天津脱脂除油,烟道清洗电话查询
从分离器出来的烟气及少量细颗粒进入除尘器进行最后除尘。
除尘后的烟气温度为70~75℃。
不必加热即可经烟囱排入大气。
为使CFB锅炉进1步降低N0x排放值。
达到深度脱硝的目的。
可在炉膛出口处设置选择性非催化还原SNCR系统[10]。
典型CFB锅炉的SNCR系统由还原剂储槽、还原剂喷枪以及相应的控制系统组成见图2。
还原剂可采用液氨或尿素溶液。
还原剂在旋风分离器入口烟道上喷入时。
烟气温度1般为800~920℃。
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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3腐蚀:循环水对换热设备的腐蚀。
主要是电化腐蚀。
产生的原因有设备制造缺陷、水中充足的氧气、水中腐蚀性离子Cl、Fe2+、Cu2+以及微生物分泌的黏液所生成的污垢等因素。
腐蚀的后果十分严重。
不加控制极短的时间即使换热器、输水管路设备报废。
4微生物粘泥:因为循环水中溶有充足的氧气、合适的温度及富养条件。
很适合微生物的生长繁殖。
如不及时控制将迅速导致水质恶化、发臭、变黑。
冷却塔大量黏垢沉积甚至堵塞。
冷却散热效果大幅下降。
设备腐蚀加剧。
1般说来锅炉火侧的温度在900℃左右。
而水侧的温度在190℃左右。
当没有水垢时钢板的温度在230℃左右。
1旦结垢1mm左右。
钢板的温度比无垢时提高了140℃左右。
20#钢板当温度达到315℃时。
金属的各项可塑性指标开始下降。
当达到450℃时。
金属会因过热而蠕动变形。
所以锅炉结垢是很容易使金属被烧损的。
浪费大量燃料:因为水垢的导热系数只有钢材的几十分之1。
所以当受热面结垢后会使传热受阻。
为了保持锅炉1定的出力。
就必须提高火侧的温度。
从而使向外辐射及排烟造成热损失。
天津脱脂除油,烟道清洗电话查询2是不稳定传热计算方法创新。
根据回归分析法,创新性地将多层平壁周期性不稳定传热的复杂公式加以简化,提出了多层平壁周期性不稳定传热新公式,把原来的反复试算验证法改变为直接计算锁定法。
3是理论创新。
围护结构的隔热、保温控制,是在确保室内热环境控制所要求的条件下,对无窗围护结构界面系统所具有的隔热与保温热工性能所表征的诸热工特性控制参数的限定值加以直接计算锁定控制。
同时,该项研究还打破了窗、墙不相关的传统理论,提出了窗墙相关性原理,并推演出了窗、墙传热阻间的依赖关系表示式,由进出围护结构的热量控制条件,提出了节能控制算符。
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