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缩放有三个主要原因:1)由于大多数常用的热交换器是以水作为热载体的热交换系统,当温度升高且浓度高时,一些盐从水中沉淀出来。粘附在热交换管的表面上以形成水垢。随着使用时间和频率的增加,氧化皮层逐渐变稠并硬化并紧密地粘附在热交换管的表面上。 2)与水垢一样,热交换器是另一个由于材料本身的性质,流体的一侧可能具有非水垢固体沉淀物,并且如果长时间不处理,它将在传热管表面上积聚越来越多; 3)当流体含有更多的机械杂质时,流体流速更高。在数小时内,一些机械杂质或有机物质也会沉积在热交换器中,形成松散的,多孔的或胶体的污垢。
供热系统在运行过程中,无论采用加药除垢水处理或钠离子交换软化水处理,虽能消除或绥结垢的形成,但由由于选用水处理设备(如如自动钠离子交换器水质发生変化)或管理不善,并不能完全防止不结水垢。因此,运行一定时间就需要进行清洗,去除水垢及沉积污物。目前清洗水垢及沉积污物的方法,有机械法、碱性法和酸性法等。垢量少,且分布疏松时,可用喷水冲洗,管壳换热的可用钢丝刷或扁铲等工具将水垢沉积物消除,但不允许用碳钢刷子刷洗不锈钢板片。
换热器结垢是涉及国民经济及众多产业急需解决的问题,也是传热学界未真正解决的主要问题之一。备受各国科学界和工程技术界的关注。美国和世界部分炼油厂,由于处理烃类物料而形成结垢(不包括水冷、空冷和锅炉的结垢)所造成的经济损失作调查,得出美国炼油厂因结垢造成的经济损失每年总计达13亿6千万美元,全世界总计达44亿美元。据我国有关方面报道,对于换热设备,每立方米的水垢要多消耗能源7%~9%,热效率降低10%~20%。我国有各类工业锅炉约42万台,每年因水垢浪费原煤约175万吨。由于锅炉水质管理不当,结垢将导致局部膨胀变形和垢下腐蚀,直接影响化工生产的安全。
传热壁温度:温度在化学反应结垢和盐结晶结垢中起着重要作用。流体温度的升高通常会导致化学反应速度和结晶速度的提高,这将影响积垢量,并导致积垢生长速率的增加。传热表面材料和表面质量:对于常用的碳钢和不锈钢,腐蚀产品的沉积会影响结垢;使用耐蚀性好的石墨、陶瓷等非金属材料的,规模是不容易发生的。传热表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,污垢的形成和沉积就越有利。