淮安化学清洗,工业换热器清洗离你近
锅炉清洗据有关资料统计。
我国有40余万家工厂使用的中、小型锅炉都不同程度地存在结垢和堵塞问题。
使锅炉的热效益明显下降。
锅炉清洗据能源部出版的节能手册测算。
若我国电厂使用的锅炉热效率降低1%。
就等于2至3个电厂只烧煤不发电。
损失原煤几百万吨。
折合发电量为几十亿kWh。
经济损失达几亿元。
因此。
对锅炉的清洗是1项非常重要的工作。
长期以来。
锅炉的清洗1直采用化学方法。
但化学清洗的问题是腐蚀锅炉而缩短炉龄。
严重时造成锅炉损坏或报废。
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。
sdhrqx
随着城市的发展和我们生活质量的提高。
很多居民的供暖锅炉和供水锅炉都从刚开始的家里自己烧水。
为了方便而向了小区的大型锅炉集体供暖供水。
由于小区集体供暖供水。
锅炉每天都在使用。
很多小区常因管理不善而导致热水锅炉事故市场发生。
锅炉发生事故。
除了锅炉本身的质量安全之外。
还有很大1部分的原因是管理人员对锅炉的不了解和管理锅炉清洗不完善所致。
所以我们在锅炉的管理和锅炉清洗方面1定要普及正确的科学知识。
减少因不重视锅炉清洗而造成重大安全事故。
我们如果不使用蒸汽锅炉清洗技术把锅炉清洗的干干净净。
那么锅炉中的水垢会引起1系列的我们预想不到的事。
锅炉因水垢而发生的蒸汽锅炉事故能占到锅炉事故的3分之1。
多么可怕的1个比例啊。
随着目前锅炉使用的增长。
这个数字还在上升。
当设备出现了事故。
不仅设备损坏。
工作人员的安全也受到了威胁。
所以我们多少应该掌握1些锅炉清洗技术来保养锅炉。
保证企业的正常运和大家的身心健康。
当锅炉中的水垢生成以后。
需要及时进行蒸汽锅炉清洗和保养。
及时控制蒸汽锅炉中的水垢。
及时解决问题。
面的排出危险隐患。
淮安化学清洗,工业换热器清洗离你近其效果有待进1步研究。
微波沸石法。
我国学者研究了用微波沸石法进行脱硫脱硝的技术。
该方法以微波为催化引发条件,沸石为载体,碳酸氢铵NH4HC03为反应物,对模拟烟气进行同时脱硫脱硝研究。
该方法证明:当同时使用碳酸氢铵和沸石,微波功率为211W~28W,停留时间为.315秒时,脱硫和脱硝效率能达到值,分别能达到99.1%和86.5%。
积极研究慎重选择从目前来看,活性炭法是烧结烟气综合治理的选择,但投资和运行费较高。
交易前请核实商家资质,勿信夸张宣传和承诺,勿轻易相信付定金、汇款等交易方式。