天津P1G清洗,低温储罐怎么联系?
●酸清洗设备可以选用我公司生产固体酸洗除垢剂。
对设备进行清洗。
锅炉化学清洗锅炉清洗、洗浴炉、茶炉、电开水器等在长运行中会生成的水碱。
可以使用酸洗除垢。
如果设备结垢较多。
可以采用化学清洗。
对于设备的腐蚀性很强。
清洗时必须添加清洗缓蚀剂。
为强酸。
清洗时要注意安全。
清洗时间不能太长。
的除垢率高。
对多种成份的水垢都有很好的除垢效果。
●清洗设备时可以选用我公司生产清洗缓蚀剂。
对设备进行清洗。
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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燃烧器是燃油和燃气锅炉清洗最重要的部件。
因此燃烧器的选择是锅炉清洗设计成功的关键。
那么。
好的燃烧器应该具有哪种特性呢接下来。
郑锅小编为您分析1下。
1燃油燃气锅炉清洗的燃烧器应该具有较大的调节比。
即在锅炉清洗由负荷至负荷时。
燃烧器都能稳定地工作。
即不回火。
不脱火。
2燃油燃气锅炉清洗的燃烧器火焰对炉膛应有均匀的充满度。
即火焰形状与尺寸应与炉胆的结构相适应。
3燃油燃气锅炉清洗的燃烧器应该具有调节自动化功能。
酸液顶出后采用变流量水冲洗。
冲洗时水流速应达到清洗流速的1倍以上。
尽可能缩短冲洗时间。
水冲洗至排出液的PH值为44.5。
含糊铁量小于50mg/L为止。
4.5.3.5对沉积物量或垢奴较多的锅炉。
酸洗后如有较多未溶解的沉渣堆积在清洗系统及设备的死角时。
可在水冲洗至出水PH值为44.5后。
再排水用人工方法清除锅炉和酸内酌沉渣。
用此法冲洗后。
须经漂洗才能进行钝化。
4.5.4漂洗和钝化4.5.4.1采用氮气或水顶酸。
即在锅内金属未接触空气的情况下可免做漂洗。
若退酸水确洗后有2次锈蚀产生的。
则须进行漂洗。
天津P1G清洗,低温储罐怎么联系?1方面吹氧冶炼期间烟气流量大、温度,此时烟气对余热锅炉的换热管束的热冲击和磨损冲刷,锅炉的结构形式要适应由于烟气的波动所带来的热应力的影响。
另1方面出钢期间烟气温度低、流量,烟气流速降低,锅炉受热面积灰趋势越来越严重,影响了下1个炼钢周期锅炉传热效率,排烟温度就会逐渐上升,继而影响了后续除尘设备的运行。
因此锅炉的选型和针对性的设计尤为重要。
同时,由于电炉冶炼条件与最初设计条件已发生很大变化,因此烟气量、含尘量及烟气温度与设计参数已大为不同,此方面需要对相关参数进行理论分析和测试验证分析。
2主要技术方案内容根据电炉的工艺特点、现场空间场地的摆放、烟气系统阻力以及灰分等的综合考量,经过反复设计比较,最终选择采用辐射水冷沉降除尘与对流换热相结合的技术方案,主要设备包括水冷沉降室、高温蒸发器、过热器、中低温蒸发器、省煤器、加热器及相关系统。
烟气余热回收系统设置首先在现有的2燃室出口前方设计1组辐射水壁沉降段,后续经过9角后在原有烟气管线下方设计1组对流换热段。
在组受热面中采用辐射水冷壁组件可将通过2燃室出来的高温烟气的温度进行初步整合,同时降低烟气流速来完成烟气中大的粉尘颗粒的初步沉降,以减轻后续锅炉和除尘装置的负荷,同时将烟气中未充分燃烧的煤气在沉降室继续反应燃烧,以避免给后续设备或装置带来破坏影响,起到对高温烟气削峰的作用。
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