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锅炉清洗大型连续生产过程中。
经常需要解决设备之间的循环调度问题。
因为当多台设备并行使用时。
锅炉清洗设备性能或效率会伴随运行时间增加发生不同程度的减。
各设备的衰减曲线也会不同。
因此。
此类问题便演化为优化运行设备的停运时间与备用设备的启用时间。
从而使在考虑的时间内成本。
经研究其数学模型后可以发现。
此类问题均具有整型变量和非线性方程。
因此如何求解该循环调度方案具有1定的理论与实际意义[2]。
ALP方法通过将非线性规划问题进行1阶泰勒展开得到线性近似规划问题。
通过对线性近似规划问题求解得到原问题的近似解[3-4]。
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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热水锅炉是锅炉的1种。
按介质来分可分为:蒸汽锅炉、热水锅炉、汽水两用锅炉、有机热载体锅炉这4种锅炉。
而热水锅炉还可按燃料来分为:燃煤热水锅炉、燃油热水锅炉、燃气热水锅炉、生物质热水锅炉。
而热水锅炉就是生产热水的锅炉。
是指利用燃料燃烧释放的热能或其它的热能如电能、太阳能等对水进行加热的1种热能设备。
热水锅炉运行1段时间后水侧会结有大量的钙镁碳酸盐垢及腐蚀产物等。
这些污垢牢固附着于锅炉内表面。
导致传热恶化、消耗增多。
影响热水锅炉的运行效率。
造成较大的经济损失。
给热水锅炉的安全运行带来了严重的危害。
锅炉清洗近几年大力推行燃煤优质化工作。
强调使用低硫煤。
这方面有了1定的改善锅炉清洗但从整体上来讲。
S02排放超标仍然是锅炉排放污染的1个重要问题。
自动控制水平低许多锅炉缺少必要的仪器仪表配置。
如炉膛温度显示仪表、排烟温度计、氧量计、流量计含水和蒸汽以及煤的计量等监测仪表。
由于普遍未设热电偶温度计对炉膛温度进行检测。
司炉工或管理人员无法确定在实际负荷状态下炉膛温度应控制的范围。
鼓、引风量与燃料供应量如何配比。
更无法确定在负荷变动情况下。
炉膛温度的变化。
鼓、引风量与燃料应做怎样的相应调整。
济宁酸洗钝化,管道脱脂推荐公司也就是说,高贵金属含量的直接后果是昂贵的催化剂。
贵金属催化剂除了环保上的应用,在石油化工、制药、精细化学品合成等领域也广泛使用。
自从出现催化剂到现在,如何降低贵金属含量是学术界和工业界努力的方向。
贵金属含量是影响催化剂性能的主要因素之1,但并非的。
催化剂性能,除了贵金属含量,还与催化剂的制备工艺、助催化剂的使用、多元贵金属PtPPtPdRPtPdRu等的组合等有关。
只有通过不断探索研究,才能获得高性能催化剂配方和制备工艺,实现降低贵金属含量,提高催化剂活性、抗中毒性和使用寿命的目标。
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