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当这些化合物与钙、镁水垢作用时。
与Ca2+、Mg2+形成稳定的配位化合物。
从而破坏了钙、镁水垢的分子结构。
将其溶解除去。
自动消垢净清洗效果:1、实验室清洗试验:实验室条件下。
分别测试了自动消垢净和EDTA对化学纯硫酸钙的溶解能力。
结果发现自动消垢净与Ca2+形成的配合物稳定性高于EDTA配合物。
对硫酸钙的络合能力超过了EDTA。
但反应条件较EDTA温和。
溶垢过程的条件域较宽。
容易操作和控制。
用采自热交换设备受热面上的CaS04、MgS04试验。
结果自动消垢净的除垢能力超过了EDTA。
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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热水锅炉除垢:主要对热水锅炉使用过程中发生的各种水垢进行除垢处置。
使用办法如锅炉配有除氧器则加药口应设在除氧口的出口端。
若无除氧器则加药口设在软水箱的出口处。
加药前先化验加药口处水的碱度、硬度、溶解氧、含盐量、含铁量目标。
然后计算出须加入Est501的浓度。
依据给水泵的流量。
调整加药泵的加药速度。
加药泵与给水泵联动。
加药后的前1段时间须每隔4小时测1次锅炉的各种操控目标和药剂浓度。
依据化验成果再对加药速度作1些调整。
并断定排污频率。
待1切正常后。
可按惯例监测锅炉。
清洗方案应包括以下内容:1锅炉使用单位名称、锅炉型号、登记编号、投运年限及上次清洗时间等。
2锅炉是否存在缺陷:3锅炉结构和锈蚀的状况。
包括水垢的分布、厚度或沉积量、水垢分析结果和设备状况。
4清洗范围、清洗工式。
5根据清洗工艺小型试验、锅炉的结构和锅炉的材质及垢量、清洗系统等确定清洗剂、缓蚀剂、钝化剂和其它助剂的浓度、用量及清洗温度、时间等工艺条件:6化学清洗系统图:7清洗所需要的节流、隔离、保护措施。
8清洗过程中。
应监测和记录的项目。
9清洗废液的排除放处理。
⑩清洗后的清扫或残垢清理。
清洗质量验收条件。
锅炉化学清洗时应严厉格执行清洗方案。
需有特殊情况需改变清洗方案。
应经原批准的技术负责人签字同意。
伊春酸洗钝化,清洗风机盘管多少钱?饮用水水源水质,随着社会和经济的发展,呈现出明显的时代特征。
为了保证饮用水水质安全,相应的,饮用水处理技术也必须随着人类文明的进步和社会经济的发展,不断地创新和进步。
在经济发展和工业化水平相对较低的2世纪初及之前,饮用水水源中的污染物主要是悬浮物、胶体以及病原微生物、病毒等,特别是在该时期由于人口相对较少,人类的需水量不大,大部分饮用水水源采用地下水,所以该时期威胁饮用水安全的主要污染物是病原微生物和病毒,即生物安全性。
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