





弘达清洗——清洗冷却器
换热器停运期间的对结垢形成的影响
换热设备在每年大修停用期间,如果内部的积水或集液未及时排出或排除不,在相对静置的条件下,更容易形成结垢,因而,在设备停用特别是在较长时间内停用时,应注意换热器的排水及维护***。清洗冷却器
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从设计角度减少、消除形成结垢的条件换热器的设计是通过计算确定经济合理的传热面积及换热器的有关结构尺寸,以实现所需的传热目的。在结构设计时,不妨考虑采用特殊结构,例如,设计能产生湍流的结构,重要的换热设备也可考虑设置电子除垢器、反冲洗系统等,如果使用水作为换热介质,清洗冷却器厂家,在考虑腐蚀的情况下,使用防结垢添加剂等材料,除此之外,遵循简单的设计原则也可减少甚至消除形成结垢的外部条件,例如:不洁净和易结垢的流体宜走管程,因为管程清洗比较方便。清洗冷却器
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流量小或粘度大的流体宜走壳程,因流体在有折流挡板的壳程中流动,由于流速和流向的不断改变,即可达到湍流阻止结垢形成。
腐蚀性的流体宜走管程,以免管子和壳体同时被腐蚀,且管程便于检修与更换。
被冷却的流体宜走壳程,可利用壳体对外的散热作用,同时管程结垢后便于更换。清洗冷却器
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物理清洗是借助各种机械外力和能量使污垢粉碎、分离并剥离离开物体表面,从而达到清洗的效果。物理清洗方式都有一个共同点:、无腐蚀、安全、环保。其缺点是在清洗结构复杂的设备内部时其作用力有时不能均匀达到所有部位而出现“死角”。
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。清洗冷却器
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超声波除垢
主要是利用超声波声场处理流体,阳江清洗冷却器,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。清洗冷却器
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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。这种清洗把污染物(如油类)和有机物分解,电厂清洗冷却器,是一种真正意义上的环保型清洗技术。
物理清洗和化学清洗都存在着各自的优缺点,又具有很好的互补性。在实际应用过程中,清洗冷却器价格,通常都是把两者结合起来使用,以获得更好的清洗效果。对化学清洗方法而言,清洗剂的选择对清洗效果有显著影响。清洗冷却器

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清洗剂的选择清洗剂的选择,目前采用的是酸洗,它包括有机酸和无机酸。
有机酸主要有:草酸、甲酸等。
无机酸主要有:盐酸、等。换热器材质为镍钛合金,使用盐酸为清洗液.容易对板片产生强腐蚀,缩短换热器的使用寿命。多采用的是。清洗所用的缓蚀剂可为0.2%~0.3%的乌洛托平,加入0.15%~0.2%的和0.05%~0.1%的硫氟酸铵。经清洗并冲洗干净后的设备在空气中可自行钝化。清洗冷却器
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通过反复试验发现,选择甲酸作为清洗液效果佳。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。通过对水垢样本的化学试验研究表明,发现甲酸能有效地清除附在板片上的水垢,同时它对换热器板片的腐蚀作用
也很小。清洗冷却器
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清除水垢的基本原理溶解作用: 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。剥离作用: 酸溶液能溶解金属表面的氧化物,***与水垢的结合。使附着在金属氧化物表面的水垢剥离。并脱落下来。气掀作用: 酸溶液与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,使水垢从换热器表面脱落下来。清洗冷却器
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