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锅炉清洗自化工领域的循环流化床反应器是循环流化床燃烧的基础。
化工循环流化床反应器的流化行为1般针对窄粒径的催化剂。
锅炉清洗因为昂贵的催化剂不允许在运行中丢失。
所以设计的分离器必须对此粒径的催化剂具有近乎于的分离效率。
因而所构成的循环系统对气相而言是开口系。
对催化剂则是近似闭口系。
燃煤循环流化床中。
连续给入的宽筛分煤颗粒。
在燃烧形成的宽筛分灰颗粒流连续进入循环系统。
如果像化工反应器1样对颗粒采用闭口系。
则灰分在系统内累积。
很快就充满循环流化床燃烧室。
无法达到平衡状态。
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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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清洗除垢。
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S1mm时。
浪费燃料5~13%。
2mm时。
浪费燃料13~18%。
3mm时。
浪费燃料18~26%。
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。
热网加热器分基本热网加热器和高峰热网加热器两种。
基本热网加热器是在整个供热期间1直连续工作。
承担基本热负荷即满足绝大部分供热期间用户对热水温度的要求。
在冬季最冷期间。
串联在基本热网加热器之后。
提高供热的热水温度以满足用户对更高水温要求的热网加热器称为高峰热网加热器。
热网加热器是用来加热送往热网的采暖水。
加热蒸汽来自压力较高的汽轮机抽汽或从锅炉引来的新汽经减温减压后做为热源。
将热网水加热到所需的送水温度。
汕头酸洗钝化,锅炉除垢推荐公司从存量来看,排放源的主犯并不仅仅是焚化炉。
对下1代的影响是确定毒性的标准类物质是多氯代2苯并对PCDDs、多氯2苯并呋喃PCDFs以及属于PCB的共面PCB这3种物质的总称。
PCDDs和PCDFs就是所谓的,再加上具有同样毒性的共面PCB。
这3种物质的结构均是氯原子与苯环结合。
根据氯原子数量及所处位置的不同,总共存在222种异构体,其毒性强弱各不相同。
在PCDDs中,苯环与4个氯原子结合形成的物质是2苯并TCDD,随着氯原子结合位置的不同,存在22种异构体。
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