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钢管穿铝片加热器公司-无锡钢管穿铝片加热器-君柯空调设备

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板式换热器反冲洗管路改造的方法

干吸系统的板式换热器酸侧和水侧均出现了不同程度的堵塞,尤其是2座吸收塔共用的2台并联的板式换热器出口酸温已远远超过设计值,必需清堵。根据生产情况,首先对水侧进行清堵。水和酸的进出管均为DN300,在距板式换热器1 m远处,水进出管的下底部有DN50的排污管和阀,但在实际生产中,出水端用不上,进水端使用没效果。分析认为,一是反冲洗进水端压力太低,二是管径太小。因此,应*排污管和阀的通径,并将排放孔位置改设在距板式换热器200 mm处的DN300入口管的下侧面,以便于排污或直接用手掏出进水侧过滤下的杂物。

制作一个DNI50、一端是法兰另一端是相贯线的长约150 mil的短钢管,将相关线一端焊接在要开孔处,关闭水进出口蝶阀,用气割在短管内在DN300管上开孔,用手掏出板式换热器进水侧滤下的堵塞物,然后打开水出口蝶阀,用0.02 MPa的回水反冲洗,钢管穿铝片加热器公司,使一些小颗粒堵塞物随较大流量的反冲洗水一道从DNI50排污管口流出。清洗完后,在排污口安装一个DNI50的手动蝶阀。清洗后的板式换热器投入生产后效果显著,在水侧进出口蝶阀全开时,出水温度降到37℃ ,出口酸温为60℃,可满足正常生产。不过2天后,2座吸收塔上酸量急降,难以维持正常生产,无锡钢管穿铝片加热器,通过一步步排查后认为是板式换热器酸侧堵塞严重。于是对酸侧进行清堵,在DN300酸进口管的侧底部距板式换热器200 inm处焊接由316L材料制作的一端是法兰另一端是相贯线的长约150 mln的短钢管,用等离子切割机在短管内开孔,钢管穿铝片加热器哪家好,戴上防酸长胶皮手套掏出堵塞物,然后再用几段DN200的高硅铸铁管通过法兰联接,直接将反冲洗酸引向成品酸备用地下槽,同时在这段管路上装2个DN200的不锈钢球阀。







热交换器:不锈钢用于热交换器维护

  需要作出许多决定来管理发电厂,这对公司的盈利能力有重大影响。正确的管理团队在正确决策时会受到表扬,做出错误的决定意味着意外。燃料成本急剧上升,美国天q气价格从高峰时的每1000立方英尺2美元上升到14美元。煤炭合同价格(包括运费合同价格)比前几年翻了一番。任何操作和操作的改变,如管道堵塞,将导致加热成本的显著增加。

  1、管道故障

  发电厂热交换器管道有许多潜在的*机理。铜合金中常见的*机理与不锈钢和*合金钢的*机理有很大区别。下面分别进行论述。

  1.1 铜合金的问题

  · 蒸汽侧侵蚀

  蒸汽侧的铜合金****常见的*机理是氨沟槽和应力腐蚀裂纹。

  氨造成的沟槽——除氧添加剂,如联氨,可造成氨沟槽。氨与冷凝水相结合,沿支撑板向下流生成沟槽。

  应力腐蚀裂纹(SCC)——无论是h军黄铜还是铝黄铜均对氨引起的应力腐蚀裂纹敏感。管子的残余应力高和氨会迅速形成应力腐蚀裂纹。由氨沟槽和应力腐蚀裂纹造成冷凝器的管道*很常见。

  · 冷却水侧侵蚀

  冲蚀—腐蚀——当水的流速大时,水会冲掉铜合金上的保护氧化层,造成冲蚀—腐蚀。对于h军黄铜和铝黄铜来说,当水的流速大于1.8米/秒时会产生这种情况。即使水的整体速度较低,但是局部区域涡流也会造成这种现象。一般产生这种冲蚀的地方是水入口端部。管道堵塞——如夹具形成的管道凸起造成的阻塞——四周形成的涡流会在几天内造成管道穿孔。

  H2S和*侵蚀——H2S和*会*保护用的氧化层和阻止氧化层重新生成。绝大多数H2S和*来源于腐朽的植物、*还原x菌(MIC腐蚀)或是使用处理过的废水。通常,当把现有的冷却水源从清水转换为处理过的废水六个月后,90-10铜镍管道就会开始发生这种*。

  一般腐蚀和铜的传递铜管上的氧化层是多孔的,可使铜离子扩散到水中。当铜溶解时,管道逐渐变薄。当水的条件为非腐蚀性时,铜的溶解很慢,使用年限为25年的铜管并不少见。然而,铜的传递仍然会对其他地方造成影响。

  例如,在更换典型的300MW的用h军黄铜管制造的冷凝器的管道时,原管道的重量会比原40万磅少50%。这说明,已溶解了20万磅的铜合金。这些铜不是进入了蒸汽就是进入了冷却水。当铜镀在锅炉的管道上时,它会造成灾难性的液态金属脆化。

  1.2 不锈钢

  · 蒸汽侧

  所有的不锈钢,包括商用钢种(TP 304,TP316和其衍生钢种)和*的钢种耐包括所有联氨衍生物在内的多数锅炉用化学药品。在温度更高时,有一种机理造成早期损坏,氯化物应力腐蚀裂纹(SCC),这些损坏发生在给水加热器内。

热交换器:不锈钢用于热交换器维护

  含8%Ni的钢种(TP 304)对应力腐蚀裂纹敏感,见图1所示。当发电设备从基本负载切换到循环模式时,设备发生*的情况就更多。氯化物在干湿交替的区域,主要在过热后的冷却区域浓缩。

  · 冷却水侧

  点蚀和缝隙腐蚀—TP304和TP316对点蚀,缝隙腐蚀和与缝隙腐蚀相关的MIC敏感。如果冷却水内的氯化物含量分别超过150ppm 和500ppm,就不应考虑使用TP304和TP316。和铜合金一样,如果是以处理的废水作为冷却水源,也不应考虑采用TP304和TP316。

  可采用价值比较分析来确定何时开始进行清理和/或更换管道。在确定何时更换管道时,应基于“寿命周期”进行。应对设备的剩余寿命时间进行分析。进行分析时要考虑的各种因素包括:

  · 初始管道成本;

  · 安装成本;

  · ****热性能后燃料的节约;

  · 降低冷却水化学处理的成本;

  · 由于汽轮机效率的损失,发电的减少;

  · 降低或省去锅炉管道和高压汽轮机的清理费用;

  · 减少事故停车/减少堵塞泄漏的管道。

  1.3 钛

  人们认为Titanium Grade 2耐发电厂冷却管路中产生的各种腐蚀。惟一的例外可能是零排放设备中使用的结晶装置。在该装置必须考虑采用Grade 7和12才行。但是,由于其弹性模数低,它容易产生振动损坏。这一问题可能通过适当的工程设计来加以解决。



 热交换器的种类繁多,有多种分类方法。

  一、按原理分类:

  1、直接接触式热交换器

  这类热交换器的主要工作原理是两种介质经接触而相互传递热量,钢管穿铝片加热器报价,实现传热,接触面积直接影响到传热量,这类热交换器的介质通常一种是气体,另一种为液体,主要是以塔设备为主体的传热设备,但通常又涉及传质,故很难区分与塔器的关系,通常归口为塔式设备,电厂用凉水塔为****典型的直接接触式换热器。

  2、蓄能式热交换器(简称蓄能器),这类换热器用量****少,原理是热介质先通过加热固体物质达到一定温度后,冷介质再通过固体物质被加热,使之到达传热量的目的。

  3、间壁式换热器

  这类热交换器用量非常大,占总量的99%以上,原理是热介质通过金属或非金属将热量传递给冷介质,这类热交换器我们通常称为管壳式、板式、板翅式或板壳式热交换器。

说一下热交换器的种类有哪些

  二、按传热种类分类

  1、无相变传热

  一般分为加热器和冷却器。

  2、有相变传热

  一般分为冷凝器和重沸器。重沸器又分为釜式重沸器、虹吸式重沸器、再沸器、蒸发器、蒸汽发生器、废热锅炉。



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