抚顺化学清洗,工业换热器清洗怎么联系?
所以在工艺设计中。
将气体管路上的阀门3设置为单向阀。
以防止吸收液倒吸。
微波辐射过程同时也是1个高温加热的过程。
有1部分有机物和中间产物在高温作用下从活性炭上解吸下来。
被吸收液所吸收。
我们待所有实验结束后。
测定了去离子水和5%氢氧化钠吸收液的C0D值。
测定结果分别为265mg/L和0mg/L。
去离子水总体积为400mL。
实验中经微波辐射的活性炭量为145g。
1g活性炭的C0D吸附量大约370mg。
所以从活性炭上解吸下来的有机物和中间产物的C0D仅占活性炭所吸附的总C0D的0.20%。
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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燃煤锅炉结渣是个很常见的现象。
是灰渣在高温状态下粘在受热面及炉墙炉排上。
随着时间的增长会越及越多。
出现结渣后会降低受热面的吸热量。
如果要使锅炉达到预期的效果就要加大燃烧。
从而造成了对燃料的浪费。
水冷壁管结渣会破坏水循环甚至造成循环故障。
也会使过热器金属超温。
结渣严重时会导致锅炉不能正常运行。
导致结渣的原因主要有煤的灰渣熔点低。
燃烧设备设计不合理或者操作不当导致的。
出现结渣后要及时清除。
打焦时要在低负荷、燃烧稳定时进行。
这表明。
在低压锅炉的清洗过程中。
最后得出。
在此条件下。
低压锅炉清洗过程中应加的缓蚀剂浓度为留耐。
此时。
腐蚀量。
腐蚀速度。
腐蚀效率。
对低压锅炉造成的损失实验证明。
在锅炉清洗的过程中。
酸洗液的浓度越大。
酸洗效果越明显。
对缓蚀试片的腐蚀性也越大。
同样。
对低压锅炉本体的腐蚀性就越大。
不但影响锅炉的使用寿命。
而且耗费大量的酸洗液。
形成的清洗酸性废液污染环境。
造成能源的浪费和环境的破坏。
因此。
要选择1个合适的酸洗液浓度值。
既保证低压锅炉清洗过程中的效率和效果。
又能够不浪费能源污染环境清洗时间和酸洗液的浓度4个方面来进行实验。
抚顺化学清洗,工业换热器清洗怎么联系?LED效能:大功率LED工作所消耗的能量较同光效的白炽灯减少至少8%,这样就对当前的节能环保有利。
LED芯片规格:LED芯片很小,每个单元LED小片是35mm的正方形,所以可以制备成各种形状的器件,能够适应于多种环境。
LED对环境无污染:大功率LED等LED产品在研发生产中就考虑到了有关环境,危害等问题,其成分中无水银等有害物质。
LED响应时间:就响应时间来看,传统的白炽灯远不及大功率LED对电流的反应时间。
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