเค็มจะมีปริมาณของแข็งละลายทั้งหมด (TDS) มากกว่าน้ำเติมใหม่หลายเท่า แต่ในกรณีที่ใช้น้ำทะเลเป็นน้ำเติม การเข้มข้นของสารละลายที่อยู่ในระบบหอระบายความร้อน มักจะไม่เกิน 2 เท่าของน้ำทะเลดิบ

     ปัจจุบัน ยังไม่พบปัญหาใหญ่ในการกำจัดน้ำระบาย (blowdown) จากหอระบายความร้อนที่ใช้น้ำเค็ม ตราบใดที่ไม่มีการเติมสารพิษลงไปในระบบน้ำหมุนเวียน อย่างไรก็ตาม การ blowdown เป็นเรื่องที่มีความซับซ้อน และผู้ใช้หอระบายความร้อนที่ใช้น้ำเค็ม ควรตรวจสอบข้อกำหนดของหน่วยงานที่มีอำนาจควบคุมในพื้นที่นั้นๆ เพื่อให้การ blowdown เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ

ข้อควรระวังในการใช้คูลลิ่งทาวเวอร์ที่ใช้น้ำเค็ม

 โครงสร้าง (Structure) - วัสดุที่ใช้ทั่วไปในหอระบายความร้อนที่ใช้น้ำจืด ได้แก่ FRP, ไม้, เหล็ก, หรือคอนกรีต แต่เนื่องจากน้ำเค็มมีฤทธิ์กัดกร่อนสูง จึง ไม่แนะนำให้ใช้โครงสร้างเหล็ก

  • FRP แบบ Pultruded: ทนทานต่อการกัดกร่อนจากน้ำเค็มได้ดีมาก และเป็นวัสดุที่ดีที่สุดสำหรับคูลลิ่งทาวเวอร์ น้ำเค็ม
  • ไม้: เช่น California redwood หรือ Douglas fir  ที่ผ่านการอัดสารกันเน่า ก็สามารถใช้งานในน้ำเค็มได้ดี
     - โดยทั่วไปความทนทานของไม้ในน้ำเค็มไม่ต่างจากน้ำจืด ยกเว้นในบริเวณที่แห้งสลับเปียกซึ่งอาจเกิดความเสียหายที่ผิวจากความเข้มข้นของเกลือสูง (เหมือนในน้ำจืดที่มีค่าอัลคาไลสูงหรือตะกอนละลายสูง)
  • คอนกรีต: ควรใช้ ปูนซีเมนต์ Type II Portland ที่ผสมแน่น, มีอัตราส่วนน้ำต่อปูนน้อย, มีการกักอากาศ (Air entrainment), และผสมด้วย ไมโครซิลิกา (microsilica) หรือ เมตาคาโอลิน (metakaolin)
     - เหล็กเสริมควรเคลือบอีพ็อกซี่
     - อุปกรณ์เชื่อมต่อควรทนต่อการกัดกร่อน เช่น พลาสติกหรือเซรามิก
     - Bolt ควรใช้ Duplex stainless steel (เช่น 2205) หรือ Silicon bronze (ห้ามใช้ silicon bronze ถ้ามีน้ำปนเปื้อนซัลไฟด์หรือแอมโมเนีย)
     - บริเวณที่น้ำท่วมถึงควรใช้ Duplex stainless, Red brass หรือ Silicon bronze

 ผนังด้านนอกและแผงกันน้ำ (Casing and Louvers) - ใช้ FRP เป็นหลัก เพราะทนต่อการกัดกร่อนได้ดีมาก รอยต่อแนวตั้งและแนวนอนควรปิดผนึกให้แน่น เพื่อป้องกันการสะสมของเกลือในรอยต่อ

 รังผึ้งและตัวกันฟุ้ง (Fill and Eliminators) - สามารถทำจากไม้หรือพลาสติกที่ทนทาน ซึ่งเหมาะกับการใช้งานในคูลลิ่งทาวเวอร์ น้ำเค็ม

 ท่อพัดลม (Fan Cylinders) - นิยมใช้ FRP ซึ่งทนต่อสภาพน้ำเค็มได้ดี ชิ้นส่วนโลหะควรใช้ Stainless steel หรือ Silicon bronze

 อุปกรณ์กลไก (Mechanical Equipment) 

  • ใบพัด: ควรใช้ FRP, ไวนิลเอสเทอร์เสริมใยแก้ว หรืออะลูมิเนียมเคลือบสารกันกัดกร่อน
  • เกียร์, ตลับลูกปืน, ฮับใบพัด: ทำจากเหล็กหล่อได้ แต่ต้องเคลือบ epoxy enamel หนา
  • โครงรับอุปกรณ์และฮับเหล็กเชื่อม: ควรเคลือบ epoxy enamel
  • เพลาขับ: ใช้ สแตนเลส 316, ไฟเบอร์กลาส หรือคาร์บอนไฟเบอร์
  • สกรู-น็อต: ใช้ สแตนเลส 316 ซึ่งทนการกัดกร่อนได้ดีในบริเวณที่มีอากาศไหลเวียน สแตนเลสยังลดปฏิกิริยากัลวานิกกับโลหะอื่นได้อีกด้วย

 ระบบกระจายน้ำ (Distribution System)

  • ห้ามใช้ท่อเหล็กที่ไม่เคลือบ
  • ควรใช้ PVC หรือ FRP ซึ่งทนต่อน้ำเค็มได้ดี
  • ข้อต่อเหล็กหรือเหล็กหล่อควรเคลือบ epoxy enamel หรือ porcelain
  • Bolt ควรเป็น 316 Stainless, Duplex Stainless, Monel หรือ Silicon bronze (ห้ามใช้ silicon bronze ในบริเวณที่น้ำไหลเร็ว)

 บ่อพักน้ำเย็น (Cold Water Basin)

  • มักทำจาก คอนกรีต, FRP หรือไม้
  • ไม่ควรใช้เหล็ก
  • FRP ทนต่อการกัดกร่อนได้ดี
  • ไม้ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำเค็ม
  • คอนกรีตควรใช้สูตรผสมแน่น, ปูน Type II, อัตราส่วนน้ำต่อปูนต่ำ และมีการกักอากาศ

 การเกิดตะไคร่และตะกรัน (Fouling)

  • สามารถป้องกันการเกิดสไลม์หรือสาหร่ายด้วยการใช้ สารชีวฆ่าเชื้อ (biocides) อย่างเหมาะสม
  • การ คลอรีน มักใช้และมีประสิทธิภาพในระบบน้ำทะเลเพราะจะปล่อย โบรมีน ออกมาช่วยฆ่าเชื้อ
     - ปกติควรมีคลอรีนอิสระตกค้างที่ 0.5 ppm
     - ถ้ามีสัตว์ทะเลปนเปื้อน อาจต้องเพิ่มคลอรีนถึง 3 ppm และเติมต่อเนื่องสูงสุดถึง 72 ชั่วโมง
  • ควรสลับการใช้คลอรีนกับ biocides แบบไม่ออกซิไดซ์ เพื่อให้ควบคุมการเติบโตของจุลินทรีย์ได้ดี
  • ปัญหาตะกรันในคูลลิ่งทาวเวอร์ น้ำเค็มพบได้น้อย แต่หากมีอาจไปอุดตัน เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (exchangers) ได้
     - น้ำทะเลสามารถเพิ่มความเข้มข้นได้ถึง 55,000 ppm โดยไม่ต้องปรับ pH และยังไม่ก่อให้เกิดปัญหาตะกรัน
     - หากเกินจากนี้ อาจต้องควบคุม pH ด้วยการเติมกรด
     - ผู้ใช้รายใหญ่บางรายก็ใช้ระบบจนถึงระดับนี้โดยไม่มีปัญหา 

สรุป: คูลลิ่งทาวเวอร์กับน้ำเค็ม ทางออกที่เป็นไปได้จริงสำหรับอุตสาหกรรม

     โดยสรุปแล้ว แม้ในสถานการณ์ที่มีเพียง น้ำเค็ม เป็นแหล่งน้ำเติมสำหรับคูลลิ่งทาวเวอร์ ก็ยังคงสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน หัวใจสำคัญอยู่ที่การ เลือกใช้วัสดุและการเคลือบที่เหมาะสม เพื่อให้คูลลิ่งทาวเวอร์มี อายุการใช้งานยาวนาน และทนทานต่อการกัดกร่อนจากความเข้มข้นของน้ำเค็มที่พบได้ทั่วไป นอกจากนี้ การ ประเมินสมรรถนะด้านความร้อน อย่างถูกต้องและเหมาะสม ยังเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าระบบจะทำงานได้ตามเป้าหมาย


     การจัดการระบบคูลลิ่งทาวเวอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะที่มีน้ำเค็มเข้ามาเกี่ยวข้องนั้น มีความซับซ้อนและต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ INNOVEK ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านคูลลิ่งทาวเวอร์ เราพร้อมให้คำปรึกษาฟรี!

ติดต่อ INNOVEK วันนี้ เพื่อรับคำปรึกษาฟรี!

 ID LINE : @innovek
 (+66) 84 289 6541 : 25 HOURS 

 


บทความที่เกี่ยวข้อง
VSD
Danfoss Variable Speed Drive (VSD) คืออุปกรณ์ควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้า โดยสามารถปรับความถี่ของกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับมอเตอร์
3 ก.ค. 2025
Heat Exchanger คือ
ระบบ Cooling Tower น้ำร้อนจากกระบวนการต่าง ๆ จะถูกนำมาระบายความร้อน ด้วยอากาศจากภายนอก โดย Heat Exchanger จะช่วยลดอุณหภูมิของน้ำก่อนนำส่งไปที่ Cooling Tower
8 ก.ค. 2025
แผงรังผึ้งหรือ Fill Pack Cooling Tower มีหน้าที่สำคัญยังไง
แผงรังผึ้ง คือวัสดุที่ใช้ในระบบระบายความร้อน ใน Cooling Tower เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างน้ำกับอากาศ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
11 มิ.ย. 2025
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy และ Cookies Policy
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ