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中和和钝化处理。中和是在不腐蚀设备的情况下,中和清洗后设备中残留的酸液;钝化是在金属表面形成一层能抑制金属溶解过程的电子导体膜。膜本身在介质中的溶解速率非常低,因此可以将金属的阳极溶解速率保持在非常小的值。由于与板式换热器连接的几段管道用于化学清洗,无需拆卸,传热片采用不锈钢制成,不需要中和和钝化处理,但管道采用钢制成。清洗后,表面的氧化皮和铁锈被去除,露出钢铁的本质,处于非常活跃的活化状态,容易生锈。因此,需要进行中和和钝化处理,以防止二次腐蚀。
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在供热系统运行过程中,无论采用化学除垢水处理还是钠离子交换软化水处理,虽然可以消除或抑制水垢的形成,但由于水处理设备的选择(如自动钠离子交换器水质恶化)或管理不善,无法完全防止水垢的形成。因此,当运行一定时间后,需要对其进行清洗,以去除水垢和沉积污垢。
目前,清洗水垢和沉积污垢的方法有机械法、碱法和酸法。当水垢量少且分布较松散时,可采用喷水方式冲洗,在管壳换热时,可用钢丝刷或平铲等工具清除水垢沉积,但不允许用碳钢刷刷不锈钢板。
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在对流道中,由于空气含氧量较高,腐蚀较为严重,腐蚀呈点状、片状。当热网运转时,铁锈随循环水进入换热器,
与换热器板片表面的水垢结合,形成巧克力色的水垢,严重堵塞了换热器的循环截面,导致热效率降低。
结垢和腐蚀对供暖系统的危害。能耗大幅增加,运营成本不断上升。采暖系统产生水垢和生物粘泥后,
换热器的传热效率降低,循环水流通面积减小,流通阻力增大,使整个系统的运行能耗大大增加,采暖费用也相应增加。
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结垢越厚,则传热管内流量变小,管壁粗糙度增加,水侧流量变小,制冷量变小,从而使水泵耗电功率变大。灰尘的积累还会造成换热表面的局部腐蚀甚至穿孔,严重威胁到机组的安全运行和使用寿命。泥沙的形成和性质与水温、流速、水质等因素有关。一般情况下,水温会影响污垢形成的聚合速率、化学反应速率和结晶速率等,水温升高一般会引起污垢生成速率的增加。热传导表面温度的升高将使沉积物的强度增大。增加流速可使各种污垢的生长速率均降低。水的水质特征(一般包括pH、钙、镁、硫、碳酸亚盐离子、碱度等各种盐成分及浓度等)决定了水垢的组成,因此也直接影响水垢的强度。
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以上信息由专业从事南宁换热器清洗公司的盈润环境于2024/5/10 7:28:41发布
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