朝阳酸洗钝化,板换除垢剂公司
水垢是锅炉的百害之首。
是引起锅炉事故的主要原因。
其危害性主要表现在:浪费大量燃料:因为水垢的导热系数只有钢材的几十分之1。
所以当受热面结垢后会使传热受阻。
为了保持锅炉1定的出力。
就必须提高火侧的温度。
从而使向外辐射及排烟造成热损失。
1般说来锅炉火侧的温度在900℃左右。
而水侧的温度在190℃左右。
当没有水垢时钢板的温度在230℃左右。
1旦结垢1mm左右。
钢板的温度比无垢时提高了140℃左右。
20#钢板当温度达到315℃时。
金属的各项可塑性指标开始下降。
当达到450℃时。
金属会因过热而蠕动变形。
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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其次。
我们的清洗剂必须保证对清洗对象的损伤硬质在生产许可的限度内。
并且对金属可能造成的腐蚀有相对应的措施。
不能造成不必要的经济损失。
第3。
选用的清洗剂便宜易得。
尽量的吧清洗成本降到。
不造成过多的资源消耗。
为企业节省成本消耗。
实现利益化。
第4。
我们清洗剂自身要对生物与环境无毒或低毒。
在清洗污垢时候所生成的废气。
废液与废渣。
要能够被处理到符合国家相关法规的要求。
不能对周围的环境造成污染。
影响人们正常的日常活动。
锅炉清洗保持锅炉受热面清洁是确保锅炉高热效率的前提之1。
对于工业锅炉。
当水垢厚度达到1mm及以上或受热面严重锈蚀时。
应进行除垢。
锅炉清洗直流和贯流锅炉出现排烟温度升高或出力下降时应进行除垢。
工业锅炉清除受热面1mm的水垢可提高锅炉效率3%~5%。
工业锅炉除垢的方式有酸洗除垢、碱煮除垢和运行除垢3种方式。
其中酸洗除垢的效果。
碱煮除垢等因水垢类型的不同而异。
碱煮完毕还要及时清除锅内脱落的水垢。
以防止因脱落的水垢堵塞或淤积在受热面。
而发生过热烧损。
朝阳酸洗钝化,板换除垢剂公司另1方面,反硝化系统污泥沉速较快,在保证要求回流污泥浓度的前提下,可以降低回流比,以便延长污水在曝气池内的停留时间。
运行良好的污水处理厂,外回流比可控制在5%以下。
而内回流比1般控制在3~5%之间。
2.3缺氧区溶解氧对反硝化来说,希望D0尽量低,是0,这样反硝化细菌可以全力进行反硝化,提高脱氮效率。
但从污水处理厂的实际运营情况来看,要把缺氧区的D0控制在.5mg/L以下,还是有困难的,因此也就影响了生物反硝化的过程,进而影响出水总氮指标。
2.4B0D5/TKN反硝化细菌是在分解有机物的过程中进行反硝化脱氮的,所以进入缺氧区的污水中必须有充足的有机物,才能保证反硝化的顺利进行。
由于目前许多污水处理厂配套管网建设滞后,进厂B0D5低于设计值,而氮、磷等指标则相当于或高于设计值,使得进水碳源无法满足反硝化对碳源的需求,也导致了出水总氮超标的情况时有发生。
2.5温度与pH反硝化细菌对温度变化虽不如硝化细菌那么敏感,但反硝化效果也会随温度变化而变化。
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