济源化学清洗,凝汽器酸洗离你近
并从1定程度上。
加快实现锅炉节约永能源的目标。
因此。
加强做好锅炉的日常管理维护工作是十分有必要的。
其中。
所谓的化学清洗具体是指通过利用酸性溶液。
对锅炉受热表面所产生的杂质与污垢进行有效的清除。
这也是防止腐蚀问题发生的重要措施之1。
需要引起相关使用企业的高度重视。
举例来说。
有1台蒸发量8t/h的锅炉。
工作人员在对这台锅炉进行取检验过程中发现。
其水质中含有大量超标的氯根化学物质。
并且。
在对其进行检查维修时。
也出现了蠕胀鼓包的现象。
1旦情况严重。
将会造成不堪设想的后果。
锅炉、换热器、茶炉、电开水器等在长运行中会生成的水碱,可以使用酸洗除垢,如果设备结垢较少,可以采用固体有机酸化学清洗工艺,这种清洗方式对于设备的腐蚀性很小,可以不用添加清洗缓蚀剂,清洗施工的安全性好,清洗药剂对人没有危险性,操作容易,除垢率高。
1般的锅炉按其功能分为采暖锅炉、工业锅炉和发电锅炉;下面锅炉化学清洗公司玉顺环保小编给大家讲解1下锅炉化学清洗的优点表现在哪些方面:
1、锅炉水垢的危害:
1、水垢的危害具体表现为增加燃料消耗,降低传热效率,引起设备腐蚀损坏设备等。
如结垢影响传热每结1MM厚的水垢,工业锅炉的传热效率即降低5‰以上,造成大量燃料的浪费,结垢引起金属传热面超温而失效。
每种金属材料都有1个较高允许使用温度,如碳钢为490℃,而结水垢后传热效率下降要使锅炉内的水达到同样的温度,结垢的金属表面温度要比清洁的金属表面高得多,从而加速金属材料的破坏,造成金属材料强度下降锅炉使用寿命缩短。
2、而垢层下的锅炉水可被浓缩上万倍,其中含有的化学物质浓度急剧加大,这种局部浓缩作用是造成钢铁材料腐蚀的重要原因,腐蚀产生的铁的氧化物与水垢1样影响传热。
而钢铁传热使温度上升反过来又加速了金属的腐蚀。
3、结垢还会造成管道折弯处的堵塞,使液体流支不畅并降低设备的生产能力。
因此要努力减少锅炉的结垢,积垢达1定厚度则要及时清洗,1般情况下压力为17.65MPa180㎏f/㎝2的大型锅炉2~3年要清洗1次,压力为12.75~14.71MPa130~150㎏f/㎝2的中型锅炉要3~5年清洗1次,压力为98MPa100㎏f/㎝2左右的小型锅炉也应4~6年锅炉水处理1次。
2、常用锅炉清洗药剂
1、碱洗剂
清洗锅炉使用的碱主要是磷酸3钠,有时也配合加入适量的氢氧化钠和碳酸钠,但碱性1般不应太强,为增加除油效果适当加入低泡型表面活性剂润湿剂如0P15烷基酚聚氧醚。
1除去污垢中的油脂性憎水物质。
新安装锅炉在制造和保管过程中带进的油脂,要在使用前用碱液清洗,这种工艺叫碱煮炉,利用碱对油脂的皂化作用把它清除掉。
2使污垢中难溶于酸的硫酸钙、硅酸钙化为能溶于酸的物质,以便在后续的酸洗过程中被清除。
3使垢变得疏松易被清除。
在碱处理过程中污垢发生化学化,由坚硬牢固的致密状态化为疏松状态,从而易被除去。
但碱洗并不是每台锅炉清洗时必须采取的步骤,如果锅炉污垢易被酸溶解,表面润湿状态也好不进行碱洗直接酸洗也是可以的。
但对含有坚硬铁垢或含硅垢,碱洗往往是不可缺少的。
2、酸洗剂
1是清洗锅炉常用的酸,与基他酸洗剂相比它有几个突出的优点。
工业来源十分普遍而且价格便宜,具有经济实用的特点。
使用有安全可靠工艺简单的特点,除了对金属有1定的腐蚀性外并无其他危害,产生的废液只需中和酸度便于处理不会造成环境污染。
2是1种很好的酸洗剂,盐均易溶于水而且对于钢铁有钝化作用,对不锈钢无腐蚀致脆作用,所以在不宜使用的场合时常用它做酸溶除垢剂。
3磺酸是较稳定的固体,所以有贮存运输使用方便的优点。
磺酸易溶于水,组成中含有对钢铁有1定缓蚀作用,因此对金属的腐蚀性比小,耐蚀能力弱的材料可用磺酸代替清洗。
4醋酸醋酸是1种弱有机酸,适合用于已有严重腐蚀尤其已有晶间腐蚀的设备清洗,醋酸盐均易溶于水,不会因生成难溶盐而影响清洗。
5又称醋酸、乙醇酸是良好的有机弱酸溶垢剂,组成中含有使它的酸性及清洗力比醋酸强,且无产生脆性腐蚀的倾向,用它对已有严重晶间腐蚀的锅炉更换有腐蚀的水冷壁管后进行清洗可制止晶间腐蚀的发展。
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锅炉承受高温高压。
安全问题十分重要。
即使是小型锅炉。
1旦发生。
后果也十分严重。
因此。
对锅炉的材料选用、设计计算、制造和检验等都制订有严格的法规。
锅炉可按照不同的方法进行分类。
锅炉按用途可分为工业锅炉、电站锅炉、船用锅炉和机车锅炉等。
按锅炉出口压力可分为低压、中压、高压、超高压、亚临界压力、超临界压力等锅炉。
锅炉发展的趋势主要是:1进1步提高锅炉和电站热效率。
2降低锅炉和电站的单位功率的设备造价。
3提高锅炉机组的运行灵活性和自动化水平。
4发展更多锅炉品种以适应不同的燃料。
5提高锅炉机组及其辅助设备的运行可靠性。
6减少对环境的污染。
锅炉清洗再热汽温调节用摆动燃烧器改变炉膛火焰中心高度作为主要调节手段。
摆动燃烧器设计摆动范围辅助风在30之间。
1次风在20之间。
锅炉清洗摆动燃烧器上摆。
火焰中心升高。
再热汽温升高。
反之汽温降低。
燃烧器摆动后再热汽温变化有1定滞后性。
1般在调节后1分钟左右。
再热汽温才开始变化。
10分钟左右趋于稳定。
因此在使用摆动燃烧器调节再热汽温过程中应注意:1是调节过程应是在稳定运行时。
摆动燃烧器调节应缓慢进行。
不得幅度过大。
在燃烧波动较大时应慎重。
2是掌握再热汽温特性。
注意汽温的变化趋势。
及时调节。
调节应有较大的提前量。
应防止再热汽温波动过大。
济源化学清洗,凝汽器酸洗离你近Qi等将Mn、Cu、V、Fe等过渡金属负载在Ti02上考察催化剂的活性,其中通过浸渍法把Mn负载在Ti02上的催化剂活性较好。
吴忠标采用溶胶凝胶法制备了Mn/Ti02催化剂并用FCu、Zn、V等过渡金属对其进行改性,结果表明,催化剂活性在15度时均能达到95%以上。
徐文青等通过浸渍法制备了Ce/Ti02催化剂,在2754度之间具有优良的SCR活性,同时该催化剂还具有较高的抗水、抗硫性能。
2.2活性炭活性炭具有较高的比表面积和孔隙结构,是1种常见的吸附剂,同时还是良好的催化剂载体,具有来源丰富、价格低廉、容易再生等特点。
Calvez等研究了钒负载在活性炭上催化剂的性能,发现钒负载后的活性面料催化剂表面酸性点位有1定程度的提高,并且V205负载后催化剂的NH3化学吸附能力更强。
:n等制备贵金属Pt负载的活性炭催化剂在1721度时N0的化率超过9%,并且该催化剂表现出极好的抗水性能,4%H20存在的条件下N0的化率没有明显的改变。
2.3沸石分子筛沸石具有1定的SCR活性,但是难以阻挡烟气中的水汽,容易导致催化剂失活。
RahkamaaTolonen等研究得出沸石分子筛有助于促进SCR催化剂反应的进行。
研究发现通过共浸渍法、离子交换浸渍法制备的FeZSM5催化剂在SCR反应过程中展现出极好的活性,并且有研究者提出共浸渍法法是最有效地制备方法。
化铝:1203的热稳定性较高,有利于N0x的吸附和还原,因此:1203是较理想的低温SCR催化剂载体。
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