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徐州新沂化学清洗/徐州新沂低温甲醇储罐

来源:山东泓润水务集团有限公司 发布时间:2024-10-28 10:21:15
徐州新沂化学清洗/徐州新沂低温储罐
但由于所用清洗剂适应高温高压的运行条件。残余的部分杂质可在整组启动过程继续清除。这一过程被整组启动、调试运行期间的优良水、汽品质所证明。固定设备上的阀门未损伤锅炉吹管期间。实施了带负荷清洗技术。有效地清除了系统中的腐蚀产物和杂质。吹管期间化学监督报表所反映数据优于1号机组同阶段的数据。炉水Fe含量远小于1号机组。有效Y制了腐蚀的发生和发展。使锅炉在得到很好保护的前提下进行了清洗。由于清洗Y剂是加在除氧器出口和汽包中。故除氧器未参与吹管期间的在线清洗。
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板式换热器是用薄金属板(一般为不锈钢)压制成具有一定形状波纹的换热板片,然后加密封胶垫叠装而成的一种换热器。主要由传热片、密封胶垫、夹紧螺栓、压紧板、整机框架等零部件组成。冷热介质通过相邻换热板片流经各自通道,中间通过一层薄换热板片进行换热,因此节能,换热系数高,使用可靠,结构紧凑,体积小,占地少,组合灵活,调整维修方便。
板式换热器是一种结构紧凑、换热设备,它具有换热(其传热系数比管式换热器高3~5倍)、占地面积小(为管式换热器的1/3)、使用寿命长、投资小、易于除垢、可靠等特点,近年来被广泛应用于冶金、石油、制药、船舶、纺织、化工、医药、食品等行业,是实现加热、冷却、热回收、快速等用途的优良设备。但是,由于板式换热器一般换热温度较高(特别是汽水交换),且其换热,所以易结垢。同时板式换热器内部流通孔径小,结垢后使内部通道截面变小甚至堵塞,造成板式换热器换热效率降低,从而影响生产的正常进行。因此,板式换热器应定期进行化学清洗,除掉污垢,以板式换热器的换热和生产的正常进行。
板式换热器清洗前的准备:板式换热器一般可分为:水-水交换和汽-水交换两种方式。水-水交换方式冷热介质均为水,且冷热水温差不大,大概在70~90℃之间,两边结垢情况基本相同;汽-水交换方式热介质为水蒸汽,一般不易结垢,冷介质为水,温度约90℃,易结垢。其垢样大致可分为水垢和污垢,尤以水垢为主。水垢主要是水中溶解的各种盐类受热分解溶解度降低而结晶沉积在传热片上,通常为碳酸盐、磷酸盐、硫酸盐和硅酸盐,这类垢结晶致密,比较坚硬,难以清除;污垢一般是由颗粒细小的泥砂、尘土、不溶性盐类的泥状物、胶状氢氧化物、杂物碎屑、腐蚀产物、油污、特别是菌藻的及其粘性分泌物等组成,这种垢体积较大、质地疏松稀软,较易清除。
板式换热器的垢样以水垢为主,比较坚硬,和传热片结合牢固,难以用物理方法清除,所以选择用化学清洗中的酸清洗方法除垢。根据板式换热器的结垢情况、老化程度和用户的要求,板式换热器的化学清洗可分为拆卸清洗和不拆卸清洗两种方法。拆卸清洗除垢比较效果好,但劳动量大、工序复杂,且容易造成换热器渗漏、零配件损坏等不良影响;不拆卸清洗除垢不够好,但劳动量小、工序简单,且不容易造成换热器渗漏、零配件损坏等不良影响。当板式换热器结垢情况严重、换热效率低下,甚至堵塞时,要采取拆卸清洗;当板式换热器结垢较轻或老化严重时,可采取不拆卸清洗。
化学清洗时可采取循环清洗和浸泡清洗相结合的清洗工艺。循环清洗是用循环泵、清洗槽、塑料管、清洗对象组成封闭循环系统,将循环系统中加入适量清洗剂,用循环泵循环清洗;浸泡清洗是循环系统中清洗剂均匀达到一定浓度后,关闭循环泵浸泡。为了清洗剂的浓度,在循环过程中,每隔1h要检测一次清洗槽内清洗剂的浓度,使清洗剂的浓度始终保持在0·10~0·15mol/L有效的范围内,必要时需添加清洗剂。遇中午或晚上可采取加清洗剂后浸泡清洗。
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耐磨耐火。内衬薄。重量轻。节省材料。并且锅炉启停速度快。内衬不易裂开及剥落。运行安全可靠。7、埋管寿命长。更换方便埋管是采和厚壁管加焊密排防磨筋圈的竖埋管。埋管区设计烟速低。使用寿命在5年以上(每年对部分磨损的筋圈补焊。延长使用寿命)。8、易于实现灰渣综合利用。投资省。率高低温烧透。易于实现灰渣的综合利用。经济性好(可作建筑材料如水泥添加剂)。率高。炉膛内置旋涡分离器。降低了炉膛高度。结构紧凑。占地少。钢耗低。节约初期投资。
通过反复试验发现。选择甲酸作为清洗液效果。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。甲酸能够有效地清除水垢。通过酸液浸泡试验。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。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破坏与水垢的结合。
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R:CT法规属于针对臭氧未达标区现有污染源的技术型法规,其中R:CT指合理可行的控制技术,是EP:以技术经济性为首要考虑因素选择的一类技术的总称。R:CT技术由EP:,并以控制技术指南的形式发布给州及地区,由州及地区参考指南确定本地区的R:CT法规。年,EP:发布了《软包装印刷业控制技术指南》,1993年又发布另一份《胶印和凸印控制技术指南》,这2份指南成为大部分州及地区R:CT法规的直接依据。1.1排放影响因素垃圾在进入填埋场后,分解产气周期可持续数十年至上。Tecle等的研究表明排放与土壤温度显示出良好的时间相关性。Nikiema等研究表明适于填埋气产生的pH值为6.8~7.2,超出此范围则会出现不同程度的。在气象条件方面,刘鸿霆等研究发现:夏季填埋场的释放速率明显春季,降雨除导致温度下降外,还会覆土层含水率增加从而导致排放速度下降。高志文等则发现24h内填埋场排放速率主要受大气压强的影响,温度变化对其影响较小,不过对其他气象条件因素(风速、空气湿度等)的研究却相对较少。
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