巢湖和县酸洗钝化液费用
锅炉清洗在将其改为燃煤机组的过程中需要对锅炉清洗。
清洗方案确定采用作为化学锅炉清洗介质。
在大港电厂以往历次的锅炉清洗中。
均以亚钠作为钝化用药。
采用亚钠钝化法时。
存在有钝化时间长、钝化液有毒、致癌、对环境有污染等缺点。
尤其是钝化液需要进行处理后方可排放。
且处理起来难度大。
对环境影响也比较严重。
同时清洗费用较高。
锅炉清洗为解决以上问题。
采用新的钝化工艺非常有必要。
缓蚀剂效率的测定:我们选用1S129缓蚀剂进行缓蚀效率试验。
板式换热器是用薄金属板1般为不锈钢压制成具有1定形状波纹的换热板片,然后加密封胶垫叠装而成的1种换热器。
主要由传热片、密封胶垫、夹紧螺栓、压紧板、整机框架等0部件组成。
冷热介质通过相邻换热板片流经各自通道,中间通过1层薄换热板片进行换热,因此节能,换热系数高,使用可靠,结构紧凑,体积小,占地少,组合灵活,调整维修方便。
板式换热器是1种结构紧凑、换热设备,它具有换热效率高其传热系数比管式换热器高3~5倍、占地面积小为管式换热器的1/3、使用寿命长、投资小、易于除垢、可靠耐用等特点,近年来被广泛应用于冶金、石油、制药、船舶、纺织、化工、医药、食品等行业,是实现加热、冷却、热回收、快速等用途的优良设备。
但是,由于板式换热器1般换热温度较高特别是汽水交换,且其换热效率高,所以易结垢。
同时板式换热器内部流通孔径小,结垢后使内部通道截面变小甚至堵塞,造成板式换热器换热效率降低,从而影响生产的正常进行。
因此,板式换热器应定期进行化学清洗,除掉污垢,以保证板式换热器的换热和生产的正常进行。
板式换热器清洗前的准备:板式换热器1般可分为:水水交换和汽水交换两种方式。
水水交换方式冷热介质均为水,且冷热水温差不大,大概在70~90℃之间,两边结垢情况基本相同;汽水交换方式热介质为水蒸汽,1般不易结垢,冷介质为水,温度约90℃,易结垢。
其垢样大致可分为水垢和污垢,尤以水垢为主。
水垢主要是水中溶解的各种盐类受热分解溶解度降低而结晶沉积在传热片上,通常为碳酸盐、磷酸盐、硫酸盐和硅酸盐,这类垢结晶致密,比较坚硬,难以清除;污垢1般是由颗粒细小的泥砂、尘土、不溶性盐类的泥状物、胶状氢氧化物、杂物碎屑、腐蚀产物、油污、特别是菌藻的及其粘性分泌物等组成,这种垢体积较大、质地疏松稀软,较易清除。
板式换热器的垢样以水垢为主,比较坚硬,和传热片结合牢固,难以用物理方法清除,所以选择用化学清洗中的酸清洗方法除垢。
根据板式换热器的结垢情况、老化程度和用户的要求,板式换热器的化学清洗可分为拆卸清洗和不拆卸清洗两种方法。
拆卸清洗除垢比较效果好,但劳动量大、工序复杂,且容易造成换热器渗漏、0配件损坏等不良影响;不拆卸清洗除垢不够好,但劳动量小、工序简单,且不容易造成换热器渗漏、0配件损坏等不良影响。
当板式换热器结垢情况严重、换热效率低下,甚至堵塞时,要采取拆卸清洗;当板式换热器结垢较轻或老化严重时,可采取不拆卸清洗。
化学清洗时可采取循环清洗和浸泡清洗相结合的清洗工艺。
循环清洗是用循环泵、清洗槽、塑料管、清洗对象组成封闭循环系统,将循环系统中加入适量清洗剂,用循环泵循环清洗;浸泡清洗是循环系统中清洗剂均匀达到1定浓度后,关闭循环泵浸泡。
为了保证清洗剂的浓度,在循环过程中,每隔1h要检测1次清洗槽内清洗剂的浓度,使清洗剂的浓度始终保持在0·10~0·15mol/L有效的范围内,必要时需添加清洗剂。
遇中午或晚上可采取加清洗剂后浸泡清洗。
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锅炉清洗:锅炉是发展经济。
工农业生产、提高人们生活品位和质量必不可少的设备。
不进行锅炉清洗管理不善就会使锅炉的使用寿命缩短。
能耗上升。
发生事故。
增加维修费用。
生产和供暖得不到保障。
锅炉是心脏。
水是锅炉的血液。
锅炉水处理则是为心脏提供合格血液。
保证锅炉安全经济运行必不可少的手段。
近几十年来。
世界上以安全、节能、环保为发展战略的锅炉水处理技术获得了长足进步。
许多重大研究成果已化成1系列技术标准和法规。
于是。
碱性清洗剂所需材料选择是关键。
1.1碱性清洗剂的选择经过多次试验。
依照JB/T4323.11999《水基金属清洗剂》技术要求。
我们试验出Bm608碱性清洗剂。
配方中有对油脂起分散作用。
对油脂等有机物起分解与剥离作用的硅酸钠。
它与表面活性剂0P10配合使用有的润湿、乳化作用。
有使油脂乳化分散。
起皂化作用的氢氧化钠、碳酸钠。
有对清洗液中钙镁离子起络合增效作用的3聚磷酸钠。
有对油垢渗透力强的腐植酸钠。
同时作为润湿剂的表面活性剂、非离子型的0P110。
它不但有加速油脂在碱洗液中的乳化而且在配方中用来加速清洗剂渗透到致密的硬状焦垢中。
同时在较低温度下收到好的效果。
巢湖和县酸洗钝化液费用以旧金山为例,据统计,其处理污水达15m3;相关工作人员超过13万人。
城市污水经过初沉池、两段活性污泥法、3层过滤及消毒处理等,甚至能够达到饮用水的标准;同时,还具有发达的污水监测功能。
2欧洲欧洲的水资源丰富,因而。
城市污水排放也较大,对此,欧洲各国都对城市污水的监测与处理制定相关政策和提出处理办法。
北欧各国大多提倡微生物降解的方法;捷克则利用湿地系统进行;而希腊通过对污水进行重金属分布的监测,并对污水重金属进行捕捉。
2.3日本日本在开发经济的同时,1直注重城市污水的监测与处理系统的研究。
日本为了提高地区水环境的质量,不但发动全体居民积极参与城市污水治理的管理工作,以身作则;同时还在水管内部安置生物膜,用于过滤和吸收水管内的污染物。
害城市污水不但影响城市经济的提高,拖慢了其发展步伐;对于长远来看,严重破坏了生态环境;而且,还影响着居民的正常生活。
总之,城市污水若不及时的进行处理和监测,则对于城市的生产、生活和环境都具有消极意义。
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