那曲化学清洗,沉淀池清理怎么联系?
锅炉清洗除垢则是解决这些问题的最主要的方式本文从作者多年实际工作酸洗可以采用浸泡清洗也可采用循环清洗。
锅炉清洗煮炉除垢是根据垢的类型选定煮炉药剂。
按规定的比例配制煮炉溶液并注入锅炉。
锅炉清洗充水至接近锅炉水位。
然后给锅炉点火。
维持锅炉1定压力24以上主要论述目前常用的工业锅炉除垢技术现状及未来除垢技术的发展。
我国目前大约由各类工业锅炉近55万台。
主要用于工业用汽、加热、发电等。
经验出发也有腐蚀产物沉积或炉水中杂质相互反应产生的。
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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新型锅炉清洗方法是今年来上新兴的1种高科技清洗技术。
这些清洗技术具有、环保、无腐蚀、安全、清洁率高、清洗成本低、不损伤被清洗物、清洗范围广等特点。
因此这种锅炉清洗方法受到世界各地越来越多的普遍关注。
很多发达国家大部分都采用这种清洗方式。
这种清洗方式同城叫做物理锅炉清洗。
目前物理锅炉清洗方法。
其中最受大众欢迎的就是高压水射流锅炉清洗、干冰锅炉清洗、超声波锅炉清洗等等。
有很多发达国家在启示年代末期开始发展了新型锅炉清洗方法。
到目前为止。
高压水射流清洗法已经占据西方发达国家主流清洗市场的百分之8十以上。
锅炉清洗时必须加入合适的缓蚀剂。
其浓度和适用性应根据产品说明和试验结果确定。
锅炉清洗酸洗时1般应先加缓蚀剂。
并在系统中循环均匀后再加酸液。
缓蚀剂需和酸同时加入的。
应配制均匀后才可进入锅炉内。
2.4.2酸洗时须防止因Fe3+浓度过高而引起的电化学腐蚀。
当酸法液中FE3+浓度100mg/L时。
应在酸洗液中加入还原剂1般应加氯化亚锡进行还原。
其添加量的计算可参考附录4《酸洗中还原剂加入量的计算方法》。
那曲化学清洗,沉淀池清理怎么联系?1般情况下3价重金属离子比2价离子更容易沉淀,当pH值达到9.~9.5时,大多数重金属离子均形成了难溶氢氧化物。
同时石灰浆液中的Ca2+还能与废水中的部分F反应,生成难溶的CaF2;与:s3+络合生成Ca:s032等难溶物质。
此时Pb2+、Hg2+仍以离子形态留在废水中,所以在第2隔槽中加入有机硫化物,使其与Pb2+、Hg2+反应形成难溶的硫化物沉积下来。
在絮凝箱内投加絮凝剂FeCL3,进行絮凝反应,在絮凝箱出口后的管道内投加助凝剂聚丙烯酰胺P:M,助凝剂通过凝聚、架桥、吸附、共沉淀等协同作用,将前面生成的氟化钙和重金属氢氧化物等难溶物形成凝聚矾花,从废水中分离出来。
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