常用换热器。根据缩放机制,缩放一般分为以下几类:
(1)结晶规模:例如,水冷却系统,由于水中的钙和镁盐过饱和,它们从水中结晶,并因温度、ph值等的变化而沉积在热交换器的表面,形成规模;
(2)颗粒结垢:悬浮在热交换表面上的流体中的伴随颗粒的积累;
(3)化学反应结垢:化学反应引起的同系物沉积;
(4)腐蚀尺度:传热介质腐蚀换热表面,产生沉积在加热表面形成污垢的腐蚀产物;
(5)生物结垢:对于常用的冷却水系统,工业用水巾通常含有微生物及其所需的营养成分。这些微生物种群繁殖,它们的群体和它们的排泄物在泥浆的热交换表面形成生物污垢 ;
(6)凝结结垢:在过冷换热表面,纯液体或多组分溶液的高溶性组分凝结沉积在一起。上述分类仅表明一个过程是形成这种污垢的主要过程。结垢往往是各种过程相互作用的结果,因此换热器表面的实际结垢往往与各种结垢混在一起 ;
对于流体,影响换热器规模的主要因素如下:
(1)流体流速:在换热器中,流速对污垢的影响应考虑其对污垢沉积和水垢侵蚀的影响。对于各种污垢,与污垢沉积相比,由于流速的增加,侵蚀速率增加。速率更加明显,因此随着流速的增加,污垢增长率会降低。但是,在热交换器的实际运行中,流量的增加会增加能量消耗。因此,流速不是尽可能高,应考虑能耗和污垢。
(2)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。
(3)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。
前期控制之——自清洗水过滤器
应用目的及价值:从源头上实施控制,可限度的保证系统的良好运行,减少损失。
工作原理:
污水进入进口(1),在那里其进入细网的中心(2),然后污水通过细网从里面出来,进入出口(3)。多余的
固体聚集在细网的内表面上,形成一种过滤物饼,其过滤出来甚至是更细的颗粒,形成压差。一旦压降达到预置级别,一个清洗循环由控制系统,通过打开清洗阀(4)大气排污处,关闭可选的控制出口阀(C.O.V.)(5)。
换热器清洗方法
根据不同的清洗方法,主要的清洗方法是物理清洗和化学清洗。利用力学、声学、光学、电学和热学原理,依靠机械摩擦、超声波、负压、高压冲击、紫外线和蒸汽等外部能量的作用,去除物体表面污垢的方法称为物理清洗;依靠化学反应的作用。离子,用化学药品或其他溶剂去除物体表面污垢的方法称为物理清洗。化学清洗。例如,各种无机或有机酸用于去除物体表面的锈迹和氧化皮,氧化剂用于去除物体表面的污渍,剂和剂用于杀死微生物和去除霉斑。物理清洗和化学清洗各有优缺点,但也有很好的互补性。在实际应用过程中,通常采用二者的结合,以获得较好的清洗效果。