资阳酸洗钝化,锅炉酸洗推荐公司
首先。
燃气壁挂锅炉燃烧运行过程中。
空气中的杂质和灰尘会进入锅炉内部。
形成部分沉积物。
时间久了会影响到锅炉的换热。
并且会有部分沉积在风机和烟道内。
影响到锅炉的排气和换气。
严重时会有噪音和故障出现。
其次。
有些情况下。
管道中的杂质会随燃气进入到燃气阀。
对燃气阀及喷嘴造成影响。
燃气阀前有1个燃气过滤网。
需要经常清洗。
以保证燃气的畅通和壁挂锅炉正常运行。
由于喷嘴的口径比较小。
长期不进行清洗会形成堵塞现象。
影响正常燃烧。
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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因此。
为保证锅炉的良好运。
避免炉管的结垢腐蚀所造成的损失。
锅炉的清洗工作就成为必不可少的措施。
锅炉化学清洗是用目前在锅炉清洗中常用的1种方法。
本文针对目前锅炉清洗方面的工作进行了总结。
并对锅炉清洗中存在的问题和前景进行了展望。
1、锅炉清洗方法1碱洗法目前碱洗法主要包括烧碱喷射法和碱煮法。
其中烧碱喷射法主要是将质量分数在50%―60%的烧碱溶液加热至80℃左右。
然后采用喷雾装置将其喷射到锅炉壁和管道内。
间隔1段时间后。
再进行重复进行1次。
直至水垢脱落。
其中有些物质在高温高浓度的条件下会对蒸汽锅炉受热面产生严重腐蚀。
如Na0H等。
结垢、腐蚀过程相互促进。
会很快导致金属受热面的损坏。
以致使发生爆管事故。
4、降低蒸汽锅炉的出力锅炉结垢。
传热性能变差。
为了达到额定的蒸发量或额定热产量。
需要多消耗燃料。
随着结垢厚度的增加。
而炉膛容积的炉排面积是1定的。
燃料消耗受到限制。
因此炉子的出力就会降低。
5、降低蒸汽锅炉使用寿命必须经常清除水垢才能保证蒸汽锅炉的安全运行。
无论人工、机械、还是采用化学药品除垢都会影响锅炉的使用寿命。
资阳酸洗钝化,锅炉酸洗推荐公司主要表现为:综合利用意识淡薄,综合利用率低由于我国长期以来对矿业的粗放式经营,人们大多对我国的矿产资源情况缺乏正确的认识,综合利用意识淡薄,矿山企业盲目开采,对共伴生矿物及尾矿等不利用或利用率很低。
据统计,我国矿产资源总回收率和共伴生矿产资源综合利用率平均分别仅为3%和35%左右,比先进水平低2%;我国金属矿山尾矿的综合利用率仅为约1%,远低于发达国家6%的利用率;我国工业3废综合利用率总体偏低,如粉煤灰的利用率为48%,煤矸石为38%。
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