Sep 17, 2021 Оставить сообщение

Метод очистки от накипи кожуха и трубчатого конденсатора

После длительного использования конденсатор легко образует накипь в трубопроводе. Если вовремя не обработать это загрязнение, это повлияет на эффект теплообмена, что приведет к увеличению температуры конденсации агрегата, тем самым уменьшив охлаждающую способность агрегата и увеличив энергопотребление агрегата. Поэтому конденсатор следует чистить часто.


1. Метод механического удаления окалины. Метод механического удаления окалины - это метод удаления окалины со стального охлаждающего трубчатого конденсатора с помощью очистителя труб с гибким валом, который особенно подходит для вертикальных кожухотрубных конденсаторов.


Метод работы:

1. Удалите хладагент из конденсатора.


2. Закройте все клапаны, соединяющие конденсатор и систему охлаждения.


3. Подача охлаждающей воды конденсатора в норме.


4. Скребок с конической зубчатой ​​передачей и прокладка гибкой трубки вала выполняют очистку вращающегося ролика и удаление окалины. Тепло, генерируемое трением между конденсатором стояка и охлаждающим скребком сверху вниз и стенкой трубы, способствует циркуляции охлаждающей воды и ее обновлению. Вымойте в бассейн накипь, ржавчину и прочую грязь.


В процессе удаления накипи варочная панель подходящего диаметра должна выбираться в соответствии с толщиной конденсатора для удаления накипи, степенью коррозии стенки трубы и продолжительностью срока службы. Однако диаметр варочной панели, выбранной для первой очистки от накипи, должен быть соответственно меньше внутреннего диаметра охлаждающей трубы, чтобы предотвратить повреждение стенки трубы, а затем для вторичной выбирается плита, близкая к внутреннему диаметру охлаждающей трубы. удаление накипи. Эти две операции по удалению накипи могут удалить 95% накипи и окалины с конденсатора.


При механическом удалении накипи коническая зубчатая плита вращается в охлаждающей трубе, а варочная панель вращается и вибрирует во время подачи, чтобы удалить окалину, грязь и ржавчину с охлаждающей трубы конденсатора. После завершения удаления накипи вся вода из резервуара для конденсата откачивается, накипь, ржавчина и другие загрязнения, удаленные со дна резервуара, очищаются, и снова заливается вода.


2. Метод химического травления и удаления накипи: очистите конденсатор с помощью составленного слабокислотного средства для удаления накипи, чтобы удалить накипь и повысить эффективность теплопередачи конденсатора.


Метод работы:


1. Подготовьте жидкость для удаления накипи в баке для травления, включите насос для травления и дайте жидкости для удаления накипи циркулировать в конденсаторе в течение 24 часов. Обычно через 24 часа накипь практически удаляется.


2. После остановки травильного насоса используйте круглую стальную щетку, чтобы почистить ее взад и вперед по стенке трубки конденсатора и смыть окалину и ржавчину чистой водой.


3. Используйте чистую воду, чтобы несколько раз промыть оставшийся в трубопроводе раствор моющего средства, пока он не станет чистым. Метод химического травления подходит для вертикальных и горизонтальных кожухотрубных конденсаторов.


3. Электронный магнитный метод удаления накипи. Принцип работы электронного магнитного водного устройства заключается в растворении кальция, магния и других солей в охлаждающей воде, протекающей через конденсатор, в состоянии положительных и отрицательных ионов при комнатной температуре.


Когда охлаждающая вода течет через поперечное магнитное поле магнитного водонагревателя с определенной скоростью, растворенная плазма кальция и магния получает индуцированную электрическую энергию, изменяет свое состояние заряда, нарушает и разрушает электростатическое притяжение между ионами, изменяет условия своей кристаллизации, и рыхлая кристаллическая структура. Уменьшает прочность на разрыв и сжатие, не может образовывать прочной адгезии, а рыхлый осадок отводится с потоком охлаждающей воды.


Этот метод удаления накипи может не только эффективно предотвратить образование новой накипи, но и удалить исходную накипь, потому что после использования электронного магнитного водного устройства ион теряет способность образовывать накипь и теряет свой защитный эффект по сравнению с исходной накипью. Кроме того, намагниченная охлаждающая вода имеет определенное количество наведенной электрической энергии. В то же время из-за разных коэффициентов расширения стальной трубы и накипи в конденсаторе исходная накипь постепенно растрескивается, и намагниченная вода продолжает проникать в трещины, разрушая адгезию исходной накипи, заставляя ее постепенно образовывать трещины. расшатываются и отпадают сами по себе. Его постоянно отводит циркулирующая охлаждающая вода.


Метод удаления накипи в электромагнитном водяном устройстве прост и удобен в реализации, трудоемкость низкая, а удаление накипи и удаление накипи выполняются без влияния на нормальную работу холодильной системы.


Значение удаления накипи и экономии энергии:


При загрязнении конденсатора тепловое сопротивление увеличится, тепловое сопротивление увеличится и коэффициент теплопередачи уменьшится. Поскольку температура конденсации обратно пропорциональна коэффициенту теплопередачи, температура конденсатора повышается, и соответственно увеличивается давление конденсации. Чем серьезнее загрязнение конденсатора, тем очевиднее увеличение давления конденсации, что увеличивает энергопотребление холодильника, и, соответственно, возрастает потребление энергии рабочим оборудованием холодильной системы, что приводит к потере электроэнергии. .


Отправить запрос

whatsapp

Телефон

Отправить по электронной почте

Запрос