邢台酸洗钝化,蒸发冷清洗电话查询
各大电厂已经意识到热网加热器正常运行的重要性。
并开始关注该类设备。
2热网加热器故障原因分析2.1运行水质不合格或设备选材不合理JB/T7837.1995《热网加热器》标准中对热网循环水的水质有规定。
要求热网循环水应经过防腐软化处理。
其水质指标为:溶氧小于100微克每升。
总硬度小于700微摩尔每升。
悬浮物小于5毫克每升。
PH{1直为8~9为宜。
但多数电厂热网循环水是不经过防腐软化的。
水质较差。
这1方面影响换热效果。
另1方面也对设备造成损坏。
1电厂热网在运行期间出现大量泄漏事故。
制造厂家进行热网检修时。
发现拆除管箱后。
管箱内壁有大量的泥沙沉积。
换热管内也沉积了大量泥沙。
其中不乏大颗粒沙石。
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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锅炉清洗的好处:1、锅炉将无垢运行。
大大减少燃料消耗。
2、减少了锅炉清洗和维修成本。
3、避免因锅炉结垢而产生的腐蚀、鼓包、变形、泄漏甚至等安全隐患。
4、大大的延长了锅炉的使用寿命。
5、避免因锅炉清洗或修理而停产造成的损失。
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大大减少燃料消耗。
2、减少了锅炉清洗和维修成本。
3、避免因锅炉结垢而产生的腐蚀、鼓包、变形、泄漏甚至等安全隐患。
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5、避免因锅炉清洗或修理而停产造成的损失。
为提高铁垢、硅垢除垢效率。
往往在中加适量的或氟化物。
90%以上的工业锅炉使用软化水作给水。
不过大都未配置除氧器。
由于水处理管理水平低下造成锅炉给水水质本身不纯的原因。
导致工业锅炉腐蚀、结垢问题普遍存在。
工业锅炉结生水垢的类型较多且复杂。
炉管沉积物既有硬度杂质浓缩沉积产生的。
通过煮炉药剂与水垢之间的物理化学作用而达到除垢目的的1种方式。
煮炉除垢的除垢效率与水垢的类型有关。
但总体上比酸洗除垢低得多。
1般两者结合效果更佳。
循环清洗必须连接好清洗系统建立简单的清洗回路。
邢台酸洗钝化,蒸发冷清洗电话查询冰蓄冷空调利用夜间制冷,白天放冷,冰蓄冷是指在夜间电力负荷很低的时间段,采用电机制冰,将冷量以冰的方式储存起来;而在电力负荷较高的白天停运制冷主机,将夜间储存的冷量释放出来,从而满足用能单位的冷负荷需要。
1方面减少了热能势差,可以节省1部分电能,另1方面错开了用电高峰期,实现用电负荷的移峰填谷,有效解决了夏季电网用电不平衡所带来的电网增容、电厂增容等产业问题,具有1定的社会效益。
这项技术是上世纪初在美国研制并开始应用,但开始并不普及。
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