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这样就可以确定是采取1个回路还是几个回路。
每1个回路的通断面积多大。
可能达到的流速是多少同时。
回路的设计尽可能让结垢严重的部位流速高1些。
锅炉内清洗介质的流运回路确定之后。
就可以根据回路要求寻找合适的进液口和出液口以及排污出口。
同时还可确定如何对锅炉进行改造。
把被清洗部位孤立出来。
以及同外部酸洗设备联接的临时管线的设计。
这样。
化学清洗的整个回路方案就确定了。
系统设计的工作也就完成了。
4.备料清洗工艺和系统设计确定之后。
就可以进行备料。
锅炉经过长时间运行,不可避免的出现了水垢、锈蚀问题,锅炉形成水垢的主要原因是给水中带有硬度成份,经过高温、高压的不断蒸发浓缩以后,在炉内发生1系列的物理、化学反应,最终在受热面上形成坚硬、致密的水垢。
水垢是锅炉的“百害之首”,是引起锅炉事故的主要原因,其危害性主要表现在:
1、浪费大量燃料 : 因为水垢的导热系数只有钢材的几十分之1,所以当受热面结垢后会使传热受阻,为了保持锅炉1定的出力,就必须提高火侧的温度,从而使向外辐射及排烟造成热损失。
由于锅炉的工作压力不同,水垢的类型及厚度不同,所浪费的燃料数量不同,根据试验和计算,水垢的厚度和损耗燃料有如下比例:当水垢厚度S≥1mm时,浪费燃料5~13%; ≥2mm时,浪费燃料13~18%; ≥3mm时,浪费燃料18~26%。
2、容易使钢板、管道因过热而被烧损 : 因为锅炉结垢后,又要保持1定的工作压力及蒸发量,只有提高火侧的温度,但是水垢越厚,导热系数越低,火侧的温度就得越高。
1般说来锅炉火侧的温度在900℃左右,而水侧的温度在190℃左右。
当没有水垢时钢板的温度在230℃左右,1旦结垢1mm左右,钢板的温度比无垢时提高了140℃左右。
20#钢板当温度达到315℃时,金属的各项可塑性指标开始下降,当达到450℃时,金属会因过热而蠕动变形。
所以锅炉结垢是很容易使金属被烧损的。
3、 增加检修费用和降低使用寿命 : 锅炉因水垢而引起的事故大约是锅炉事故总数的3分之1,还是上升趋势,不但造成设备的损坏,也威胁到人身的安全。
因此,在给水合格的情况下,锅炉运行时应严格控制锅内用水达到国家标准;并在运行中防止水垢的生成,而且结垢后需及时进行处理,必须防止及清除锅炉炉内水垢及控制水质。
要解决以上问题,目前最科学的方法是在锅炉运行加入综合性能好,功效的药剂运行保养及定期进行锅炉清洗。
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4.3.3储、供水的质量和数量已能满足化学清洗和冲洗的用水需要。
清洗用水量可参照附录9《发电锅炉化学清洗用水》。
4.3.4废液处理临时或正规设施应安装完毕。
并能有效地处理排放废液。
4.3.5安装在临时系统中的温度、压力、流过表计及分析仪器应经计量校验合格。
并备齐全。
腐蚀指示片、监视管等制作完毕。
4.4清洗系统及其安装4.4.1清洗方式应根据清洗介质和炉型来选择。
1般、柠檬酸、EDTA等采用循环清洗。
采用开式清洗。
对水垢严重的。
先投放集中采暖水系统清洗剂。
排污后再补充药剂即可。
效果:除垢率>97%。
使系统恢复原新机工艺参数的95%以上。
有效的解决了空调及其集中采暖系统制冷、制热及冷、热传递效果逐年变差、腐蚀逐年加重的这1普遍现象。
机理:大分子缩合物上数十个强有力的分子功能团。
通过特殊的化学反应。
在系统运行过程将水垢、锈垢及其它矿物质沉积物剥离、疏松和溶解。
使之溶解于水中而被排出。
同时。
含有优质清洗缓蚀剂。
可保证系统的金属设施。
尤其是蒸发器及冷凝器中薄铜管在化学清洗过程中不发生任何腐蚀及不良影响。
鸡西脱脂除油,油烟净化器维修离你近利用微生物修复技术既可治理农药、除草剂、石油、多环芳烃等有机物污染的环境,又可治理重金属等无机物污染的环境;既可使用土著微生物进行自然生物修复,又可通过补充营养盐、电子受体及添加人工培养菌或基因工程菌进行人工生物修复;既可进行原位修复,也可进行异位修复。
1.1有机物污染土壤的微生物修复土壤微生物利用有机物包括有机污染物为碳源,满足自身生长需要,并同时将有机污染物化为低毒或者无毒的小分子化合物,如C0H20、简单的醇或酸等,达到净化土壤的目的。
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