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弘达清洗——电厂交换器清洗
常见的方法有,超声波除垢、pig清管技术、电场除垢技术等。高压水喷射清洗利用柱塞泵产生的高压水经过特殊喷嘴喷向垢层,除垢、,但是其装机容器里大、耗水多。超声波除垢主要是利用超声波声场处理流体,使流体种的成垢物质在超声场作用下,其物理形态和化学性能发生一系列变化,使之分散、粉碎、松散、松脱而不易附着管壁形成的积垢。电厂交换器清洗
管道内移动式除垢机具除垢新型管道内移动式除垢机具效率较高,-,适用于油气输送管道及化工液体和水输送管道的除垢。按驱动方式不通过,典型的管道内移动式除垢机具分为:a.电力驱动移动式除垢机具;b.液力驱动移动式除垢机具;c.压缩空气驱动移动式除垢机具。机械清洗它是靠机械作用提供一种大于污垢粘附力的力而使污垢从换热面上脱落。电厂交换器清洗
这种方法可以除去化学方法不能除去的碳化污垢和硬质垢,但要清理干净管内垢层一般需要5-6遍,有时多达10遍,清管效率低,差。微生物清洗微生物清洗是利用微生物将设备表面附着的油污分解,使之转化为-无害的水溶性物质的方法。电厂交换器清洗
这种清洗把污染物(如油类)和有机物分解,是一种真正-的型清洗技术。物理清洗和化学清洗都存在着各自的优缺点,又具有-的互补性。在实际应用过程中,通常都是把两者结合起来使用,以获得-的清洗效果。对化学清洗方法而言,清洗剂的选择对
清洗效果有-影响。电厂交换器清洗
清洗剂的选择
工业清洗剂的选用原则?-的去污能力;
?对清洗对象无-影响;
?稳定;
?价格低廉。常用的化学清洗剂。电厂交换器清洗
1利用溶解作用去污的清洗剂包括水和;
2利用表面活性作用去污的表面活性剂清洗剂如阳离子、阴离子、非离子及离子表面活性剂;
3利用化学反应作用去污的化学清洗剂如酸、碱、盐、氧化剂等。换热器清洗药剂的选择方法清洗换热器时首先
确定好清洗部位,确定好换热器材料,取样分析后,根据换热器材质及结垢程度选择试剂。电厂交换器清洗
换热介质是指和工艺物料发生热量交换的辅助介质,常用的有水、油、空气等。水是常见的换热介质,其杂质成分对换热器结垢的形成有很大的影响。具体来说有:以离子或分子状态溶解于水中的杂质:钙盐类、镁盐类、钠盐类。以胶体状态存在的杂质:铁化合物、微生物、冷却循环水中的污泥,来源于空气中的尘土及补充水中的悬浮物,逐渐沉积在流速较低的换热器中。粘垢:主要是微生物的分泌物与水中泥沙、腐蚀产物、菌藻-粘结而成,常常附着在换热器壁面上。电厂交换器清洗
换热器垢的理化性质
在受热面与传热表面上沉积的附着物层常称作水垢。在换热器中,尤其是压缩冷盘等循环冷却式换热器中,含有碳-盐分解产物和微生物污泥。碳酸盐水垢是循环冷却水系统和热交换器传热表面的主要垢种。碳酸盐水垢的基本性状:碳酸盐水垢外观为白色或灰白色。如果设备有腐蚀时,会染上腐蚀产物的颜色。碳酸盐水垢质硬而脆,附着坚牢,难以剥离刮除。电厂交换器清洗
换热过程中介质的流速对结垢形成的影响
适当提高流体的流速,使流体中的沉积物不易沉积、结垢,但换热器的压降增大;不断地改变流体的流动方向,使流体-地冲击换热管的壁面,让流体中的各种杂质不易在壁面停留;选择耐腐蚀的光滑材料,也可以减缓污垢的形成。实践中,我们常通过压力差的检查,判断换热器是否结垢。电厂交换器清洗
换热器进出口温度的变化直接反映出换热器换热能力的变化。定期测量换热器进出口流量、温度、当传热能力低到不能满足工艺要求时,则应通过机械清洗或化学清洗提高换热能力,满足和维持工艺运行的需要。用水作冷却介质时,水的出口温度好控制在50℃,因为超过50℃会使管子腐蚀,换热器结垢-,影响换热能力,故出口水温不要超过65℃。电厂交换器清洗
实践中发现,管道的结构形状对结垢有很大影响。例如波纹管管道,它不仅可以迫使流体按规定路径多次错流通过管束,使流体的湍流程度持续得到强化,还能提高传热效率,同时具有-的防结垢能力,其抗垢机理是:流道内流体的高速湍流,使流体中的微粒难以沉积结垢,即使有少量垢生成,由于介质在管内外湍流流动,对管壁冲刷-,防结垢能力强。另外,波纹管上存在着因管程与壳程温差应力而产生的应变,使具有弹性特征的波纹管的曲率发生微观变化,从而使波纹管换热器具有防垢和除垢的能力。电厂交换器清洗
局部环境条件对结垢形成的影响
操作温度高于或低于环境温度时,有的换热器需保温或保冷,保温或保冷层的完好状态直接影响换热器传热性能。如保温或保冷层一旦破坏,局部环境条件发生变化,也会加速结垢的-,形成结垢层。电厂交换器清洗
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