台州酸洗钝化,热交换器清洗费用
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。
锅炉清洗可采用吹蒸汽、空气或化学清洁/吹蒸汽。
锅炉清洗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。
冷却塔是用水作为循环冷却剂,从1系统中吸收热量排放至大气中,以降低水温的装置;其冷是利用水与空气流动接触后进行冷热交换产生蒸汽,蒸汽挥发带走热量达到蒸发散热、对流传热和辐射传热等原理来散去工业上或制冷空调中产生的余热来降低水温的蒸发散热装置,以保证系统的正常运行,冷却塔暴露于大气中,运行过程中会有大量的泥沙、藻类等附着于冷却塔填料表面,不清理干净会在以后的运行中将这些污垢冲洗到冷却器内造成冷却器内热交换铜管的堵塞,影响热交换效果,所以必须对冷却塔进行清理。
因此要想保证冷却塔的正常使用离不开对它的清洗,下面玉顺环保小编给大家讲解1下冷却塔清洗。
1、停机清洗
及按照清洗流程杀菌灭藻清洗清洗除垢剂清洗预膜清洗后的清理。
此方案需要在停机状态下进行清洗,时间8天左右,除垢率95%以上。
清洗程序:水冲洗杀菌灭藻清洗清洗剂除垢清洗清洗后冲洗预膜清洗后的清理。
2、水冲洗
水冲洗的目的是用大流量的水尽可能冲洗掉系统中的灰尘、泥沙、脱落的藻类及腐蚀物等疏松的污垢,同时检查系统的泄漏情况。
冲洗水的流速以大于0.15m/s为宜,冲洗合格后排尽系统内的冲洗水。
3、杀菌灭藻清洗
杀菌灭藻清洗的目的是杀死系统内的微生物,并使设备表面附着的生物粘泥剥落脱离。
排掉冲洗水后将系统内加入杀菌灭藻剂进行清洗,当系统的浊度趋于平衡时停止清洗。
4、清洗液除垢清洗清洗液清洗的目的是利用清洗剂把系统内的水垢、氧化物溶解后溶于水冲洗掉。
将清洗剂加入空调系统用循环泵循环清洗并在高点排空和较低点排污,以避免产生气阻和导淋堵塞,影响清洗效果。
清洗时应定时检测清洗液浓度、金属离子Fe2+、Fe3+、Cu2+浓度、温度、PH值等,当金属离子浓度趋于平缓时结束清洗。
5、清洗后的漂洗
此次水冲洗是为了冲洗掉清洗时残留的清洗液以及清洗掉的杂质,冲洗是要不断开起导淋以使沉积在短管内的杂质、残液冲洗掉。
冲洗是不断测试PH值,浊度,当PH值、浊度趋于平缓时结束冲洗。
6、用高压水冲洗蒸发器,将蒸发器内沉淀的杂质冲洗掉,必要时也要对蒸发器单独外接循环系统进行清洗。
2、冷却塔清理由于冷却塔暴露于大气中,运行过程中会有大量的泥沙、藻类等附着于冷却塔填料表面,不清理干净会在以后的运行中将这些污垢冲洗到冷却器内造成冷却器内热交换铜管的堵塞,影响热交换效果,所以必须对冷却塔进行清理。
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再热系统化学清洗范围:对高温再热器、低温再热器等进行化学清洗。
2.2清洗技术要求除质量标准符合《火力发电厂锅炉化学清洗导则》DL/T(此处数字已屏蔽)的要求外。
还要满足以下技术要求。
2.2.1过热器再热器存在许多蛇形垂直管U型或W型。
有防止形成气塞和腐蚀产物在弯头处沉积堵塞的措施。
2.2.2过热器再热器材质多为奥氏体合金。
酸洗介质不得有对过热器再热器造成点蚀、晶间腐蚀的有害离子。
3、化学清洗工艺水冲洗冷态和热态冲洗酸洗酸洗后的水冲洗漂洗和钝化。
锅炉清洗搅拌机构包括涂料桶搅拌器搅拌电机电机支撑架输送泵电机输送泵和回收泵电机消失模模样第2次施涂时重复以上过程锅炉清洗直到涂层厚度满足工艺要求锅炉清洗通常情况下消失模模样涂挂涂料的方法有浸涂、刷涂、淋涂、喷涂等几种。
回收泵回流管。
涂料桶的涂料桶底板与涂料桶支架焊连。
置于地面。
电机支撑架通过电机支撑架固定连接组件。
固联在涂料桶上端口搅拌电机通过搅拌电机固定连接组件固定在电机支撑架上。
搅拌器通过联轴套、联轴套固定连接组件与搅拌电机固联。
输送泵电机、输送泵通过输送泵法兰输送泵固定连接组件与涂料桶固联。
所述的输送泵固定于地基上。
回收泵电机、回收泵通过回收泵法兰、回收泵固定连接组件与回流管的1端固联。
回流管的另1端焊连在涂料桶上。
回收泵固定于地基上。
喷淋机构包括有喷淋机构进料口、4通管接头、连接锅炉、调节阀门喷淋机构出料口、喷淋机构连接管、直角弯管接头、施涂软管、淋涂喷头和喷涂喷头列出了主要机构的作用。
台州酸洗钝化,热交换器清洗费用国家权威机构结合大多数脱硫装置,包括空塔、托盘塔得出的经验值,认为湿法脱硫的除尘效率仅为5%左右,该观念广泛地被环保企业和燃煤电厂所接受,产生这种观念的主要原因在于:1方面,现有环保标准尚不能促使企业关注湿法脱硫的脱硫效率之外的除尘效率,即采用常规的湿法脱硫系统就能满足现有的和烟尘的排放限值;另1方面,湿法脱硫的除尘机理复杂尚无成熟理论可循。
携带烟尘的烟气进入吸收塔后,与喷淋层喷出的浆液发生1些列复杂的碰撞、拦截等物理过程,鲜有成熟的机理研究案例和工业示范应用为湿法脱硫的除尘效率提供明确的理论依据,因此要想深入地研究湿法脱硫的除尘机理并非易事。
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