扬州脱脂除油,蒸汽管线酸洗钝化公司
锅炉清洗将水直接喷入蒸汽中使蒸汽降温。
与表面式减温器相比具有结构简单、调节灵敏、调温能力大等优点。
但对冷却水的品质要求较高。
锅炉清洗1般采用锅炉给水作为冷却水水源。
在高压以上的锅炉中给水品质较好。
故普遍采用喷水式减温器。
摆动燃烧器调温将摆动燃烧器喷口向上或向下摆动。
以改变火焰中心位置的高度。
从而改变炉膛出口烟气温度和过热器。
再热器的吸热量。
以达到调节汽温的目的。
燃烧器向上摆时。
火焰中心升高。
蒸汽温度提高。
反之。
蒸汽温度降低。
换热器清洗机结垢的原因分析:
1、 以离子或分子状态溶解于水中的杂质
钙盐类:在水中的主要构成有 CaHC032、CaCl2、CaS04、CaSi03 等。
钙盐是造成换热器结垢的主要成分。
镁盐:在水中的主要构成有 MgHC032、MgCl2、
MgS04 等。
镁溶解在水中后, 在受热分解后生成 Mg0H2沉淀, 构成泥渣或水垢。
钠盐:主要构成有NaCl 、Na2S04、NaHC03 等。
NaCl 不生成水垢, 但水中有游离氧存在, 会加速金属壁的腐蚀;
Na2S04 的含量过高会结盐, 影响安全运行;
水中的 NaHC03在温度和压力的作用下会分解出 NaC03、Na0H、C03, 使金属晶粒受损。
1、换热器清洗机清洗水垢的步骤
冲冼: 酸洗前, 先对换热器进行开式冲洗, 这样既能提高酸洗的效果, 也可降低酸洗的耗酸量。
将清洗液倒人清洗设备, 然后再注入换热器中。
酸洗: 将注满酸溶液的换热器静态浸泡 2h。
然后连续动态循环 3~4h。
其间每隔0.5h 进行正反交替清洗。
酸洗结束后, 应将酸洗液稀释中和后排掉。
碱洗 :酸洗结束后,用 Na0H、Na04, 软化水按1定的比例配制好, 利用动态循环的方式对换热器进行碱洗, 达到酸碱中和, 使换热器板片不再腐蚀。
水洗: 碱洗结束后,用清洁的软化水.反复对换热器进行冲洗 0.5h, 将换热器内的残渣冲洗干净。
2、防止板式换热器结垢的措施
运行中严把水质关,必须对系统中的水和软化罐中的软化水进行严格的水质化验,合格后才能注人管网。
新的系统投运时,应将换热器与供热系统分开, 进行1段时间的循环后, 再将换热器并人系统中, 以避免管网中杂质进入换热器。
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5由于胺盐回收再利用。
使耗资仅为酸洗的60%左右。
电站锅炉的化学清洗。
可以广泛采用清洗工艺.化学清洗是锅炉的安全、运行和产生良好品质的蒸汽的1个重要保证措施。
本文概述电站懊沪化学清洗的重要性。
介绍几种常用的酸洗法及EDTA化学清洗工艺具有效果好、经济、不污染环境的特点使用Hcl进行酸洗。
可以比较地清洗管子中铁锈和杂物。
在酸洗过程中。
铁锈中的FeZo3和可以生成Feel3。
由于化学清洗之后。
得到了干净的金属表面。
因而能更快的生产出合格的产品。
工厂由此获得的经济效益将大大超过清洗的投资费用。
汽轮发电机组润滑油系统的主要作用是对汽轮机-发电机组所有轴承和轴封提供连续不断的油流。
也为汽轮机调节保安系统提供控制汽门的动力。
由于各种原因。
润滑油系统避免不了水份的存在。
如果油中水份大于0.1%就会使运机组产生锈蚀。
同时加速油的氧化变质。
产生水溶性酸性物质。
进1步加速锈蚀和油品劣化。
油品劣化后还可能产生各种树脂和油泥。
在高温下油泥可形成碳样沉积。
扬州脱脂除油,蒸汽管线酸洗钝化公司光伏光热建筑被动技术平台建立太阳能集热建筑模块的研究与开发课题建立了太阳能光热综合利用技术测试平台。
小型建筑太阳能光热综合利用技术测试平台可以进行单独的新技术、新装置和新设备性能测试及评估;通过对建筑环境的控制,可以进行人工设定环境,在模拟我国各地不同气候条件下进行单种或多种太阳能建筑新技术对建筑整体性能的测试等。
目前国内尚无此类太阳能建筑综合应用技术检测、系统集成和评估平台。
目前光伏建筑1体化B1PV存在的问题是,光伏电池效率低,约85%的太阳能未得到利用;温度偏高影响电池发电效率;建筑表面同时安装光电光热模块面积有限;单1光伏发电价格过高,经济性太差。
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