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換熱器結垢分析及清洗

來源: 發布時間:2020-11-14 3665 次瀏覽

結垢原因主要有3種情況:1 )因為常用換熱器大多是以水為載熱體的換熱系統, 由于某些鹽類在溫度升高及

結垢原因

結垢原因主要有3種情況: 

1 )因為常用換熱器大多是以水為載熱體的換熱系統, 由于某些鹽類在溫度升高及濃度較高時從水中析出, 附著于換熱管表面, 形成水垢, 隨著使用時間及頻率的增加積垢層逐漸變厚、變硬, 緊緊地附著于換熱管表面上; 

2)如同水垢一樣, 換熱器的另一側流體由于物質本身的性質可能出現非水垢類固體析出物, 長期不處理會越來越多積累在換熱管面; 

3)當流體所含的機械雜質有機物較多而流體的流速又較小時, 部分機械雜質或有機物也會在換熱器內沉積, 形成疏松、多孔或膠狀污垢。

結垢種類

對于常用的換熱器而言。根據結垢機理,一般將結垢分為以下幾類:

類析晶結垢: 如水冷卻系統, 由于水中過飽和的鈣、鎂鹽類由于溫度、pH 等變化而從水中結晶沉積在換熱器表面, 而形成了水垢;

粒結垢: 流體中懸浮的同體顆粒在換熱面上的積聚;

化學反應結垢: 由于化學反應而造成的同體沉積;

腐蝕結垢: 換熱介質腐蝕換熱面, 產生腐蝕產物沉積于受熱面上而形成污垢;

生物結垢: 對于常用的冷卻水系統來講, 工業水巾往往含有微生物及其所需的營養, 這些微生物群體繁殖, 其群體及其排泄物同泥漿等在換熱表面形成生物垢;

凝同結垢: 在過冷的換熱面上, 純液體或多組分溶液的高溶解組分凝同沉積。以上的分類只是表明某個過程對形成該類污垢是一個主要過程。結垢往往是多種過程的共同作用結果, 因此換熱面上的實際污垢, 常常是多種污垢混合在一起的。

影響結垢因素

影響結垢的因素有很多, 如流體速度、流體流動狀態、流體組分的組成和含量以及換熱器的結構等都對污垢的形成有一定的影響, 從應用角度考慮, 我們只有找出主要因素才能使結垢問題得到有效解決。對于某體而言, 影響換熱器結垢的主要因素有以下幾個方面:

流體的流動速度: 在換熱器中, 流速對污垢的影響應該同時考慮其對污垢沉積和污垢剝蝕的影響, 對于各類污垢, 由于流速增大引起剝蝕率的增大較污垢沉積的速率更為顯著, 所以污垢增長率隨著流速的增大而減小。但是在換熱器的實際運行中,流速的增加將增大能耗, 所以, 流速也不是越高越好, 應就能耗和污垢兩個方面來綜合考慮。

傳熱壁面的溫度: 溫度對于化學反應結垢和鹽類析晶結垢有著重要的作用, 流體溫度的增加一般會導致化學反應速度和結晶速度的增大,從而對污垢的沉積量產生影響, 導致污垢增長率升高。

換熱面材料和表面質量: 對于常用的碳鋼、不銹鋼而言, 腐蝕產物的沉積會影響結垢; 而如果采用耐蝕性能良好的石墨或陶瓷等非金屬材料, 則不易發生結垢。換熱面材料的表面質量會影響污垢的形成和沉積, 表面粗糙度越大, 越有利于污垢的形成和沉積。

一般換熱器清洗的部位

因為換熱器大多是以水或蒸汽為載熱體的換熱系統, 故在清洗時劃分為水(蒸汽)側及介質側, 最為普遍常見的換熱器是列管式換熱器, 主要清洗其管程或殼程。

結垢不清洗的危害及影響

結垢使設備熱交換效率大幅下降, 能源消耗大幅增加, 生產成本上升熱交換設備中結生的污垢, 隨著化學成分的不同, 其導熱系數也有較大的差異。由于污垢的導熱系數極小, 結垢會嚴重影響熱交換設備的傳熱性能, 使生產能源消耗量大幅度上升。國內外大量熱工試驗結果表明, 設備傳熱表面積結1mm 厚水垢, 熱交換設備就會多消耗8% ~10%的能源。也就是說, 1mm厚的水垢, 可以使燃煤鍋爐多燒10% 的煤炭, 從而導致工業產品生產成本費用大幅度上升。

結垢使換熱設備熱傳導工況惡化, 傳熱面超溫過熱, 引發鼓皰、裂紋、爆管等安全事故由于污垢的傳熱能力級差, 設備傳熱面結垢后,高溫側的溫度不能被快速傳導到低溫介質中, 使傳熱面金屬壁溫持續上升并達到蠕變溫度。在設備帶壓運行的狀態下, 過熱管壁因耐壓強度大幅下降而出現鼓皰、裂紋、泄漏甚至爆管的運行安全事故。根據國內部分省市技術監督部門的統計, 鍋爐事故中因結垢和水質引起的事故占到了60%以上。

結垢會引發垢下腐蝕損傷, 造成設備穿孔泄漏, 縮短設備使用壽命熱交換設備傳熱面結生的水垢, 其密度、厚度和化學組成通常呈不均勻狀態, 這種不均勻的污垢覆蓋, 造成了金屬表面電化學不均勻性, 很容易引發電化學腐蝕反應。腐蝕的結果是局部金屬被損傷減薄, 腐蝕可以達到穿透設備鋼板, 使設備泄漏、破損甚至達到失效的程度, 從而使設備維修費用增加。腐蝕嚴重時, 會使設備提前報廢。

結垢會使生產工藝不穩, 影響產品品質, 引發質量事故。熱交換設備結垢后, 由于傳熱效率下降, 會導致設備的加熱或冷卻工況惡化, 進而影響到生產工藝過程, 儀表指示失靈, 溫度壓力指標偏離工藝設計要求, 設備運行參數發生改變, 生產工藝不穩, 最終使產品的產量和質量下降, 次品率增加。嚴重時還可能中斷生產, 造成計劃外停產。

清洗方法

根據清洗方法的不同, 主要清洗方法為物理清洗和化學清洗。利用力學、聲學、光學, 電學、熱學的原理, 依靠外來能量的作用, 如機械摩擦, 超聲波、負壓、高壓沖擊, 紫外線, 蒸汽等去除物體表面污垢的方法叫物理清洗; 依靠化學反應的作用, 利用化學藥品或其它溶劑清除物體表面污垢的方法叫化學清洗。如用各種無機或有機酸去除物體表面的銹跡、水垢, 用氧化劑去除物體表面的色斑, 用殺菌劑、消毒劑殺滅微生物并去除霉斑等。物理清洗和化學清洗都存在著各自的優缺點, 又具有很好的互補性。在實際應用過程中, 通常都是把兩者結合起來使用,以獲得更好的清洗效果。

清洗劑的選擇

工業清洗劑的選用原則為: ( 1) 良好的去污能力; ( 2)對清洗對象無不良影響; ( 3)質量穩定; ( 4)價格低廉。

國內外工業清洗劑品種繁多, 但沒有型的清洗劑, 一般均為專用型, 應針對清洗對象的材質、清洗要求的不同, 污垢的不同等, 更好應作工藝試驗, 才能選用。但在選用時應綜合考慮并研究分析以下幾點:

(1)清洗劑的主要成分;

(2)清洗劑各項物理性能;

(3)清洗劑的主要特征及注意事項;

(4)清洗劑的適用范圍(主要用途, 污垢對象等) ;

(5)清洗劑的清洗條件, 方法與實施可能性;

(6) 排液與廢液處理方法;

(7)清洗劑的成本;

(8)有關清洗的法規等。

換熱器清洗的藥劑選擇

清洗換熱器時首先確定好清洗部位, 確定好換熱器材料, 取樣分析后, 根據換熱器材質及結垢程度選擇試劑, 對于碳鋼材質以碳酸鹽垢及鐵銹為主時,一般選擇鹽酸做主酸洗液效果較好, 出于安全考慮也可選擇有機酸氨基磺酸做為主洗酸劑; 對于不銹鋼來說一般選擇硝酸為更佳清洗酸劑, 同樣出于安全角度考慮式根據實際情況也可選擇酸性溫和的氨基磺酸作為主洗酸劑。在一些特殊情況下, 主要是指清洗材料可能存在缺陷或者比較薄或者其他的特殊情況時, 就要慎重考慮, 比如清洗銅材料換熱器時候, 一定要注意是哪種銅材質。黃銅尤其要注意, 黃銅主要成分為銅, 其次鋅的含量相當高, 為了防止? 脫鋅#現象發生, 對酸洗液選擇盡可能濃度較低, 一般緩蝕劑同時保護銅、鋅兩種金屬效果較差。故在操作過程中采取溫和清洗方式, 即低濃度、短時間、小流速, 常溫清洗比較好。一般緩蝕劑選擇Lan -826即可, 對于其他助劑, 如表面活性劑、黏泥剝離劑、發泡劑等可根據清洗劑選擇原則結合具體情況選擇, 此處不再敘述。

清洗前準備工作

了解換熱器的結構規格。材質、容積、性能、介質、工藝條件、使用情況和清洗范圍等, 查看設備有無變形、堵塞、泄漏等異常情況。

掌握設備的結垢腐蝕程度。采集垢樣并進行垢樣化學成份的全分析和溶垢試驗。

查看公用工程條件狀況, 具體: 水、電、蒸汽、氮氣等規格及數量能否滿足清洗需要, 接點位置及距離泵站距離。

廢液的處理要求及排放地點。

清洗現場有無交叉作業, 地面狀況、照明情況, 清洗泵站和清洗原料的具體位置擺放。

根據具體清洗現場狀況確定清洗過程中是否需要特殊工具儀器。

根據分析和實驗結果。選擇合適的化學清洗工藝條件。

進行清洗系統的設計。根據具體情況, 把被清洗部分與其它部位隔開; 尋找合適的清洗荊進出口和排污口設計臨時的連接管線和監測管線。

根據所確定的清洗工藝和系統設計, 進行備料。包括清洗設備和材料、化學藥品、分析監測儀器和操作工具及安全防護用品等。

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