太原小店P1G清洗,沉淀池清理电话查询
锅炉清洗由于水垢的结生与给水和锅水的组成、性质以及锅炉的结构、锅炉运行状况等很多因素有关。
锅炉清洗使水垢在成分上有很大的区别。
按其化学组成。
水垢大致可以分为以下几种。
1、碳酸盐水垢碳酸盐水垢主要是钙、镁的碳酸盐。
以碳酸钙为主。
达50%以上。
碳酸钙多为白色的。
也有微黄色的。
由于结生的条件不同。
可以是坚硬、致密的硬质水垢。
多结生在热强度高的部位。
也可以是疏松的软质水垢。
多结生在温度比较低的部位。
如锅炉的省煤器、进水管口等处。
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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清洗泵在清洗前后必须解体检查。
更换破损0件。
长期停放应涂油放置干燥处。
总之。
选择1台好的清洗泵并及时得到维护及保养。
是酸洗的重要环节。
锅炉清洗用水1般在酸洗时得不到充足的供给。
尤其是酸洗后的水冲洗尤为重要。
很多现场由于水源供应不上。
造成长时间等水冲洗。
给水后1步钝化造成不良影响。
所以。
清洗用水的充足与否。
直接影响酸洗质量。
保证用水及有充足的水源是现场清洗的首要大事。
为此要求前化学除盐水箱应保持高水位。
水源不足的现场可用生水作为补充水。
有条件的可采用漂洗工艺。
锅炉清洗缓蚀阻垢水处理剂工业循环冷却水专用主要有新型有机膦、磺酸共聚物、聚合物、锅炉清洗无机盐缓蚀剂和铜缓蚀剂组成。
GJ3A缓蚀阻垢水处理剂有较好的多重增效作用。
通过晶格畸变、分散作用。
阻止结垢晶粒的生长。
使工业循环冷却水中碳酸盐类结垢物质。
不会在工业循环冷却水系统设备和管路表面沉积形成硬垢。
同时利用有机磷盐、物、锌离子和唑类物在表面形成钝化膜。
达到缓蚀阻垢水处理目的。
特点:GJ3A缓蚀阻垢水处理剂适用范围广。
1般在79.5有良好缓蚀阻垢效果。
其极限碳酸盐碱度达到12.5mmol/L.。
GJ3A缓蚀阻垢水处理剂对、、有良好缓蚀效果。
太原小店P1G清洗,沉淀池清理电话查询十15规划提出了节能降耗的目标,并把节能降耗提升到战略的高度,各行各业积极响应国家号召竞相开展节能降耗工作,城市污水处理行业也是高能耗行业之1,并且节能降耗问题已经成为制约城市污水处理行业发展的瓶颈。
高能耗不仅导致污水处理成本升高,而且也在1定程度上也加剧了我国当前的能源危机。
因此竭尽全力降低城市污水处理厂的能耗需求,寻求污水处理厂能量优化对策已成为当务之急。
本文通过对安达污水处理厂采用的污水处理工艺即:2/0工艺、混凝沉淀再生水处理工艺各个构筑物的能耗分析,以及对为污水处理厂提供的设备节能优势分析,总结新型污水处理设备对污水处理厂节能降耗的贡献力。
安达污水处理厂工程简介安达市地处中纬度北温带亚欧大6季风气候区,属于北温带大6性半干旱季风气候,主要特征:冬季寒冷、干燥,时间长达2天以上;夏季炎热,时间短,约12天,年降雨量少,蒸发量大,气候干旱。
安达市年平均气温为3.2℃。
年际间气温差异不大。
年平均气温19.9℃,年平均气温22.8℃。
安达受季风影响,平均雨量各季节不均。
年平均降雨量为419.7毫米,年降水量为68.5毫米,为248.2毫米,年内各月降水量分配不均,降水量集中在6~9月,降水量区域分布不均,东北地区降水较多,在43毫米以上;西南地区偏少,低于4毫米。
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