大丰P1G清洗,锅炉酸洗费用
先加热。
在余热锅炉内保持或循环1些时间。
直到反应率下降为止。
人孔应打开。
底座表面应冲洗。
然后再装上新垫片。
2、余热锅炉吹扫工艺在余热锅炉初次安装或大修后。
确保从锅筒到终点的蒸汽管道清洁。
需要清理。
总体上。
可采用吹蒸汽、空气或化学清洁/吹蒸汽。
吹蒸汽的工艺是用高速蒸汽通过蒸汽管道而达到足够的清洗倍率。
CR是指相通蒸汽在吹汽条件下和基本设计工况下的蒸汽密度和蒸汽速度平方V2的乘积的比。
对管壁产生的剪切力与介质通过管道的动压头成比例。
因此清洗倍率越大则剪切力越大即管壁清洁越好。
1般发电锅炉要求1.6的清洗倍率以保证蒸汽流通表面上充分清洗。
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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第2条本规则中所规定的锅炉水处理。
主要是指为了防止锅炉结垢、腐蚀。
保证水汽质量而采取的措施。
第3条本规则适用于《特种设备安全监察条例》所规定范围内的以水为介质的固定式承压锅炉。
第4条锅炉以及水处理系统设备的生产含设计、制造、安装、改造、维修。
下、使用单位和从事锅炉水处理检验检测工作的机构以下简称检验机构。
锅炉水处理药剂和树脂的制造单位。
锅炉房设计单位。
锅炉水处理服务单位、锅炉化学清洗单位应当执行本规则。
螺旋板式换热器以其热量损失小、设备紧凑、单位传热面积大、换热效率高而被化工、化肥、油脂加工等行业广泛应用。
但是。
由于热流体和冷流体分别在金属板两边的沟槽内流动。
其所通过的介质要求必须纯洁度高。
无残渣、杂质。
否则就会很快被堵塞。
如若不及时清洗。
则可能造成价值数万元。
乃至十几万元的整台设备报废。
开封某油脂加工厂精炼车间安装多台螺旋板式、换热面积大小不等的换热器。
因在运行过程中。
半成品油杂质较多。
油脂乳化程度低。
或乳化不均匀。
在系统长时间运行中因工作温度较高。
导致略有弹性的块状固体附着在金属表面。
形成油垢。
大丰P1G清洗,锅炉酸洗费用与大中气泡的曝气系统相比,微孔曝气系统能节约5%左右的能耗。
尽管如此,微孔曝气的氧的利用率也2%~3%,而且能耗很高。
如何在不增加能量消耗的前提下提高微孔曝气器的充氧性能,优化微孔曝气器充氧性能具有重要意义。
微孔曝气技术的应用目前微孔曝气多用于生活污水的处理和黑臭河道的治理,已有大量研究案例。
表1例举了微孔曝气技术的研究和应用实例。
研究发现,微孔曝气技术单独作用对污染物的去除效果有限,这是因为曝气对污染物的去除主要依靠污水中的微生物作用。
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