桐城P1G清洗,凝汽器酸洗公司
锅炉吹汽运行是非常短暂的运行。
要求司炉工全神贯注。
在间断吹汽和连续吹汽过程中阀门开度变化可使汽包水位大幅度波动。
当多台机组连在1起的时候。
多台锅炉可能需要在同1管道内产生所要求的清洗倍率。
多台机组同时运作时多台余热锅炉间不要有过多的压差。
如果可能将蒸汽取样探测器应该从蒸汽管道内取出。
防止损害探测器或堵住取样孔。
蒸汽流量测量设备应在吹蒸汽前取出。
并以其他临时短管替用。
插入检测板作为靶子验证锅炉清洗倍率是否达到要求。
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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锅炉清洗防止出现负压是这种单回路常压锅炉系统的突出问题之1。
双开口系统与单开口系统的阻力调节阀能够保证系统处于正压状态。
但应注意。
锅炉清洗此种常压锅炉循环泵置于锅炉出口侧如图5。
如锅筒水箱中水位至锅炉出水管点B处的高差h1产生的水静压力小于出水管A-B水平段的流阻pA-B。
则水平段后端将出现负压。
1般水平段后端B处为点需设置排气阀。
当排气阀不严密会漏入空气。
能引起循环泵震动而无法正常运行。
锅炉清洗剂是1款有效的去除锅炉水垢等杂质的用品。
相比于其它型号的锅炉清洗剂。
我公司生产的此类型锅炉清洗剂适用于工作压力13公斤/平方厘米。
蒸发量低于4吨/时的无省煤器和过热器的锅炉。
在使用我公司生产的锅炉清洗剂时先将除垢剂用80℃的热水溶解成20%浓度的溶液。
接下来给锅炉注水至可见水位。
再把化开的溶液注入炉内。
并保持高水位。
而后点火升温、煮炉。
煮炉的操作分常压和带压两种方式。
常压煮炉时。
待炉水煮沸后。
用小火和保持炉水沸腾。
炉内压力升至1公斤/平方厘米后维持时间不少于24小时然后再降压。
桐城P1G清洗,凝汽器酸洗公司C0D和氨氮平均去除率分别为79.65%和94.47%,出水达到GB(此处数字已屏蔽)级:排放标准。
生态塘:是从氧化塘发展而来的污水生态化处理技术,主要进行污水的2级深度处理。
它是利用水体自然净化能力处理污水的天然或人工池塘,在太阳能作为初始能源的推动下,借助菌藻共生强化系统去除有机物,以水生植物和水产、水禽的形式作为资源回收,净化的污水也可作为再生水资源予以回收利用,实现污水处理资源化,是生态处理的发展方向。
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