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海南省直辖昌江化学清洗/海南省直辖昌江煤气管道清洗

更新时间:2025-02-05 16:29:45 [举报]
海南省直辖昌江化学清洗/海南省直辖昌江煤气管道清洗
尤其是在对于锅炉四大管道和锅筒等厚壁的检测中。效果非常理想。所以在将来的发展中。超声衍射时差法必然会得到更加广泛的应用。对于锅炉许多厚壁部件的检测必然也要依赖于这一检测技术。因此对其提起足够的重视。金属磁记忆检测技术金属磁记忆检测技术主要是针对磁性材料进行检测。能够探测出锅炉部件的应力集中性疲劳损伤。该方法之所以能够有效地进行应力集中性疲劳检测。主要就是因为在磁性材料受到荷载的时候。其所产生的磁状态是不可逆的。这时就可以利用磁记忆检测仪来对锅炉部件焊缝进行快速的检测。对于应力集中的部位进行锅炉对于工业生产和人们的生活有着非常重要的作用。所以要高度重视锅炉的检测。积极采取切实有效的检测方法。及时掌握锅炉运营中所存在的缺陷问题。继而采取有针对性的措施进行处理。
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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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物理清洗的范围应根据锅炉的类型、参数。新建和运行锅炉的不同点而有所差别。一般新建锅炉水汽系统各部分比较脏。清洗范围较广。高压及其以下汽包锅炉清洗范围包括省煤器、水冷壁和汽包等。压及其以上汽包锅炉。除化学清洗锅炉本体系统外。还应考虑清洗过热器、凝结水管道和给水管道。新建直流锅炉清洗范围。一般包括锅炉全部水汽系统和炉前系统。对于过热器。物理清洗只延伸到低温对流过热器以前为止。一般情况下。过热有中间再热机组的再热器用蒸汽吹洗。
化学清洗中经常遇到的难溶性水垢。大部分属于硫酸盐垢。硫酸盐水垢是一种极为难溶的沉积物。常规的化学清洗剂均不能将其溶解除去。因此。硫酸盐水垢的清洗就成为长期困扰化学清洗行业和各种热交换设备用户的难题。迄今为止。国内用户和清洗行业对硫酸盐水垢大多采用碱煮-酸洗工艺处理。这种方法是基于将酸中不溶的钙、镁硫酸盐通过高温转化为酸溶性碳酸盐。再用或溶解除去。方法安全可靠。费用与常规清洗方法相当。根据配位场理论。金属离子的d轨道在某些配位体化合物静电场影响下可发生分裂而形成能量不同的轨道。
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不论在战略还是执行层面,环境保护在国家经济社会发展中的地位日益提高,但却始终面临着两个尴尬的状况,其一是环境质量整体恶化局部改善的态势基本没有改变;其二是尽管拥有技术进步等后发优势,我们一些主要污染物的人均GDP峰值并没有如OECD等国家的经济与环境关系所揭示的那样早些到来。造成这两个问题的原因是多方面的,但从技术层面上看,过多短期功利性的技术措施、污染控制目标的单一与不合理、以及整体污染控制方案缺乏成本和可行性分析等均值得我们反思。
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