Начало > Новини > Съдържание

Какво да направите, ако в индустриалния хладилник има котлен камък?

Aug 25, 2022

Какво да направите, ако има котлен камък в индустриалния хладилник?


В индустриалните хладилни агрегати има три циркулационни системи. Различните циркулационни системи са предразположени към проблеми с котления камък, като циркулационни системи за охлаждане, системи за циркулация на вода и електронно контролирани циркулационни системи. Различните циркулационни системи изискват мълчаливо сътрудничество за постигане на целта за стабилна работа.


Следователно е необходимо всяка система да се поддържа в нормалния работен диапазон. Въпреки че работата на различни промишлени хладилници, произведени в Китай, е относително стабилна, ако необходимата поддръжка и поддръжка не се извършват дълго време, това неизбежно ще доведе до голям брой проблеми с мащаба. Това не само води до запушване на оборудването, но също така засяга водния поток на оборудването.


Това има сериозно въздействие върху цялостната производителност на промишления хладилен агрегат и дори съкращава общия живот на промишления хладилен агрегат. Ето защо е много важно индустриалният хладилен агрегат да почисти навреме котления камък.


1. Защо се появява котлен камък в хладилника?


Основните компоненти на котлен камък в системата за охлаждаща вода са калциеви соли и магнезиеви соли, като тяхната разтворимост намалява с повишаване на температурата; когато охлаждащата вода е в контакт с повърхността на топлообменника, котлен камък се отлага по повърхността на топлообменника.


Мащабът на хладилника има следните четири ситуации:


(1) Кристализация на соли в многокомпонентни поетапни пренаситени разтвори.


(2) Отлагане на органични колоиди и минерални колоиди.


(3) Свързване на твърди частици от определени вещества с различна степен на дисперсност.


(4) Електрохимична корозия на определени вещества и микробно производство и т.н. Утаяването на тези смеси е основен фактор за замърсяване, което води до утаяване на твърда фаза при условие, че разтворимостта на определени соли намалява с повишаване на температурата. Като Ca(HCO3)2, CaCO3, Ca(OH)2, CaSO4, MgCO3, Mg(OH)2 и др. Второ, с изпаряването на водата концентрацията на разтворени соли във водата се увеличава, достигайки степен на пренасищане . Нагрятата вода предизвиква химични реакции или някои йони образуват други неразтворими солни йони.


Някои соли с горните условия първо отлагат оригинални пъпки върху металната повърхност и след това постепенно се превръщат в частици. Той има аморфна или латентна кристална структура и се агрегира един с друг, за да образува кристали или агломерати. Солите на калциевия бикарбонат са основните фактори, причиняващи котлен камък в охлаждащата вода. Това е така, защото калциевият бикарбонат губи баланса си по време на нагряване и се разлага на калциев карбонат, въглероден диоксид и вода. Калциевият карбонат, от друга страна, е по-малко разтворим и се отлага върху повърхностите на охлаждащото оборудване. кое е:


Ca(HCO3)2=CaCO3↓ плюс H2O плюс CO2↑.


Образуването на котлен камък върху повърхността на топлообменника ще корозира оборудването и ще съкрати експлоатационния живот на оборудването; второ, това ще възпрепятства преноса на топлина на топлообменника и ще намали ефективността.


2. Отстраняване на котления камък от хладилника


1. Класификация на методите за отстраняване на накип


Методите за отстраняване на котления камък върху повърхността на топлообменниците включват метод за ръчно отстраняване на котления камък, метод за механично отстраняване на котления камък, метод за химическо отстраняване на котления камък и метод за физическо отстраняване на котления камък.


Сред различните методи за отстраняване на котлен камък. Физическият метод за отстраняване на котлен камък и против котлен камък е идеален, но поради принципа на работа на самия обикновен електронен инструмент за отстраняване на котлен камък, има и ситуации, при които ефектът не е идеален, като например:


(1). Твърдостта на водата варира от място на място.


(2). Твърдостта на водата на уреда варира по време на работа и електронният инструмент за отстраняване на котлен камък Light Rain може да формулира по-подходящ план за отстраняване на котлен камък въз основа на водните проби, изпратени по пощата от производителя, така че премахването на котления камък вече не трябва да се тревожи за други ефекти;


(3). Ако операторът пренебрегне канализацията, повърхността на топлообменника все още ще бъде замърсена.


Методът за химическо отстраняване на котлен камък може да се обмисли само когато ефектът на топлообмен на уреда е слаб и образуването на котлен камък е сериозно, но има въздействие върху оборудването, така че е необходимо да се предотврати повреда на галванизирания слой и да се повлияе на експлоатационния живот на оборудването.


2. Метод за отстраняване на утайки


Утайката се състои главно от бактерии, водорасли и други микробни групи, разтворени и възпроизведени във вода, смесени с кал, пясък, прах и т.н., за да образуват подобна на тиня мътност. Може да причини корозия на тръбата, да намали ефективността и да увеличи съпротивлението на потока, намалявайки обема на водата. Има различни методи на лечение. Суспендираното вещество в циркулиращата вода може да се кондензира в свободни стипци чрез добавяне на коагулант, който се утаява на дъното на шахтата и се изхвърля през канализацията; суспендираните частици могат да бъдат диспергирани във водата чрез добавяне на диспергатор без потъване; Образуването на утайка може да бъде инхибирано чрез добавяне на странична филтрация или чрез добавяне на други лекарства за инхибиране или убиване на микроорганизми.


3. Метод за отстраняване на корозия


Корозията се дължи главно на утайки и корозионни продукти, полепнали по повърхността на топлопреносната тръба, образувайки батерия с концентрация на кислород и корозирайки. Поради напредването на корозията, тръбата за пренос на топлина е повредена и модулът има сериозна повреда, охлаждащият капацитет е намален или дори сериозно, модулът може да бъде бракуван, което води до големи икономически загуби на потребителя. Всъщност, при работата на уреда, докато качеството на водата се контролира ефективно, управлението на качеството на водата е засилено и се предотвратява образуването на мръсотия, въздействието на корозията върху водната система на уреда може да бъде добре контролирани.


Когато котленият камък се увеличи и не може да се третира с обикновени методи, може да се инсталира оборудване за физическо премахване на котления камък, за да се извършват операции по предотвратяване на котлен камък и премахване на котлен камък, като електронни инструменти за отстраняване на котлен камък, магнитно резонансно ултразвуково оборудване за отстраняване на котлен камък и др.


След като котления камък, прахът и водораслите се прикрепят, топлопреносната производителност на топлопреносната тръба рязко спада, което намалява цялостната производителност на модула.


За да се предотврати образуването на котлен камък и замръзване на хладилната вода в изпарителя по време на работа, системата за хладилен агент има два типа: отворена циркулация и затворена циркулация. Обикновено използваме затворена циркулация. Тъй като това е запечатана верига, изпарение и концентрация няма да настъпят. В същото време атмосферните утайки, прах и т.н. няма да се смесят във водата и котленият камък на водата с хладилен агент е сравнително лек, като се има предвид главно проблема със замръзването на водата с хладилен агент. Водата в изпарителя замръзва, тъй като топлината, отнета от хладилния агент при изпаряване в изпарителя, е по-голяма от топлината, осигурена от хладилната вода, протичаща през изпарителя, така че температурата на хладилната вода пада под точката на замръзване, причинявайки вода за замръзване. Операторите трябва да обърнат внимание на следните точки по време на работа:


1. Дали дебитът, влизащ в изпарителя, е в съответствие с номиналния дебит на главния двигател, особено ако се използват няколко хладилни агрегата паралелно, дали има дисбаланс в количеството вода, влизащо във всеки модул, или когато модулът и помпата работи едно към едно, независимо дали водният поток се променя от другия. Феномен на разделяне на единица. Понастоящем производителите на бромни охладители използват основно превключвателя на водния поток, за да преценят дали има приток на вода. Изборът на превключвател на водния поток трябва да съответства на номиналния дебит, а квалифицираните модули могат да бъдат оборудвани с вентил за динамичен баланс на потока.


2. Основният модул на бромния охладител е снабден с устройство за защита от ниска температура за хладилната вода. Когато температурата на хладилната вода е по-ниска от плюс 4 градуса, главният двигател спира да работи. Когато операторът стартира за първи път през лятото всяка година, той трябва да провери дали работи защитата от ниска температура на хладилната вода и дали стойността на настройката на температурата е точна.


3. По време на работа на цялата климатична система с бромен охладител, когато водната помпа внезапно спре да работи, главният двигател трябва да бъде спрян незабавно. Ако температурата на водата в изпарителя все още пада бързо, трябва да се вземат мерки. Изходният клапан за вода на хладилния агент на изпарителя може да бъде затворен, а изпускателният клапан на изпарителя може да бъде правилно отворен, за да накара водата да тече в изпарителя и да предотврати замръзването на водата.


4. Когато модулът за охлаждане на брома спре да работи, това трябва да се извърши в съответствие с работните процедури, първо да спрете главния двигател, да изчакате повече от десет минути и след това да спрете водната помпа на хладилния агент.


5. Превключвателят за потока на водата в хладилния модул и защитата от ниска температура на хладилната вода не трябва да се премахват по желание.


Изпрати запитване