黔西南酸洗钝化,初冷器清洗怎么联系?
清洗的注意事项是洗之前保证管壁温度低于5060度。
避免急冷导致管道材质劣化。
清洗后注意干燥处理。
以免影响后续工作等。
管内是采取化学清洗。
因为管壁长期运行中会沉积很多物理方法无法去除的垢层。
需要在管道上割口接管。
通入1定压力的清洗剂。
清洗剂为各种酸类。
为了减少清洗液对金属的腐蚀。
清洗液浓度可由试验确定。
并选择合适的缓释剂。
循环酸洗的速度略小于开式酸洗。
并注意按国标回收酸洗废液。
酸洗后还要割管检查效果。
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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锅炉清洗的必要性锅炉通过长期运。
不可避免的呈现了水垢、锈蚀疑问。
锅炉构成水垢的首要原因是给水中带有硬度成份。
通过高温、高压的不断蒸腾浓缩今后。
在炉内发作1系列的物理、化学反应。
结尾在受热面上构成坚固、细密的水垢。
水垢是锅炉的百害之首。
是导致锅炉事端的首要原因。
其危害性首要表如今锅炉清洗是重要的。
1、糟蹋很多ran料由于水垢的导热系数只要钢材的几十分之1。
所以当受热面结垢后会使传热受阻。
为了坚持锅炉必定的出力。
就有必要进步火侧的温度。
从而使向外辐射及排烟形成热丢失。
4、免蒸养加气块设备原材料来源广。
利废率高。
成本低。
免蒸养加气块以粉煤灰、炉渣、砂子、风积砂。
含土量低的石粉和尾矿砂等为主要原材料具备其中任何1种即可。
就地取材。
利废率高。
造价低、利润大。
5、免蒸养加气块设备技术含量高。
其核心技术之1--制气剂由几种易购原料按比例配制而成。
实现以空气造砖的功效。
核心技术之2-增强剂的加入。
大大降低水泥用量。
降低生产成本。
而且使免蒸压加气砖达到蒸压加气块的强度。
黔西南酸洗钝化,初冷器清洗怎么联系?从:0,:20工艺来看,反硝化区都在硝化区曝气区域前端,从工艺流程上说是没有进行人工的强制的曝气的,这样看来反硝化区是不用担心水中的氧气对反硝化反应的干扰的。
但是在实际运行中,却不是这样的,反硝化区往往存在大量的氧气,造成反硝化反应不佳。
这就与上面硝化反应中,生物池出口的溶解氧控制有关了。
很多污水厂喜欢用过量的曝气来保证出水的C0D和氨氮的稳定达标,过量的曝气会在从曝气出口形成高溶解氧,这部分硝化液返回到反硝化区后,会造成反硝化区内的溶解氧的含量较高,阻止了反硝化菌对硝态氮内的氧的夺取。
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