换热器的防垢除垢讲解学习

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换热器的防垢除垢

换热器的防垢除垢

1. 换热器结垢危害

结垢是指与不洁净流体相接触而在固体表面上逐渐积聚起来的那层固态物质。结垢对换热设备的影响主要有2个方面,一是由于污垢层具有很低的导热系数,从而增加了传热热阻,降低了换热设备的传热效率。二是当换热设备表面有结垢层形成时,换热设备中流体通道的过流面积将减少,导致流体流过设备时的阻力增加,从而消耗更多的泵功率,使生产成本增加。通常,为了补偿由于污垢而引起的换热效率降低,在设计换热器时,要选取过余的换热面积作为补偿,将污垢热阻Rf折算在总传热系数中。随着换热器运转时间的增加,污垢热阻Rf也在增加,从而导致总传热系数下降。总的传热系数决定了冷、热流体之间热量传递的多少,当总传热系数降到一定值时,换热器将不能满足工业生产的要求,就必须对换热器进行清洗,以除去结垢层。由换热器结垢而引起的费用增加主要来自两方面

(1)初投资费用增加在设计阶段,选用过余换热面积而增加的费用,即为增加的初投资,这是合理的费用投资,而过多的费用增加有2个因素:①由于设计时选取了比实际污垢高的污垢热阻值,过多换热面积的投资造成浪费,即增加了换热器的初投资。②由于设计时选取了比实际污垢小的污垢热阻值,从而造成换热设备在运行较短的一段时间后,出现换热不足,要增加新的换热器来并联运行,这部分费用也使初投资费用增加。其间还有可能造成停产,因而经济损失更大。

(2)操作费用增加①结垢使设备热交换效率大幅下降,能源消耗大幅增加,生产成本上升热交换设备中结生的污垢,随着化学成分的不同,其导热系数也有较大的差异。污垢的导热系数一般在为0.464~0.696W/(m?K),仅为钢铁导热系数

的1/40~1/80。是铜导热系数的1/300。也就是说,1mm厚水垢的传热能力和

40~80mm厚钢板、300mm厚铜板差不多。由于污垢的导热系数极小,结垢会严重影响热交换设备的传热性能,使生产能源消耗量大幅度上升。国内外大量热工试验结果表明,设备传热表面积结1mm厚水垢,热交换设备就会多消耗8%~10%的能源。也就是说,1mm厚的水垢,可以使燃煤锅炉多烧10%的煤炭,从而导致工业产品生产成本费用大幅度上升。②由于结垢层的形成,流体流动阻力增大,造成泵功率增大,因而操作费用增加。此外,换热器需经常清洗,也使运行费用增加。由于换热器的结垢而引起的投资、运行操作和维修费用是十分巨大的。

2.换热器垢质分类

对于常用的换热器而言。根据结垢机理,我们一般将结垢分为以下几类:

(1)类析晶结垢:如水冷却系统,由于水中过饱和的钙、镁盐类由于温度、pH 等变化而从水中结晶沉积在换热器表面,而形成了水垢;

(2)粒结垢:流体中悬浮的同体颗粒在换热面上的积聚;

(3)化学反应结垢:由于化学反应而造成的同体沉积;

(4)腐蚀结垢:换热介质腐蚀换热面,产生腐蚀产物沉积于受热面上而形成污垢;

(5)生物结垢:对于常用的冷却水系统来讲,工业水巾往往含有微生物及其所需的营养,这些微生物群体繁殖,其群体及其排泄物同泥浆等在换热表面形成生物垢;

(6)凝同结垢:在过冷的换热面上,纯液体或多组分溶液的高溶解组分凝同沉积。以上的分类只是表明某个过程对形成该类污垢是一个主要过程。结垢往往

是多种过程的共同作用结果,因此换热面上的实际污垢,常常是多种污垢混合在一起的。

3.影响换热器结垢的因素

(1)流体的流动速度:在换热器中,流速对污垢的影响应该同时考虑其对污垢沉积和污垢剥蚀的影响,对于各类污垢,由于流速增大引起剥蚀率的增大较污垢沉积的速率更为显著,所以污垢增长率随着流速的增大而减小。但是在换热器的实际运行中,流速的增加将增大能耗,所以,流速也不是越高越好,应就能耗和污垢两个方面来综合考虑。

(2)传热壁面的温度:温度对于化学反应结垢和盐类析晶结垢有着重要的作用,流体温度的增加一般会导致化学反应速度和结晶速度的增大,从而对污垢的沉积量产生影响,导致污垢增长率升高。

(3)换热面材料和表面质量:对于常用的碳钢、不锈钢而言,腐蚀产物的沉积会影响结垢;而如果采用耐蚀性能良好的石墨或陶瓷等非金属材料,则不易发生结垢。换热面材料的表面质量会影响污垢的形成和沉积,表面粗糙度越大,越有利于污垢的形成和沉积。

3.换热器的清洗方法

根据清洗方法的不同,主要清洗方法为物理清洗和化学清洗。利用力学、声学、光学,电学、热学的原理,依靠外来能量的作用,如机械摩擦,超声波、负压、高压冲击,紫外线,蒸汽等去除物体表面污垢的方法叫物理清洗;依靠化学反应的作用,利用化学药品或其它溶剂清除物体表面污垢的方法叫化学清洗。如用各种无机或有机酸去除物体表面的锈迹、水垢,用氧化剂去除物体表面的色斑,用杀菌剂、消毒剂杀灭微生物并去除霉斑等。物理清洗和化学清洗都存在着各

自的优缺点,又具有很好的互补性。在实际应用过程中,通常都是把两者结合起来使用,以获得更好的清洗效果。

3.1物理方法

3.1.1机械方法

(1)使用磨粒在流体中加入固体颗粒来摩擦换热表面,以清除污垢,但对换热表面易产生腐蚀。

(2)海绵胶球连续除垢系统主要应用于电站凝汽器中冷却水侧的污垢清除,海绵胶球在换热器管内通过胶球泵打循环,胶球比管子直径略大,通过管子的每只胶球轻微地压迫管壁,在运动中擦除沉积物。

(3)自动刷洗系统换热器管道刷洗设施由2个外罩和1个尼龙刷组成,外罩安装在每根管的两端,改变水流方向可使刷子沿管道前后推进刷洗。水流换向由压缩空气驱动并定时控制联结在管道上的四通阀来完成。

(4)螺旋形弹簧在线系统在换热器管道中安装弹簧,弹簧在流体流动力的作用下,在管内旋转拉动,从而减少垢层的形成。需要指出的是,一些强化传热管如低肋管、扭带插入物等也具有减少污垢的功效。

3.1.2超声波方法

超声波防、除垢超声波是频率大于以上的声波,是一种机械振动在介质中的传播过程,其频率高,波长短。超声波装置主要由超声波发生器、传声系统和置于管道内的压电换能器等组成。超声波防垢主要是利用超声波功率声场处理液体,使液体中成垢物质在强声场作用下,理化指标和形态发生变化,使成垢分散、松散、粉碎、脱落,不易附着在管壁上,从而达到防垢、除垢的效果,改善并提高了热传导效率。

换热器中污垢的种类及清洗方法(标准版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 换热器中污垢的种类及清洗方 法(标准版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

换热器中污垢的种类及清洗方法(标准版) (一)结垢危害分析 (1)无论结垢是否为腐蚀介质,都会加速金属的腐蚀,如异物附着管壁产生电位差后导致腐蚀。 (2)传热表面结垢,传热效率下降。结垢严重会引起堵塞。 (3)管内污垢使管内径变小,流速相应增大,压力损失增加。 (4)由于结垢使导热性能下降,管壁温度升高形成局部过热,可能产生爆裂等事故。 (5)结垢导致的经济损失,除了能量损耗外,也增加了设备维修与清洗费用。 (二)污垢常见种类 1.水垢 在工业上所见到的无机盐污垢大多是从水中析出,即以水垢形

式出现,受热表面上水受热蒸发,盐的局部浓度增大,当离子浓度积增大到高于盐浓度积、溶液饱和或过饱和时,即生成结晶盐垢沉积到金属表面。水垢种类主要有碳酸盐水垢、硅酸盐水垢、硫酸盐水垢、磷酸盐水垢、含油水垢及混合型水垢等。 水垢的热阻要比金属大6—1m00倍。 2.锈垢 锈垢是由于钢铁在环境介质的化学或电化学作用下,在其表面生成难溶的二价或三价铁的氧化物或氢氧化物。 3.微生物污垢或生物黏泥 微生物在繁殖过程中分泌的粘稠液,将环境中的无机盐、淤泥、腐蚀产物及油污等粘结在一起,而形成的淤泥状沉积物。 4.油脂垢 是由油脂沉积的沙、泥土、盐粒及设备表面质变的产物等以粘稠状富油沉淀(三)清洗 鉴于结垢的危害,区别于结垢的种类,必须采用相应合理有效的清洗方法,并做好过程监测,从而恢复生产和装置的生产效率。

目前几种除垢方法解析

目前几种除垢方法解析 目前在输油管道防除垢技术领域中国内外一些科研单位进行了多项研究并提出了一些防除垢方法大体上分为化学法和物理法。 1化学法 1.1化学法防垢:化学法在工业防垢中长期以来占主导地位,化学法主要是离子交换、化学加药等,这些化学方法虽然曾被广泛应用,有很好的防垢效果,但是其代价也是相当大的,如加阻垢剂等,许多阻垢剂常常又是微生物的营养源,所以,通常在加阻垢剂的同时,还需加入大量的杀菌剂、灭藻剂、平衡剂等等,另外化学药剂本身对设备、管道的腐蚀也是很严重的。 1.2化学法除垢:化学除垢是根据垢层的化学成分,选用合适的酸类(或碱性)化学试剂溶解进行阶段性除垢。它是一种或几种化学药剂清除设备工艺侧或水侧表面污垢的方法,借助清洗剂对物体表面污染物或覆盖面进行化学转化、溶解、剥离以达到脱脂、除锈和去污的效果。酸洗过程虽然比较简单,但需要停设备,影响生产,费事费力,另外还存在其他缺点,主要表现在:酸洗加速了腐蚀,降低了管线和设备的使用寿命;清洗的废液对环境造成了一定污染;可能在地层中发生二次沉淀。总之,在越来越重视环保、强调可持续发展的今天,化学除垢及防垢表现出越来越明显的局限性。 2物理法 2.1物理法防垢:物理防垢法是指对液体介质进行电场或磁场处理,使其暂时失去结硬垢的能力的方法。其机理尚未充分揭示,但是近半个世纪的实践证明确实有防垢作用。使用电场或磁场处理也常有不成功的事例,这是装置本身的问题,或是使用不当的问题,而非电场或磁场防垢方法的问题。与化学法防垢相比,物理法防垢更经济、更环保,但是因其清洗周期比较长,所以要求设备最好运行前进行一次彻底除垢。 2.2物理法除垢:物理除垢常采用的一般有电磁、永磁、强磁、高频、静电等多种形式的除垢仪,俗称电子水或电子除垢。其技术原理就是借助物理力(如:热、搅拌摩擦力、研磨力、压力、超声波等)作用在管道内壁上,使污垢脱离管壁,达到清洗的目的。对于用哪种方法除垢必须根据管道介质、污垢成分以及管道清洗的技术要求等来选择,以做到除垢安全、经济。相对化学法除垢,物理法除垢除垢速度不如化学法除垢快,但除垢更彻底、经济、环保。 3其它技术 除了上述两种除垢、防垢方法,工业中常用的技术方法还有高压射流清洗技术,管线吹球、通球吹扫法,pigging清洗技术以及机械清理等方法。不断研究和发展管道清洗技术,是降低成本,创造良好产品质量,实现较好经济效益和社会效益的有效途径。

换热器发生结垢的原因分析及处理方法

换热器发生结垢的原因分析及处理方法 换热器是炼油厂常减压车间应用广泛的冷换设备,工厂每年因处理换热器的结垢而耗资巨大,问题严重时还会影响安全生产的进行。根据结垢层沉积的机理,可将污垢分为颗粒污垢、结晶污垢、化学反应污垢、腐蚀污垢、生物污垢等。 1)颗粒污垢:悬浮于流体的固体微粒在换热表面上的积聚。这种污垢也包括较大固态微粒在水平换热面上因重力作用形成的沉淀层,即所谓沉淀污垢和其他胶体微粒的沉积。 2)结晶污垢:溶解于流体中的无机盐在换热表面上结晶而形成的沉积物,通常发生在过饱和或冷却时。典型的污垢如冷却水侧的碳酸钙、硫酸钙和二氧化硅结垢层。 3)化学反应污垢:在传热表面上进行化学反应而产生的污垢,传热面材料不参加反应,但可作为化学反应的一种催化剂。 4)腐蚀污垢:具有腐蚀性的流体或者流体中含有腐蚀性的杂质对换热器表面腐蚀而产生的污垢。通常,腐蚀程度取决于流体中的成分、温度及被处理流体的 pH 值。 5)生物污垢:除海水冷却装置外,一般生物污垢均指微生物污垢。其可能产生粘泥,而粘泥反过来又为生物污垢的繁殖提供了条件,这种污垢对温度很敏感,在适宜的温度条件下,生物污垢可生成可观厚度的污垢层。 6)凝固污垢:流体在过冷的换热器面上凝固而形成的污

垢。例如当水低于冰点而在换热表面上凝固成冰。温度分布的均匀与否对这种污垢影响很大。 防止结垢的技术应考虑以下几点:1)防止结垢形成;2)防止结垢后物质之间的粘结及其在传热表面上的沉积;3)从传热表面上除去沉积物。 防止结垢采取的措施包括以下几个方面: 1 设计阶段应采取的措施 在换热器的设计阶段,考虑潜在污垢时的设计,应考虑如下 6 个方面:1)换热器,也称为换热设备,热交换器,热交换设备href="https://www.360docs.net/doc/3912997208.html,/" target=_blank>换热器容易清洗和维修(如板式换热器);2)换热器设备安装后,清洗污垢时不需拆卸设备,即能在工作现场进行清洗;3)应取最少的死区和低流速区;4)换热器内流速分布应均匀,以避免较大的速度梯度,确保温度分布均匀(如折流板区);5)在保证合理的压力降和不造成腐蚀的前提下,提高流速有助于减少污垢;6)应考虑换热器表面温度对污垢形成的影响。 2 运行阶段污垢的控制 1)维持设计条件由于在设计换热器时,采用了过余的换热面积,在运行时,为满足工艺需要,需调节流速和温度,从而与设计条件不同,然而应通过旁路系统尽量维持设计条件(流速和温度)以延长运行时间,推迟污垢的发生。2)运行参数控制在换热器运行时,进口物料条件可能变化,因此要

静电场防垢除垢节能技术

静电场防垢除垢节能技术 鞍山市博鑫科技有限公司 静电场防垢除垢节能技术 1、概述: 在冶金钢铁行业中,水的大量使用并且水溶液在换热设备进行热

交换过程中,由于水份不断蒸发,在溶质浓度增加的同时,溶解于溶液中的杂质的浓度不断增加,当杂质浓度超过它本身的溶解度而达到饱和状态时便会生成沉淀物析出,这些沉淀物有的成微粒浮于溶液中,大部分则附着于换热设备表面上而形成积垢。积垢是一种导热能力很低的物质,为了清除积垢,就必须停止正常生产,对换热设备进行清洗,不可避免地使生产能力下降。换热设备结垢不仅影响热能利用和生产的正常运转,而且会增加生产成本。锅炉受热面的结垢会恶化传热过程,降低锅炉效率,严重的还会导致锅炉爆炸事故。 为了防除积垢,人们采用了多种方法,目前普遍采用化学法或化学与机械相结合的防除积垢措施,此法对设备腐蚀性强,且消耗高,劳动强度大,辅助时间长,操作麻烦,污染介质与环境。后来采用高压喷射法清除积垢,也只是治标不治本,仍存在劳动强度大,操作不安全,设备摩损等弊病。 2、静电场处理水的工作原理: 20世纪90年代初,国外报道了有关静电场处理水的理论,是当今世界水处理领域的最新成果,是一项高新技术,尽管在我国也是处于刚起步阶段,但目前已取得较好的效果。 静电场水处理器主要由静电棒、高压静电发生器等组成。它的工作电源为220V工频电源,功率为7~10W,可调,产生的7500~12000V 高压静电输送到静电棒上,从而在水中产生高压静电场,使水分子排列结构发生变化,产生防垢、除垢、杀菌、灭藻的效果。其具体工作原理是:

水溶液经过静电场、电磁场、微电流处理后水的化学结构虽不发生变化,但某些物理性质如电导率、溶解氧、凝滞力、表面张力等都会发生变化,这种水被称为离子水。与普通水相比极性增强,处于更高的能量状态,离子水中的多数水分子由普通的链状变成单个游离状态,这种状态下的水分子可以包围在溶液中正负离子周围,有效阻挡钙、镁离子与酸根离子的结合,从根本上消除用水设备中的水垢的生长环境,起到防垢、除垢的作用。 由于水分子中氧离子的电负性大于氢离子,氧离子带负电荷,氢离子带正电荷,共用电子对偏向氧离子。所以,水分子是一个极性分子,在静电学中称之为电偶极子。从静电场理论和实验可知,在电场极化下,每个水分子都将受到力矩的作用,使水分子电矩转向外电场方向,将定向地按正负极顺序一致整齐排列。 ///////////////////////////////////////////////////////////////// O 2 ////////////////////////////////////////////////////////////////////管壁 当水中含有钙镁离子和其它重金属盐离子时,在静电场作用下,

水垢处理控制方法

水垢处理控制方法 循环水处理系统里的水垢控制技术: 1、水垢的控制循环水系统中最易生成的水垢是碳酸钙垢,水垢控制即是防止碳酸钙的析出,大致有以下几类方法。 ⑴从补充冷却水中除去成垢的钙、镁离子在补充水进入循环水系统之前进行软化处理,除去Ca2+、Mg2+,也就形不成水垢。目前常用的软化方法有两种:一是离子交换树脂法,该法适于补充水量小的循环水系统间或采用;二是石灰软化法,即投加石灰,使Ca(HCO3)2反应生成CaCO3沉淀提前析出。该方法成本低,适于原水(尤其是暂时硬度大的结垢型原水)钙含量高,补充水量较大的循环冷却水系统。 ⑵加酸或通入CO2气体,降低PH值,稳定重碳酸盐在循环水中加酸(通常为硫酸)或通入CO2气体,降低PH值,使下列平衡左移,重碳酸盐处于稳定状态。 加酸法目前仍有使用,关键是控制好加酸量,否则酸量过多会加速设备腐蚀。 通CO2气体同样应注意控制好PH值,否则循环水通过冷却塔时,由于CO2的溢出,CaCO3在塔内结晶,堵塞填料,形成钙垢转移现象。该方法在某些化肥厂、化工厂及电厂等有CO2气体源的企业仍有推广使用的价值。 ⑶投加阻垢剂在循环水中投加阻垢剂,破坏CaCO3的结晶增长过程,以达到控制水垢形成的目的。目前常用的阻垢剂有聚磷酸盐、有机多元膦酸、有机磷酸脂、聚丙烯酸盐等,这也是目前应用最广的控制水垢的方法。 2、污垢的控制控制污垢,可从下面几个方面努力: ⑴对补充水进行预处理,降低浊度 ⑵做好循环水水质处理 ⑶投加分散剂可将粘合在一起的泥团杂质等分散成微粒悬浮于水中,随水流流动而不沉积,从而减少污垢对传热的影响,部分悬浮物还可随排污排出。 ⑷增加旁滤设备如果在系统中增设旁滤设备,控制好旁流量和进、出旁流设备的浊度,就可保持系统长时间运行下的浊度在控制指标内,减少污垢形成。 3、循环冷却水系统金属腐蚀的控制循环冷却水系统金属腐蚀的控制方法常用的主要有以下四种: ⑴添加缓蚀剂缓蚀剂是一种用于腐蚀介质中抑制金属腐蚀的添加剂,它用量少,不会改变腐蚀介质的性质,不需特殊投加设备,也不需对设备表面进行处理。因此,使用缓蚀剂是一种经济效益较高且适应性较强的金属防护措施。 在敞开式循环水系统中,常用的缓蚀剂有硅酸盐、钼酸盐、锌盐、磷酸盐、聚磷酸盐、有机多元膦酸、巯基苯并噻唑(MBT)、苯并三唑(BTA)和甲基苯并三唑(TTA)、硫酸亚铁等,并且为了减轻环境富营养化的压力,目前更趋向于使用后面几种有机膦酸盐和低磷缓蚀剂。

板式换热器易结垢原因及解决办法

在很多情况下,板式换热器易结垢,会严重影响到板式换热器的换热效率,是因为板式换热器大多是以水为载热体的换热系统,由于某些盐类在温度升高时从水中结晶析出,附着于换热管表面,形成水垢。 在冷却水中加入聚磷酸盐类缓冲剂,当水的PH值较高时,也可导致水垢析出。初期形成的水垢比较松软,但随着垢层的生成,传热条件恶化,水垢中的结晶水逐渐失去,垢层即变硬,并牢固地附着于换热管表面上。 此外,如同水垢一样,当换热器的工作条件适合溶液析出晶体时,换热管表面上即可积附由物料结晶形成的垢层;当流体所含的机械杂质有机物较多、而流体的流速又较小时,部分机械杂质或有机物也会在换热器内沉积,形成疏松、多孔或胶状污垢。 艾瑞德板式换热器(江阴)有限公司作为专业的可拆式板式换热器生产商和制造商,专注于可拆式板式换热器的研发与生产。ARD艾瑞德专业生产可拆式板式换热器(PHE)、换热器密封垫(PHEGASKET)、换热器板片(PHEPLATE)并提供板式换热器维护服务(PHEMAINTENANCE)的专业换热器厂家。

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换热器的防垢除垢讲解学习

换热器的防垢除垢

换热器的防垢除垢 1. 换热器结垢危害 结垢是指与不洁净流体相接触而在固体表面上逐渐积聚起来的那层固态物质。结垢对换热设备的影响主要有2个方面,一是由于污垢层具有很低的导热系数,从而增加了传热热阻,降低了换热设备的传热效率。二是当换热设备表面有结垢层形成时,换热设备中流体通道的过流面积将减少,导致流体流过设备时的阻力增加,从而消耗更多的泵功率,使生产成本增加。通常,为了补偿由于污垢而引起的换热效率降低,在设计换热器时,要选取过余的换热面积作为补偿,将污垢热阻Rf折算在总传热系数中。随着换热器运转时间的增加,污垢热阻Rf也在增加,从而导致总传热系数下降。总的传热系数决定了冷、热流体之间热量传递的多少,当总传热系数降到一定值时,换热器将不能满足工业生产的要求,就必须对换热器进行清洗,以除去结垢层。由换热器结垢而引起的费用增加主要来自两方面 (1)初投资费用增加在设计阶段,选用过余换热面积而增加的费用,即为增加的初投资,这是合理的费用投资,而过多的费用增加有2个因素:①由于设计时选取了比实际污垢高的污垢热阻值,过多换热面积的投资造成浪费,即增加了换热器的初投资。②由于设计时选取了比实际污垢小的污垢热阻值,从而造成换热设备在运行较短的一段时间后,出现换热不足,要增加新的换热器来并联运行,这部分费用也使初投资费用增加。其间还有可能造成停产,因而经济损失更大。 (2)操作费用增加①结垢使设备热交换效率大幅下降,能源消耗大幅增加,生产成本上升热交换设备中结生的污垢,随着化学成分的不同,其导热系数也有较大的差异。污垢的导热系数一般在为0.464~0.696W/(m?K),仅为钢铁导热系数

换热器的清洗方法及注意事项

换热器的清洗方法及注意事项 换热器保持板片的清洁是保持高传热系数的重要条件之一。在板片间,介质是沿着狭窄曲折的流道运动的,即使产生不太厚的垢层,也将引起流道的变化,显著地影响流体的运动,使压降增大,传热系数下降。 1、化学清洗法 这种方法是将一种化学溶液循环地通过换热器,使板片表面的污垢溶解、排出。此法不需要拆开换热器,简化了清洗过程,也减轻了清洗的劳动程度。由于板片波纹能促进清洗液剧烈湍流,有利于垢层溶解,所以化学清洗法是比较理想的方法。 2、机械(物理)清洗法 这种方法是将板片后用刷子进行人工洗刷,从而达到清除板片表面污垢的目的。此法虽然比较直接,但对较坚硬、较厚的垢层,不易清洗干净。 艾瑞德板式换热器(江阴)有限公司作为专业的可拆式板式换热器生产商和制造商,专注于可拆式板式换热器的研发与生产。ARD艾瑞德专业生产可拆式板式换热器(PHE)、换热器密封垫(PHEGASKET)、换热器板片(PHEPLATE)并提供板式换热器维护服务(PHEMAINTENANCE)的专业换热器厂家。

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锅炉除垢剂使用方法

锅炉除垢剂使用方法 锅炉经过长时间运行,不可避免的出现了水垢、锈蚀问题,锅炉形成水垢的主要原因是给水中带有硬度成份,经过高温、高压的不断蒸发浓缩以后,在炉内发生一系列的物理、化学反应,最终在受热面上形成坚硬、致密的水垢。水垢是锅炉的“百害之首”,是引起锅炉事故的主要原因,其危害性主要表现在: 浪费大量燃料: 因为水垢的导热系数只有钢材的几十分之一,所以当受热面结垢后会使传热受阻,为了保持锅炉一定的出力,就必须提高火侧的温度,从而使向外辐射及排烟造成热损失。由于锅炉的工作压力不同,水垢的类型及厚度不同,所浪费的燃料数量不同,根据试验和计算,水垢的厚度和损耗燃料有如下比例:当水垢厚度(S)≥1mm时,浪费燃料5~13%;≥2mm时,浪费燃料13~18%;≥3mm时,浪费燃料18~26%。 增加检修费用和降低使用寿命: 锅炉因水垢而引起的事故大约是锅 炉事故总数的三分之一,还是上升趋势,不但造成设备的损坏,也威胁到人身的安全。因此,在给水合格的情况下,锅炉运行时应严格控制锅内用水达到国家标准;并在运行中防止水垢的生成,而且结垢后,需及时进行处理,必须彻底防止及清除锅炉炉内水垢及控制水质。要解决以上问题,目前最科学的方法是在锅炉运行加入综合性能好,功效全面的药剂运行保养及定期清洗除垢。 清洗锅炉水垢要用专用锅炉除垢剂,锅炉除垢剂是专门清洗锅炉水垢的。

【使用方法】1、打开锅炉进水口;(以吨锅炉为例) 2、将锅炉除垢剂按1:10的比例稀释加入到锅炉内; 3、将水注满至最高水位,等待2小时,使洁星力除垢剂溶液充分和水垢反应; 4、打开排水口,排干洁星力除垢剂清洗液; 5、注入清水冲洗一遍,清洗除垢工作完成。

减少太阳能热水器水垢的方法

热水器在我们的生活中使用的非常频繁,尤其现在是冬天,天气非常寒冷。我们每周都需要洗澡,有的人甚至没天都要洗澡,所以热水器无时无刻不在损耗。热水器用久了会出现老化等各种问题,如果我们不能及时的解决问题的话,就会非常麻烦。所以掌握一些必要的维修和保养知识是很有必要的。相信朋友们都想要知道一些关于减少太阳能热水器水垢方面的知识,下面我们就一起来看一下吧,希望对大家有所帮助。 注意事项 1、不同太阳能热水器,结构会有所不同,最好根据说明书来清洗,也可以找专业的人来清洗。 2、将水加热到40度左右,除垢剂的效果会更好。 3、每三个月对太阳能热水器进行清洗一次,可以保证太阳能处于良好工作状态。

减少太阳能热水器水垢的方法 1、夏季水桶内的热水使用后应及时加满,可以降低水桶内的水温,减少结垢。 2、夏季尽量使用热水,然后及时加满自来水,以降低水桶内的水温。 3、用防晒网将玻璃管罩住,降低太阳的照射。 4、安装水温显示仪,方便地查看水桶内的水温和水位情况。要尽量使水桶内的水温低于80度,60-70度最好,这样就不会产生水垢。 您家是否碰到过热水器一开水就特别烫的情况?怎么调温度也还是很烫,或者是水管出水量比原来小了?或者是热水器加热时间更长了?其实这些现象都有可能提醒您,您家的热水器该

清理了。由于我国的水质偏硬,所以就会产生更多的水垢,这些水垢沉积在热水器和水管内部严重影响我们的使用效果。 热水器每隔3年,就要深度清洗一次,深度清洗需要打开热水器维修孔,因此,为保证安全,最好请专业的维修工清洁。很多人可能觉着家里使用了好多年从来没清洗过的热水器出的水依然很清澈,就觉着里面不存在水垢等,事实上,热水器里的水垢等脏物已存在很多,急需清洁。在热水器内部,热水管口在高处,位置离内胆顶端约2厘米的地方,而冷水管口在低处,离内胆底部约3厘米。平时用热水器时,冷水管是一直进水的,热水被冷水挤压到顶部,顺着热水管出水,而水垢则沉淀在内胆底部,并不会通过热水管排出来。 快益修以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。

换热器发生结垢的原因及处理方法

编号:SM-ZD-63126 换热器发生结垢的原因及 处理方法 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

换热器发生结垢的原因及处理方法 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 换热器的结垢每年耗资巨大,严重时会影响安全生产的进行。换热器的结垢是指换热器与不洁净流体相接触而在固体表面上逐渐积聚起来的那层固态物质。结垢对换热设备的影响主要有:由于污垢层具有很低的导热系数,从而增加了传热热阻,降低了换热设备的传热效率;当换热设备表面有结垢层形成时,换热设备中流体通道的过流面积将减少,导致流体流过设备时的阻力增加,从而消耗更多的泵功率,使生产成本增加。 根据结垢层沉积的机理,可将污垢分为颗粒污垢、结晶污垢、化学反应污垢、腐蚀污垢、生物污垢等。 1、颗粒污垢:悬浮于流体的固体微粒在换热表面上的积聚。这种污垢也包括较大固态微粒在水平换热面上因重力作用的沉淀层,即所谓沉淀污垢和其他胶体微粒的沉积。 2、结晶污垢:溶解于流体中的无机盐在换热表面上结晶

管道超声除垢设备

管道超声除垢设备 超声波除垢法相对于传统方法,它的主要优势在于不需使用任何药剂,也就是说,不需要向水中加入任何物质。超声波除垢法的原理在于用超声波振荡使熟交换器的金属结构及其中的水也产生振荡,在这些振荡的作用下,水中的硬度盐开始结晶,并不会附着在以同样超声频率振荡的管壁上。管壁的振动一方面防止在水中尚未完全结晶的盐沉积在管壁上面;另一方面,它有助于把刚形成的0.2毫米以下的尚不坚硬的松脆水层振碎。振碎水垢层的机理如下:在管子产生的横向振动的作用下,沉积在水管上面的水垢层也开始振振动。经多次横向振动的结果。水垢中出现了微小的裂痕。在超声振动的作用下,水渗透到水垢层里面,因在毛细管中,对液体运动的阻力大大减小(科努瓦诺夫效应)。当水进到炽热的管壁里面,便开始膨胀甚至沸腾,从而产生汽泡,这些汽泡推动裂痕的边缘,使水垢脱离管壁。随后,在己清理的表面上,又开始生成新的水垢层,当水垢层达到前述的厚度时,超声波又重新将其振碎,从而达到某种动力上的平衡。在这过程中,管壁的传热效率并没有降低。因为振落并被水流带走的水垢碎片,带走它从管壁获得的热能,并在流走过程中,把热能传给水。 超声波的作用不仅在于防止水垢形成,保持热功装置的输出参数,而且能提高输出参数(热效率)。这是因为管壁和水的振动能产生微细水流,而管壁振动又能降低液体阻力,加大水流流速,从而增大管表面的传热效果。通常在使用超声波的情况下,锅炉中均含有空气中的氧气,这些氧气储藏在水管内表面细小损伤的微小缝隙中,超声振动降低液体阻力的结果,使水流能易地把氧气从这些细小缝隙中带走,从而避免水管金属被氧腐蚀。 1除垢防垢同步:设备除垢、防垢 2低功耗,运行费用低:单台设备系统耗电最高仅1KW,电源输出峰值功率连续可调,免日常维护。

板式换热器清洗方法

板式换热器的清洗方式 1 板式热交换器结垢的主要原因及其危害 板式热交换器在使用过程中,使水中的钙、镁及碳酸盐遇热后分解为碳酸钙和氢氧化钙沉淀物结在热交换器的受热面上,形成了坚硬的水垢。由于水垢的导热性能差,造成热交换器热交换效率的降低以及热能的严重浪费。 2 板式热交换器结垢的清洗方法 1)机械清洗(因为垢硬,必须用铁刷刷)是最简单的清洗方法,但弊端是: ①对板片有划伤,而且刷后更易挂垢。 ②工人在冷水中作业,劳动条件差。 ③清洗时必须将热交换器拆开,对板片及胶条有损害,劳动强度大。 2)化学方法清洗:目前采用的是酸洗,通过试验发现,选择甲酸及草酸作为清洗液效果较好,又不腐蚀热交换器板片。 (1)甲酸清洗。在甲酸清洗液中加入缓冲剂和表面活性剂,清洗效果更好,并可降低清洗液对板片的腐蚀。 ①清除水垢的基本原理 a溶解作用:酸溶液容易与钙、镁、碳酸盐水垢发生反应,生成易溶化合物,使水垢溶解。 b剥离作用:酸溶液能溶解金属表面的氧化物,破坏与水垢的结合,从而使附着在金属氧化物表面的水垢剥离,并脱落下来。 c气掀作用:酸溶液与钙、镁、碳酸盐水垢发生反应后,产生大量的CO2.CO2气体在溢出过程中,对于难溶或溶解较慢的水垢层,具有一定的掀动力,使水垢从热交换器受热表面脱落下来。 d疏松作用:对于含有硅酸盐和硫酸盐混合水垢,由于钙、镁、碳酸盐和铁的氧化物在酸溶液中溶解,残留的水垢会变得疏松,很容易被流动的酸溶液冲刷下来。

②清洗水垢的工艺要求 a酸洗温度:提升酸洗温度有利于提高除垢效果,如果温度过高就会加剧酸洗液对热交换器板片的腐蚀,酸洗温度扼制在60℃为宜。 b酸洗液浓度:根据试验,酸洗液应按甲酸81.0%、水17.0%、缓冲剂1.2%、表面活性剂0.8%的浓度配制,清洗效果极佳。 c酸洗方法及时间:酸洗方法应以静态浸泡和动态循环相结合的方法进行。酸洗时间为先静态浸泡2h,然后动态循环3h~4h.在酸洗过程中应经常取样化验酸洗浓度,当相邻两次化验浓度差值低于1.2%时,即可认为酸洗反应结束。 d钝化处理:酸洗结束后,板式热交换器表面的水垢和金属氧化物绝大部分被溶解脱落,暴露出崭新的金属,极易腐蚀,因此在酸洗后,对热交换器板片应进行钝化处理。 ③清洗水垢的具体步骤 a冲冼:酸洗前,先对热交换器进行开式冲洗,使热交换器内部没有泥、垢等杂质,这样既能提高酸洗的效果,也可降低酸洗的耗酸量。 b将清洗液倒入清洗设施,然后再注人热交换器中。 c酸洗:将注满酸溶液的热交换器静态浸泡2h,然后连续动态循环3h~4h,其间每隔0.15h进行正反交替清洗。 酸洗结束后,若酸液PH值大于2,酸液可重复使用,否则,应将酸洗液稀释中和后排掉。 d碱洗:酸洗结束后,用磷酸三钠,软化水按一定的比例配制好,利用动态循环的方式对热交换器进行碱洗,达到酸碱中和,使热交换器板片不再腐蚀。 e水洗:碱洗结束后,用清洁的软化水,反复对热交换器进行冲洗0.15h,将热交换器内的残渣彻底冲洗干净。 (2)草酸清洗。首先,根据板片材质及垢的颜色等进行分析,通过实验草酸既能与垢发生反应,对板片又没有腐蚀。 1)试验过程

锅炉除垢方法有哪些

锅炉除垢方法有哪些 锅炉除垢方法有哪些1、机械除垢法:当锅炉炉内有疏松的水垢和水渣时,停炉后使锅炉冷却、放掉炉水,用清水冲洗后,即可用扁铲、钢丝刷和机动铣管器进行除垢。这种方法比较简单,多用于结垢简单的小型锅炉上。但劳动强度大,除垢效果差,容易损坏锅炉本体。 2、碱煮除垢法:碱煮除垢法除垢,其效果要比酸洗除垢法差,但是碱煮后由于水垢松,因此对于难以用盐酸清除的水垢,在酸洗前也可以用碱煮法进行一次予处理。碱煮法操作简单,副作用也比较小。缺点是煮炉时间比较长,药剂消耗量比较多,且效果差。 3、酸洗除垢法:酸洗除垢法大部分是采用盐酸或硝酸来清洗的。酸洗液是由盐酸加缓蚀剂或硝酸加缓蚀剂组成的。这种酸洗液既能消除锅炉中的水垢(除硝酸盐水垢时,需添加氢氟酸),又极少腐蚀锅炉。酸洗除垢有溶解作用、剥离作用和疏松作用。 锅炉除垢剂的主要性能1、根据锅炉运行的具体情况使用药剂进行除垢,用清洗主剂和高效缓蚀剂等有机混合制成有机酸清洗剂;在使用过程中不需要添加其他助剂,简化和方便了清洗现场的安装和操作。 2、锅炉缓释阻垢剂的清洗速度快、缓蚀效率高,清洗废液处理方法简单,对清洗后的预膜有利。

3、锅炉使用阻垢剂能有效抑制铜管在酸洗过程中与铜合金、碳钢复合件的电偶腐蚀;抗fe3+、cu2+加速腐蚀的能力强。 4、选用锅炉用阻垢剂,是对设备安全的一种保障;它可以在轻松实现彻底清除水垢同时,降低腐蚀率;而操作简单、安全可靠;一般锅炉使用的阻垢剂不含有毒有害物质,经简单的中和处理后就可以排放,安全环保。 5、使用阻垢剂对锅炉性能进行维护,可以减轻劳动强度,有利于用户的直接使用和对锅炉的定期清洗保养,节约设备维护开支。 6、在清洗过程中,h+会对金属机体产生腐蚀,出现氢脆现象;并且溶解产生的fe3+、cu2+等氧化性离子会造成金属机体的点蚀、镀铜等现象,因此清洗锅炉药剂中要加入相应的缓蚀阻垢剂; 7、锅炉内酸洗不能除去各种类型难溶水垢阻垢剂也能彻底除净,即使是最顽固的硫酸盐水垢也依然具有极佳的清洗效果。 8、良好的锅炉水处理药剂在中性或弱碱性(ph为7~12)条件下也能完成清洗,并且对金属无腐蚀损伤;即便是长期使用也不会对设备机械性能和使用寿命产生不良影响。 9、设备正常运行中也可以用锅炉水处理药剂进行清洗,既然不影响生产,也就不存在停产损失。 10、使用高效锅炉水处理药剂的操作方法简单易懂,任何人都能完成 除垢的好处1、锅炉将无垢运行,大大减少燃料消耗; 2、减少了锅炉清洗和维修成本; 3、避免因锅炉结垢而产生的腐蚀、鼓包、变形、泄漏甚至爆

换热器发生结垢的原因及处理方法

换热器发生结垢的原因及处理方法换热器的结垢每年耗资巨大,严重时会影响安全生产的进行。换热器的结垢是指换热器与不洁净流体相接触而在固体表面上逐渐积聚起来的那层固态物质。结垢对换热设备的影响主要有:由于污垢层具有很低的导热系数,从而增加了传热热阻,降低了换热设备的传热效率;当换热设备表面有结垢层形成时,换热设备中流体通道的过流面积将减少,导致流体流过设备时的阻力增加,从而消耗更多的泵功率,使生产成本增加。 根据结垢层沉积的机理,可将污垢分为颗粒污垢、结晶污垢、化学反应污垢、腐蚀污垢、生物污垢等。 1、颗粒污垢:悬浮于流体的固体微粒在换热表面上的积聚。这种污垢也包括较大固态微粒在水平换热面上因重力作用的沉淀层,即所谓沉淀污垢和其他胶体微粒的沉积。 2、结晶污垢:溶解于流体中的无机盐在换热表面上结晶而形成的沉积物,通常发生在过饱和或冷却时。典型的污垢如冷却水侧的碳酸钙、硫酸钙和二氧化硅结垢层。

3、化学反应污垢:在传热表面上进行的化学反应而产生的污垢,传热面材料不参加反应,但可作为化学反应的一种催化剂。 4、腐蚀污垢:具有腐蚀性的流体或者流体中含有腐蚀性的杂质 对换热表面腐蚀而产生的污垢。通常,腐蚀程度取决于流体中的成分、温度及被处理流体的pH值。 5、生物污垢:除海水冷却装置外,一般生物污垢均指微生物污垢。其可能产生粘泥,而粘泥反过来又为生物污垢的繁殖提供了条件,这种污垢对温度很敏感,在适宜的温度条件下,生物污垢可生 成可观厚度的污垢层。 6、凝固污垢:流体在过冷的换热面上凝固而形成的污垢。例如 当水低于冰点而在换热表面上凝固成冰。温度分布的均匀与否对这 种污垢影响很大。

管道除垢防垢设备

管道除垢防垢设备 超声波除垢法相对于传统方法,它的主要优势在于不需使用任何药剂,也就是说,不需要向水中加入任何物质。超声波除垢法的原理在于用超声波振荡使熟交换器的金属结构及其中的水也产生振荡,在这些振荡的作用下,水中的硬度盐开始结晶,并不会附着在以同样超声频率振荡的管壁上。管壁的振动一方面防止在水中尚未完全结晶的盐沉积在管壁上面;另一方面,它有助于把刚形成的0.2毫米以下的尚不坚硬的松脆水层振碎。振碎水垢层的机理如下:在管子产生的横向振动的作用下,沉积在水管上面的水垢层也开始振振动。经多次横向振动的结果。水垢中出现了微小的裂痕。在超声振动的作用下,水渗透到水垢层里面,因在毛细管中,对液体运动的阻力大大减小(科努瓦诺夫效应)。当水进到炽热的管壁里面,便开始膨胀甚至沸腾,从而产生汽泡,这些汽泡推动裂痕的边缘,使水垢脱离管壁。随后,在己清理的表面上,又开始生成新的水垢层,当水垢层达到前述的厚度时,超声波又重新将其振碎,从而达到某种动力上的平衡。在这过程中,管壁的传热效率并没有降低。因为振落并被水流带走的水垢碎片,带走它从管壁获得的热能,并在流走过程中,把热能传给水。 超声波的作用不仅在于防止水垢形成,保持热功装置的输出参数,而且能提高输出参数(热效率)。这是因为管壁和水的振动能产生微细水流,而管壁振动又能降低液体阻力,加大水流流速,从而增大管表面的传热效果。通常在使用超声波的情况下,锅炉中均含有空气中的氧气,这些氧气储藏在水管内表面细小损伤的微小缝隙中,超声振动降低液体阻力的结果,使水流能易地把氧气从这些细小缝隙中带走,从而避免水管金属被氧腐蚀。 1除垢防垢同步:设备除垢、防垢 2低功耗,运行费用低:单台设备系统耗电最高仅1KW,电源输出峰值功率连续可调,免日常维护。

板式换热器清洗剂及清洗方法

1、减少能源消耗,密封垫。降低生产成本工业清洗除以上诸方面都可以降低成本以外广还可以减少原材料及能源的消耗,提高生产效率以降低生产成本。 2、维持正常生产,延长设备寿命,清除原材料表面酌污垢可保持材料的表面性质,保证后续生产工序的实施。定期或不定期清理生产设备的污垢,可达到维持设备酌正,正常运行,控制设备腐蚀,延长使用寿命与运行周期的目的。 3、改善设备外观,净化和美化环境清除设备心厂房、建筑物、运输工具的内外表面的污垢,还其本来面目,可达到改善其外观,净化环境的目的。 4、减少生产事故,有利人体健康清洗污垢可以减少因生产工艺与设备原因卧起的各种事故以及对环境与人身的伤害。清洗杀菌、消毒、清除放射性污染等,有利人体健康。 5、提高生产能力,改善产品质量清除原材料表面的污染物小可达到保持其良好的后加工性能,提高产品质量灼目的。设备的定期清铣,可以维持其应有的生产

能力,减少污垢对产品的污染。 为了使客户的板式热交换器维持在最佳状态,ARD艾瑞德板式换热器(江阴)有限公司艾瑞德凭借多年多年积累的技术经验,提供“拆解、清洗”“改善作业”“当地服务”等丰富为了使客户的板式热交换器维持在最佳状态,ARD艾瑞德板式换热器(江阴)有限公司艾瑞德凭借多年多年积累的技术经验,提供“拆解、清洗”“改善作业”“当地服务”等丰富的服务菜单,开展维修保养服务。 维修保养服务以“取回厂检查整修”和“现场清洗维护”为主,“取回厂检查整修”将客户的板式热交换器主机取回保养,在恢复最佳状态后送返。“现场清洗维护”是公司专业工程师携带专业设备到用户现场进行作业,时间短,效率高,不会耽误客户生产经营。此外,还提供咨询等各种服务菜单,帮助客户维持板式热交换器的最佳状态。 客户可以根据使用条件和状况选择服务种类,因此可以通过多种方式维护机器的最佳运转状态。

生活中实用90种去除垢的方法

生活中实用90种去除垢的方法 大家一但进入了生活,往往被生活琐事所困,常见的种种生活鸡肋让我们一筹莫展,现在就教大家一个除去水壶或者水瓶残留水垢的小窍门。 大家都知道有的饮用水,水碱特别大,对人体伤害也不小,“水垢”也就是“水碱”,就是在水的状态发生变化时(特别是加热时),水中溶解的钙离子(Ca2+)和镁离子(Mg2+),与某些酸根离子形成的不溶于水的化合物或混合物,其主要成分是碳酸钙。水在加热时,钙离子和镁离子的碳酸盐(碳酸钙和碳酸镁)在水中的溶解度会大幅度降低,其中大部分不能溶解的(碳酸钙和碳酸镁)就会从水中析出而形成沉淀,也就形成了水垢。水垢的导热性能极差,只有金属的二百分之一。水垢往往以晶体形式存在,质地坚硬,一旦形成,很难去除。 1、将鸡蛋壳打碎装在水瓶里,再倒几滴洗涤剂和适量的水,加盖后,上下晃动,最后用清水冲洗干净即可。 2、磁铁除垢 在壶中放一块磁铁,不仅不积垢,煮开的水被磁化,还具有防治便秘、咽喉炎作用。 3、土豆除垢 在水壶里放几个土豆,煮几个小时,厚厚的水垢就会自行脱落,而壶体不会损坏。 4、米(面)汤除垢法 将剩米汤或面汤装入结满水垢的壶中,越稠越好,放置几天后,待其自然发酵变酸后,壶中水垢就会慢慢脱落。放置时间越长,去垢效果会越好。 5、稀盐酸!去化工店买盐酸,然后稀释(小心溅到手)。再用刷子刷。最后多过几次清水洗净(一定要洗净)。同样的方法可以除厕所污垢等等,很管用。 6、水壶煮山芋除垢在新水壶内,放半水壶以上的山芋,加满水,将山芋煮熟,以后再烧水,就不会积水垢了。但要注意水壶煮山芋后,内壁不要擦洗,否则会失去除垢作用。对于已积满了水垢的旧水壶,用以上方法煮一二次后,不仅原来的水垢会逐渐脱落,并能起到防止再积水垢的作用。 7、小苏打除水垢用结了水垢的铝制水壶烧水时,放1小匙小苏打,烧沸几分钟,水垢即除。 8、煮鸡蛋除水垢烧开水的壶,用久了积垢坚硬难除。如用它煮上两次鸡蛋,会收到理想的效果。 9、土豆皮除水垢铝壶或铝锅使用一段时间后,会结有薄层水垢。将土豆皮放在里面,加适量水,烧沸,煮10分钟左右即可除去。

防止板式换热器结垢的主要措施

防止板式换热器结垢的主要措施 (1)在日常运行中应严把水质关。运行人员必须对系统的循环水进行严格的水质化验,水质合格后才能注人热力系统。中心化验室应加强监督,不定期抽查,以保证人网水质合格。 (2)换热器投运前,应与系统分离,待冷循环一段时间后,将除污器和滤网中的杂质彻底清除干净,再并网运行,并且要对除污器进行不定期的清理排污。 艾瑞德板式换热器(江阴)有限公司作为专业的可拆式板式换热器生产商和制造商,专注于可拆式板式换热器的研发与生产。ARD艾瑞德专业生产可拆式板式换热器(PHE)、换热器密封垫(PHEGASKET)、换热器板片(PHEPLATE)并提供板式换热器维护服务(PHEMAINTENANCE)的专业换热器厂家。 ARD艾瑞德拥有卓越的设计和生产技术以及全面的换热器专业知识,一直以来ARD致力于为全球50多个国家和地区的石油、化工、工业、食品饮料、电力、冶金、造船业、暖通空调等行业的客户提供高品质的板式换热器,良好地运行于各行业,ARD已发展成为可拆式板式换热器领域卓越的厂家。 ARD艾瑞德同时也是板式换热器配件(换热器板片和换热器密封垫)领域专业的供应商和维护商。能够提供世界知名品牌(包括:阿法拉伐/AlfaLaval、斯必克/SPX、安培威/APV、基伊埃/GEA、传特/TRANTER、舒瑞普/SWEP、桑德斯/SONDEX、艾普尔.斯密特/API.Schmidt、风凯/FUNKE、萨莫威孚 /Thermowave、维卡勃Vicarb、东和恩泰/DONGHWA、艾克森ACCESSEN、

MULLER、FISCHER、REHEAT等)的所有型号将近2000种的板式换热器板片和垫片,ARD艾瑞德实现了与各品牌板式换热器配件的完全替代。全球几十个国家的板式换热器客户正在使用ARD提供的换热器配件或接受ARD的维护服务(包括定期清洗、维修及更换配件等维护服务)。 无论您身在何处,无论您有什么特殊要求,ARD都能为您提供板式换热器领域的系统解决方案。 (3)由于一、二次网的循环水都未经过除氧处理,换热器表面的氧腐蚀不可避免,特别是在停运期间,氧腐蚀极为严重,会形成铁氧化物。这些铁氧化物与换热器表面的水垢结合后会形成巧克力色的水垢片,严重堵塞换热器的流通截面,影响换热效果,因此应在各热力站加装除氧设备。

换热器除垢方法

污垢成因 1、析出污垢 换热器大多是以水为载热体的换热系统,在温度升高或浓度较高时,原来溶于水中的 Ca(HCO3)2和Mg(HCO3)2析出微溶于水的CaCO3和MgCO3。析出的盐类附着于换热管表面,形成水垢,紧紧地附着于换热管表面上。 2、微粒污垢 流体系统中悬浮的固体颗粒,如:砂粒、灰尘、炭黑,在换热面上的积聚而形成的污垢。 3、化学反应污垢 加热表面与流体之间,由于自氧化和聚合反应即化学反应而造成的沉积物形成。 4、腐蚀污垢 由于流体具有腐蚀性或含有腐蚀性的杂质而腐蚀换热面,产生腐蚀产物沉积于换热面上而形成污垢。 5、生物污垢 是由微生物群体及其排泄物与化学污染物、泥浆等组分粘附在换热管壁面上形成的胶粘状沉积物,称生物型污垢。 6、凝固污垢 在过冷的换热面上,清洁液体或多组分溶液的高溶解组分凝固沉积而形成的污垢。 换热器常用清洗方法 化学清洗 化学清洗是通过化学清洗液产生某种化学反应,使换热器传热管表面的水垢和其他沉积物溶解、脱落或剥离。 化学清洗不需要拆开换热器,简化了清洗过程,也减轻了清洗的劳动程度。其缺点是化学清洗液选择不当时,会对清洗物基体腐蚀破坏,造成损失。 常用化学清洗剂 ●利用溶解作用去污的清洗剂(包括水和有机溶剂); ●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、非离子及两性离子表面活性剂); ●利用化学反应作用去污的化学清洗剂(如酸、碱、盐、氧化剂等)。 化学清洗常用方法 ●循环法:用泵强制清洗液循环,进行清洗。 ●浸渍法:将清洗液充满设备,静置一定时间。 ●浪涌法:将清洗液充满设备,每隔一定时间把清洗液从底部卸出一部分,再将卸出的液体装回设备内以达到搅拌清洗的目的。 换热器化学循环法清洗流程

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