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锅炉清洗剂是1款有效的去除锅炉水垢等杂质的用品。
相比于其它型号的锅炉清洗剂。
我公司生产的此类型锅炉清洗剂适用于工作压力13公斤/平方厘米。
蒸发量低于4吨/时的无省煤器和过热器的锅炉在使用我公司生产的锅炉清洗剂时先将除垢剂用80℃的热水溶解成20%浓度的溶液。
接下来给锅炉注水至可见水位。
再把化开的溶液注入炉内。
并保持高水位。
而后点火升温、煮炉。
煮炉的操作分常压和带压两种方式。
常压煮炉时。
待炉水煮沸后。
用小火和保持炉水沸腾。
炉内压力升至1公斤/平方厘米后维持时间不少于24小时然后再降压。
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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高压水射流清洗技术是以水为介质。
通过专用设备系统使水产生多束、多角度、强度各异的高压水射流。
对清洗对象的内部结垢、堵塞物或表面附着物进行地切削、破碎、挤压及冲刷以达到完全清洗的目的。
不论是什么结垢沉积物。
如锈蚀、氧化铁皮、树脂、化学残留物、油漆还是树脂。
采用高压水射流清洗设备进行清洗。
都能将其清除。
显其金属本色。
不需要化学药品、熔剂或腐蚀剂。
使用安全、环保。
锅炉空预器、水冷壁、过热器、省煤器等受热面堵塞将引起排烟温度升高。
锅炉效率下降。
引风机电耗增多。
堵塞严重将造成风机拉不起负压。
炉膛氧量不够。
锅炉被迫停运。
3、节能环保:燃料无烟化安全燃烧。
排放已达到国家1类地区排放要求。
4、安全:锅炉在常压状态下运行。
无须年检。
无须专业司炉工操作。
5、保温性能卓越:锅炉采用整体保温减少了热量损失。
6、大容量型燃料仓:加1次煤气化燃料可燃烧数个小时。
极大的减少了司炉工的劳动强度。
7、热水清洁:锅炉内部全部经过热镀锌处理。
可提供洁净的生活用热水。
8、易安装性:锅炉体积小、无高大烟囱。
便于安装。
9、易清洁性:煤气化燃料经气化安全燃烧后灰烬为少量白色的粉末或小块状物质很易于处理。
鄢陵县酸洗钝化,油烟净化器维修电话查询亚菌和菌统称为硝化菌,均是化能自养菌。
这类菌利用无机碳化合物如C0C032、HC03等作为碳源,通过与NHNH4+、N02的氧化反应来获得能量。
了解了硝化菌的作用以后,我们就明白,污水厂的氨氮去除其实主要就是来源于这两种微生物,这两种细菌在活性污泥中,对污水中的氨氮进行硝化,所以我们出水氨氮的升高,绝大部分原因就是这两种细菌没有很好的工作的原因。
而污水厂的微生物管理理念,其实就是为了微生物提供更适宜的环境条件,使微生物充分发挥其作用,那么去除氨氮就是让这两种细菌的工作,那么我们就来细致的了解下这两种微生物的进行硝化反应的环境条件吧。
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