常州脱脂除油,初冷器清洗哪家的好?
以技术进步为主线推进工业向清洁生产方式变。
技术进步是关键。
相关人士表示。
十25时期。
清洁生产的实施成效很大1部分将取决于先进成熟适用技术的推广应用。
因此。
《规划》提出以技术进步为主线。
并围绕这条主线。
提出了主要任务和重点工程。
《规划》中所提到的3条原则之1就是要坚持技术攻关与推广应用相结合的原则。
推行清洁生产。
既要攻克重点行业重大关键技术难题。
也要发挥激励约束机制作用。
加快成熟适用技术推广。
提高技术普及率。
提升行业总体水平。
换热器清洗机结垢的原因分析:
1、 以离子或分子状态溶解于水中的杂质
钙盐类:在水中的主要构成有 CaHC032、CaCl2、CaS04、CaSi03 等。
钙盐是造成换热器结垢的主要成分。
镁盐:在水中的主要构成有 MgHC032、MgCl2、
MgS04 等。
镁溶解在水中后, 在受热分解后生成 Mg0H2沉淀, 构成泥渣或水垢。
钠盐:主要构成有NaCl 、Na2S04、NaHC03 等。
NaCl 不生成水垢, 但水中有游离氧存在, 会加速金属壁的腐蚀;
Na2S04 的含量过高会结盐, 影响安全运行;
水中的 NaHC03在温度和压力的作用下会分解出 NaC03、Na0H、C03, 使金属晶粒受损。
1、换热器清洗机清洗水垢的步骤
冲冼: 酸洗前, 先对换热器进行开式冲洗, 这样既能提高酸洗的效果, 也可降低酸洗的耗酸量。
将清洗液倒人清洗设备, 然后再注入换热器中。
酸洗: 将注满酸溶液的换热器静态浸泡 2h。
然后连续动态循环 3~4h。
其间每隔0.5h 进行正反交替清洗。
酸洗结束后, 应将酸洗液稀释中和后排掉。
碱洗 :酸洗结束后,用 Na0H、Na04, 软化水按1定的比例配制好, 利用动态循环的方式对换热器进行碱洗, 达到酸碱中和, 使换热器板片不再腐蚀。
水洗: 碱洗结束后,用清洁的软化水.反复对换热器进行冲洗 0.5h, 将换热器内的残渣冲洗干净。
2、防止板式换热器结垢的措施
运行中严把水质关,必须对系统中的水和软化罐中的软化水进行严格的水质化验,合格后才能注人管网。
新的系统投运时,应将换热器与供热系统分开, 进行1段时间的循环后, 再将换热器并人系统中, 以避免管网中杂质进入换热器。
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反冲洗对于防止大颗粒对某些形式反渗透膜模件的堵塞是有效的。
但不是所有的污染都可通过简单的反冲洗就能清除除掉。
还需要有周期的化学清洗。
化学清洗除需增加药剂和人工费用外。
还有个污染问题。
所以也不可过频繁。
每月不应超过1~2次。
每次清洗时间约1~2h。
化学清洗系统通常包括1台化学混合箱和与之相配的泵、混合器、加热器等。
化学清洗常是根据运行经验来决定可以根据每列设备压降读数与运行时间的关系曲线。
或是依据产水量、淡水水质和膜的压降等。
正确的方式是。
将锅炉内水加热至合适温度。
顺序投放缓蚀剂、酸等进行清洗。
4化学清洗完毕后不进行钝化化学清洗完成后所用的钝化过程其本质是将干净的锅炉本体表面与钝化剂重新反应。
如果控制不当。
钝化就会失败。
某些清洗公司为追求利润。
在酸洗完成后只进行简单的化学中和。
就结束清洗。
这会导致被清洗干净的锅炉表面产生2次浮锈。
使锅炉的阻垢能力下降。
再次产生锈蚀。
改进措施是设备酸洗后。
进1步进行漂洗钝化。
在漂洗过程中应严格控制总铁离子的浓度。
常州脱脂除油,初冷器清洗哪家的好?减量化法据粗略统计,目前我国矿物资源利用率仅5~6%,能源利用率仅为3%,大约有4~5%没有发挥生产效益就变成废物,既污染环境,又浪费大量宝贵资源,其它行业也是如此。
因此加强技术改造,提高资源的利用率,减少固体废物产生大有可为。
减量化1般有1下3种方法:1通过改变产品设计,开发原材料消耗少、包装材料省的新产品,并改革工艺强化管理,减少浪费,以减少产品的单位耗量。
提高产品质量,延长产品寿命,尽可能减少产品废弃的几率和更换次数。
开发可多次重复使用的制品,使制成品循环使用以取代只能使用1次的制成品,如包装食品的容器和瓶类。
资源化法资源化法是通过各种方法从固体废物中回收或制取物质和能源,将废物化为资源,即化为同1产业部门或其它产业部门新的生产要素,同时达到保护环境的方法。
其具体利用途径有以下几个方面:1作工业原材料:如从尾矿和废金属渣中回收金属元素。
南京矿务局等单位利用含铝量高、含铁量低的煤矸石制作铝铵钒、3氧化2铝、聚合铝、化硅等产品,从剩下余滤液中提取钼、镓、铀、钒、锗等稀有金属。
回收能源:我国每年排放的煤矸石中,有3多万吨热值在6276kJ/kg以上,可作沸腾炉燃料用于发电,全国已有2多台沸腾炉,每年可节约大量优质煤。
鹤岗、本溪等地还用煤矸石制造煤气,回收能源。
此外,还有垃圾填埋、焚烧回收能源及有机废物分解回收燃料油、煤气及沼气等回收能源的方法。
作土壤改良剂和肥料:实践证明,用粉煤灰改良土壤,对酸性土、粘性土和弱盐碱地都有良好效果,可使粮食增产13%。
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