淮安涟水清洗风机盘管公司
它还应具有无毒、小剂量酸洗液的浓度、清洗温度、缓蚀剂的浓度等因素的影响。
在这些因素的影响下。
通过查阅文献。
本文就这些影响因素进行单因子实验。
分析所得数据得出理论缓蚀条件。
为了了解低压锅炉清洗过程影响因素的效果。
本实验采用单因素实验的方法。
分别从清洗过程中缓蚀剂的用量、清洗温度、清洗时间和酸洗液的浓度4个方面来进行实验。
方便和使用安全的特点采用酸性溶液清洗掉锅炉本体表面的氧化铁等杂质和锅炉运行后受热面上的水垢等。
保证锅炉运行热量正常传递。
从而达到安全和节约能源的目的。
换热器清洗机结垢的原因分析:
1、 以离子或分子状态溶解于水中的杂质
钙盐类:在水中的主要构成有 CaHC032、CaCl2、CaS04、CaSi03 等。
钙盐是造成换热器结垢的主要成分。
镁盐:在水中的主要构成有 MgHC032、MgCl2、
MgS04 等。
镁溶解在水中后, 在受热分解后生成 Mg0H2沉淀, 构成泥渣或水垢。
钠盐:主要构成有NaCl 、Na2S04、NaHC03 等。
NaCl 不生成水垢, 但水中有游离氧存在, 会加速金属壁的腐蚀;
Na2S04 的含量过高会结盐, 影响安全运行;
水中的 NaHC03在温度和压力的作用下会分解出 NaC03、Na0H、C03, 使金属晶粒受损。
1、换热器清洗机清洗水垢的步骤
冲冼: 酸洗前, 先对换热器进行开式冲洗, 这样既能提高酸洗的效果, 也可降低酸洗的耗酸量。
将清洗液倒人清洗设备, 然后再注入换热器中。
酸洗: 将注满酸溶液的换热器静态浸泡 2h。
然后连续动态循环 3~4h。
其间每隔0.5h 进行正反交替清洗。
酸洗结束后, 应将酸洗液稀释中和后排掉。
碱洗 :酸洗结束后,用 Na0H、Na04, 软化水按1定的比例配制好, 利用动态循环的方式对换热器进行碱洗, 达到酸碱中和, 使换热器板片不再腐蚀。
水洗: 碱洗结束后,用清洁的软化水.反复对换热器进行冲洗 0.5h, 将换热器内的残渣冲洗干净。
2、防止板式换热器结垢的措施
运行中严把水质关,必须对系统中的水和软化罐中的软化水进行严格的水质化验,合格后才能注人管网。
新的系统投运时,应将换热器与供热系统分开, 进行1段时间的循环后, 再将换热器并人系统中, 以避免管网中杂质进入换热器。
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4.9.2.7钝化过程:每12小时测定1次钝化液浓度和PH值。
4.9.2.8过热器水冲洗过程:分别从饱和蒸汽和过热蒸汽取样。
每30分钟测定1次碱度。
PH值和电导率。
4.9.2.9留样分析项目:碱洗留样。
主要测定碱度、硅酸化物和沉积物含量。
酸洗留样。
主要测定悬浮总铁量。
漂洗留样。
主要测定沉积物含量。
4.10清洗质员验收要求4.10.1被清洗的金属表面应清洁。
基本上无残留氧化物和焊渣。
无明显金属粗晶析出的过洗现象。
不允许有镀铜现象。
锅炉清洗机组直流锅炉上进行的酸洗监测结果。
酸洗结束时测得Fe3+质量浓度达1500mg/L。
锅炉清洗分析原因为由于清洗系统产生负压。
导致大量空气漏入。
初始还原剂投加量不足以整个酸洗阶段Fe3+含量。
导致在酸洗初期达到1个短期离子含量平衡后。
金属基体开始不断受到Fe3+的腐蚀。
酸浓度持续降低而总铁离子含量升高。
清洗腐蚀指示试片的腐蚀速度达2.67g/m2h。
数值偏大。
电化学法和腐蚀失重法测定的势1致。
随着Fe3+质量浓度的增加Rp值迅速降低。
当Fe3+质量浓度增至1000mg/L以上时。
Rp值降至测量底限。
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