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發布時間:2021-08-25 03:55  
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在供熱系統運行過程中,無論采用化學除垢水處理還是鈉離子交換軟化水處理,雖然可以消除或抑制水垢的形成,但由于水處理設備的選擇(如自動鈉離子交換器水質惡化)或管理不善,無法完全防止水垢的形成。因此,當運行一定時間后,需要對其進行清洗,以去除水垢和沉積污垢。
目前,清洗水垢和沉積污垢的方法有機械法、堿法和酸法。當水垢量少且分布較松散時,可采用噴水方式沖洗,在管殼換熱時,可用鋼絲刷或平鏟等工具清除水垢沉積,但不允許用碳鋼刷刷不銹鋼板。
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灰塵的形成機理和危害。
水冷冷凝機組在運行過程中,在換熱器的水側,尤其是在開放式循環冷卻水系統中,由于碳酸鈣、硫酸鈣、硅酸鈣、氧化鐵、磷酸鹽等微溶或難溶于水中的礦物質的結晶析出,附著在換熱器管內表面形成水垢;在換熱器管內表面沉積灰塵、泥沙、藻類、微生物菌落,甚至樹葉和雜草,形成污泥。水邊污垢主要有兩種類型:水垢和污泥。結垢使傳熱面傳熱熱阻增加,直接影響換熱效果,使凝結溫度上升或蒸發溫度降低,造成冷水機組能耗增加,制冷量下降;
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如果凝結溫度保持不變,在污垢系數較高時,單純地通過增加換熱面積進行補償,就有可能使成本增加過多,體積過大,管道內水速過低,或流道數目過多。例如R134a離心式冷水機組,其冷卻水量為1000Rt(3516kW),在進/出水溫度為32℃/37℃的情況下,管道清潔時的凝結溫度為37.8℃,主電機輸入功率為622kW。如果用戶冷卻水側的污垢系數為0.176m2·K/kW,冷卻水進口溫度仍為32℃,而制冷量仍需要1000Rt,則僅靠增加傳熱面積,則要增加1.5倍,即新換熱器的傳熱面積增加到潔凈換熱器的2.5倍,這樣的機組成本、質量、尺寸,用戶顯然是無法接受的;
對于熱交換器的設計,污垢系數的選擇往往依賴于經驗技巧而非科學。較為合理的估計應當是基于運行條件相同或相似的某一系統的運行經驗,或者基于從運行條件相同的實際設備上獲得的實測數據,或者基于在實驗室用原型或模型設備進行試驗所獲得的試驗數據,或者基于機構所推薦的數據。
但目前不少設計單位在為用戶選擇污垢系數時存在著很大的隨意性,往往不考慮設備用在哪里,當地水質特點和運行條件如何,統統簡單地選擇相同的值,而且保險表也常常選得偏高。比如來自國內某甲設計研究院的工業冷凍設備。