阜新P1G清洗,锅炉酸洗推荐公司
因此锅炉水冷壁内、外温差要大幅升高至原来的5倍。
从而导致水冷壁管超温爆管。
该锅炉没有严格按照锅炉监察规程进行生产运行。
导致水冷壁内壁短期内形成大量水垢。
既要清除水垢又要保证锅炉设备的安全。
需要进行周混酸清洗。
保护液充装完毕后。
重上除盐水闭路循环。
用加热蒸汽升温至40℃以上。
开始加活性剂。
置入腐蚀挂片。
加混酸及其他清洗药剂。
主要有缓蚀剂、活性剂、混酸和添加剂。
添加重量及药剂比例严格按照试验方案执行。
工艺要求:温度55~70℃。
时间5h。
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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锅炉清洗无机清洗剂以水相的碱性药剂加表面活性剂为主。
采用无机清洗剂的优点是价格相对便宜。
配方合适。
操作得当能获得较好的清洗效果。
锅炉清洗目前国内采用水相无机清洗剂清洗的较多。
但此方法的清洗效果因药剂配方和清洗操作工艺的不同。
差异很大。
特别是表面活性剂的种类选择和用量配比尤为关键。
如果选配不当。
难以获得良好的清洗效果。
另外。
此方法清洗时间长、配方要求高。
清洗后残留清洗水不易排除。
脱水时间较长。
如果有清洗剂残留易影响有机热热载体质量。
有的甚至造成油的乳化。
锅炉清洗剂的油污去除能力。
特别适用于骨科、腹腔手术、产科等有大量脂肪、胎脂类污染的器械。
此外。
碱性锅炉清洗剂更加有竞争力的价格。
对于成本控制较严格的。
也适用于不锈钢类的简单器械。
如换药碗、弯盘、刀柄等。
玻璃类的器械。
如湿化瓶、引流瓶等。
螺丝清洗剂可依其化学性质分类。
碱性清洗剂用来清除带腐蚀性脏物。
对热处理后的淬火油被认为是必须清除的有效的。
乳化清洗剂的选用通常取决于下道工序的有效性。
含防锈剂的油膜能保留在螺丝上。
阜新P1G清洗,锅炉酸洗推荐公司升流式厌氧污泥床工艺近年来在发展很快,该工艺既节约了能源,基至可回收能量,又解决了环境污染问题,取得了较好的经济效益和社会效益。
具有广阔的应用前景。
上流式厌氧污泥床反应器U:SB反应器是荷兰学者Lettinga等人在2世纪7年代初开发的。
当时她们在研究上流式厌氧滤池处理土豆加工和废水时注意到大部分的净化作用和积累得大部分厌氧微生物均在滤池的下部,于是便在滤池底部设置了1个不装填料的空间来积累更多的厌氧微生物量,后来干脆取消了池内的全部填料,并在池顶设置了1个气、固、液3相分离器,1种结构简单、处理效能很高的新型厌氧反应器便诞生了。
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