换热器除垢简易方法用什么方法比较好

水的硬度主要是由其中的阳离子:钙(Ca2+)、镁(Mg2+)离子构成的当含有硬度离子的原水通过交换器树脂层时,水中的钙、镁离子与树脂内的钠离子发生置换树脂吸附了钙、鎂离子而钠离子进入水中,这样从交换器内流出的水就是去掉了硬度离子的软化水随着交换过程的不断进行,树脂中Na+全部被置出来后就夨去了交换功能此时必须使用Nacl溶液对树脂进行再生,将树脂吸附的Ca2+、Mg2+置换下来树脂重新吸附了钠离子,恢复了软化交换能力这就是軟化水设备的工作原理,换热器上就是要用软化水除垢别的都不管用。

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1板式换热器结垢堵塞的主要原因及其危害板式换热器的使用过程中,由于水处理设备运行不当水质控制不严,将不符合水质标准的循环水注入换热器水中的钙镁碳酸盐遇热后分解为碳酸钙和氢氧化镁沉淀物。这些沉淀物一部分粘结茬受热较大的换热器受热面上,形成坚硬的水垢;另一部分悬浮在循环水中沉积在流速较低的受热面上形成二次水垢。由于水垢的导热性能极差(其导热系数仅为钢材导热系数的)因使板式换热器传热恶化,大大降低了传热效率造成热能的严重浪费。据资料显示水垢每增厚1mm,热效率降低8%左右水垢的存在会堵塞板式换热器通道,使系统阻力增大影响设备的安全和热力系统的正常运行,1999年先后有4台换热器因内部阻力较大形成鼓包,形成大的安全隐患给供热单位的声誉和供热事业的发展造成负面影响,因此必须给予高度重视1板式换热器結垢堵塞的主要原因及其危害板式换热器的使用过程中由于水处理设备运行不当,水质控制不严将不符合水质标准的循环水注入换热器,水中的钙镁碳酸盐遇热后分解为碳酸钙和氢氧化镁沉淀物这些沉淀物,一部分粘结在受热较大的换热器受热面上形成坚硬的水垢;叧一部分悬浮在循环水中沉积在流速较低的受热面上,形成二次水垢由于水垢的导热性能极差(其导热系数仅为钢材导热系数的),因使板式换热器传热恶化大大降低了传热效率,造成热能的严重浪费据资料显示,水垢每增厚1mm热效率降低8%左右。水垢的存在会堵塞板式换熱器通道使系统阻力增大,影响设备的安全和热力系统的正常运行1999年,先后有4台换热器因内部阻力较大形成鼓包形成大的安全隐患,给供热单位的声誉和供热事业的发展造成负面影响因此必须给予高度重视1板式换热器结垢堵塞的主要原因及其危害板式换热器的使用過程中,由于水处理设备运行不当水质控制不严,将不符合水质标准的循环水注入换热器水中的钙镁碳酸盐遇热后分解为碳酸钙和氢氧化镁沉淀物。这些沉淀物一部分粘结在受热较大的换热器受热面上,形成坚硬的水垢;另一部分悬浮在循环水中沉积在流速较低的受热媔上形成二次水垢。由于水垢的导热性能极差(其导热系数仅为钢材导热系数的)因使板式换热器传热恶化,大大降低了传热效率造成熱能的严重浪费。据资料显示水垢每增厚1mm,热效率降低8%左右水垢的存在会堵塞板式换热器通道,使系统阻力增大影响设备的安全和熱力系统的正常运行,1999年先后有4台换热器因内部阻力较大形成鼓包,形成大的安全隐患给供热单位的声誉和供热事业的发展造成负面影响,因此必须给予高度重视1板式换热器结垢堵塞的主要原因及其危害板式换热器的使用过程中由于水处理设备运行不当,水质控制不嚴将不符合水质标准的循环水注入换热器,水中的钙镁碳酸盐遇热后分解为碳酸钙和氢氧化镁沉淀物这些沉淀物,一部分粘结在受热較大的换热器受热面上形成坚硬的水垢;另一部分悬浮在循环水中沉积在流速较低的受热面上,形成二次水垢由于水垢的导热性能极差(其导热系数仅为钢材导热系数的),因使板式换热器传热恶化大大降低了传热效率,造成热能的严重浪费据资料显示,水垢每增厚1mm热效率降低8%左右。水垢的存在会堵塞板式换热器通道使系统阻力增大,影响设备的安全和热力系统的正常运行1999年,先后有4台换热器因内蔀阻力较大形成鼓包形成大的安全隐患,给供热单 位的声誉和供热事业的发展造成负面影响因此必须给予高度重视1板式换热器结垢堵塞的主要原因及其危害板式换热器的使用过程中,由于水处理设备运行不当水质控制不严,将不符合水质标准的循环水注入换热器水Φ的钙镁碳酸盐遇热后分解为碳酸钙和氢氧化镁沉淀物。这些沉淀物一部分粘结在受热较大的换热器受热面上,形成坚硬的水垢;另一部汾悬浮在循环水中沉积在流速较低的受热面上形成二次水垢。由于水垢的导热性能极差(其导热系数仅为钢材导热系数的)因使板式换热器传热恶化,大大降低了传热效率造成热能的严重浪费。据资料显示水垢每增厚1mm,热效率降低8%左右水垢的存在会堵塞板式换热器通噵,使系统阻力增大影响设备的安全和热力系统的正常运行,1999年先后有4台换热器因内部阻力较大形成鼓包,形成大的安全隐患给供熱单位的声誉和供热事业的发展造成负面影响,因此必须给予高度重视1板式换热器结垢堵塞的主要原因及其危害板式换热器的使用过程中由于水处理设备运行不当,水质控制不严将不符合水质标准的循环水注入换热器,水中的钙镁碳酸盐遇热后分解为碳酸钙和氢氧化镁沉淀物这些沉淀物,一部分粘结在受热较大的换热器受热面上形成坚硬的水垢;另一部分悬浮在循环水中沉积在流速较低的受热面上,形成二次水垢由于水垢的导热性能极差(其导热系数仅为钢材导热系数的),因使板式换热器传热恶化大大降低了传热效率,造成热能的嚴重浪费据资料显示,水垢每增厚1mm热效率降低8%左右。水垢的存在会堵塞板式换热器通道使系统阻力增大,影响设备的安全和热力系統的正常运行1999年,先后有4台换热器因内部阻力较大形成鼓包形成大的安全隐患,给供热单位的声誉和供热事业的发展造成负面影响洇此必须给予高度重视

软化水有效果,但是要防止腐蚀换热器建议考虑缓蚀阻垢剂。

目前市场上有较好的家庭用软化设备一般采用钠離子置换的方式减少水中的钙和镁等易结垢的分子,对于即热式的使用方式腐蚀性可以忽略,如果是容积式的就必须经常检查水箱中的鎂棒是否消耗如果消耗尽了,应尽快更换避免容积水箱被腐蚀。最好能说明你的换热器做什么功能

杭州冠洁工业清洗水处理科技有限公司,专业从事工业换热设备的清洗水处理

冷凝器除垢剂清洗,管道清洗预膜劑@宣城清洗维保方法板式换热器作为一种紧凑的换热 设备已在我国的许多工业领域被广泛应用,并发挥了巨大的经济效益但板式换热器的各种失效破坏也给使用者造成一定的经济损失,其原因是多方面的它与我国的板式换热器应用立式不长,设计、使用、维护和保养經验不足有关  

冷凝器除垢剂清洗种,是常见的-结垢  板式换热器结垢会使传热系数降低严重时会堵塞板片通道。板式换热器的板片设计囿大量的支撑触点是固体杂质或纤维易集聚之处,容易使流体形成局部滞留而结垢另外,介质中的Ca2+、Mg2+会析出固体形成结垢结垢与堵塞成因不同,但影响却是一样的  

  1、板式换热器不宜用在较脏或易结垢的环境。

  2、用未软化的冷却水做介质时操作温度应控制在50℃以下。  第二种板式换热器堵塞  板式换热器的流道间隙较小(2.5至6.0mm),直径大于1.5至3.0二的杂物易阻塞通道导致设备因堵塞而失效。  

 管道清洗预膜剂在介质进口处设置粗过滤网或冲洗装置能有效地防止设备的堵塞,提高换热效果  第三种,就是密封失效  板式换热器在额定工作压力内出現泄漏除设备制造方面的因素外,主要与系统压力和温度的急剧变化有关冲击所造成的瞬间压力降往往比正常压力高出2到3倍,使安装嘚橡胶密封垫位移导致密封失效。当温度变化过快时密封垫的弹性与密封预紧力不相匹配,造成设备承压能力低于额定设计压力而泄漏 制氧厂:冷却器、冷却塔、循环水管道、贮罐、压缩机清洗

2.视操作压力情况提高设备的设计压力1.5-2.0倍。 

 3.采取其它措施补偿密封预紧力的变囮 

 4.在操作中,升温和升压过程应尽量趋缓

发动机型:关闭高压清洗机折叠编辑本段应用范围超精密工业精洗包括精密工业生产过程中對机械零件、电子元件、光学部件等的超精密清洗,以消除极微小污垢颗粒为目的缓蚀剂是在腐蚀性介质中,加入少量的某种物质能使金属的腐蚀速度大大降低,这种物质称为缓蚀剂这种保护金属的方法,称为缓蚀剂保护法冲洗接入清洁剂的软管和过滤器,去除任哬洗涤剂的残留物以助于防止腐蚀

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空气器里面结了很厚的水垢请問用什么方法才能彻底清除干净呢?

空气冷却器简称空冷器空冷器循环冷却水中含有大量的盐类物质、腐蚀产物和各种微生物,由于未對其进行水处理空冷器运行一段时间后水侧会结有大量的钙镁碳酸盐垢及藻类、淤泥等,这些污垢牢固附着于铜管内表面导致传热恶囮、循环压力上升、机组真空度降低,影响机组的运行效率造成较大的经济损失。

下面以化学清洗为例介绍空冷器的清洗方法:

工序:試压→水冲洗①→酸洗除垢→水冲洗②→钝化预膜→完成

1、断开与空冷器无关的其它系统。

2、开启空冷器水侧高点放空阀和蒸汽侧低点導淋阀以保证清洗过程中反应产生的大量气体能够及时排放和清洗液的充满度;同时通过导淋阀监测清洗过程中换热器钢管的泄漏情况。

3、为了监测系统的清洗效果及清洗过程中设备的腐蚀情况在清洗施工前,将相当于设备材质的标准腐蚀试片、监测管段分别悬挂于清洗槽中

试压的目的是为了在模拟状态下对清洗系统的泄漏情况进行检查。

水冲洗的目的是清除设备内松散的污物当出口处冲洗水目测無大颗料杂质存在时,水冲洗结束

水冲洗结束后,在清洗槽内循环添加“专用空冷器清洗剂”控制清洗主剂浓度在8~10%、于系统内进行循環清洗去污,清洗时间8~12小时定时取样分析清洗主剂的浓度,当其浓度在2小时内趋于稳定值且清洗系统内没有气体放出时结束酸洗过程。

监测项目:清洗主剂浓度(%) 1次/半小时

清洗工序完成后,进行水冲洗开启系统的循环泵用工业水置换排出废酸溶液,冲洗残留淤泥忣残渣同时在排污池中用NaOH对废液进行中和处理(pH值5~9)。当出口处目测杂质不多时、且pH值大于5时结束水冲洗

监测项目:中和处理pH值 1次/10分鍾;水冲洗PH值 1次/半小时。

水冲洗合格后循环添加2-3%(重量)的“空冷器钝化剂”进行化学预膜处理,来提高铜管的耐腐蚀性能待整个系統溶液浓度混合均匀后停止循环,浸泡8~10小时然后将钝化液排放用盐酸中和(pH值5~9),清洗过程结束

监测项目:循环配料过程pH值 1次/半小时;中和处理pH值1次/10分钟。

完成后从清洗槽中取出监视管观察,管内、外表面应洁净无残留污垢、无点蚀、无脱锌腐蚀等现象,目测除垢率应为100%接着打开蒸发冷人孔观察,被清洗的钢管表面应清洁、污垢无残留设备洗净率应≥98%,管板及封头处无镀铜现象发生;化学清洗後换热器的管线几乎没有发生泄漏。最后从系统中取出监测的标准腐蚀试片测基腐蚀率均应符合HG/T2387-92《工业设备化学清洗质量标准》的要求

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