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在不同温度的流体间传递热能的装置称为热交换器,简称为换热器。在换热器中至少要有两种温度不同的流体,一种流体温度较高,放出热量;另一种流体则温度较低,吸收热量。换热器按用途不同可分为加热器、冷却器、冷凝器、蒸发器、再沸器、深冷器、过热器等。 , Y B) K( {' |) B r+ B' t `* k3 b+ M* \
2、换热介质的化学成分对结垢形成的影响1 q# R: T8 [5 l. N" R6 A
6 Q2 V% v* U8 B换热介质是指和工艺物料发生热量交换的辅助介质,常用的有水、油、空气等。水是最常见的换热介质,其杂质成分对换热器结垢的形成有很大的影响。具体来说有:以离子或分子状态溶解于水中的杂质:钙盐类、镁盐类、钠盐类。以胶体状态存在的杂质:铁化合物、微生物、冷却循环水中的污泥,来源于空气中的尘土及补充水中的悬浮物,逐渐沉积在流速较低的换热器中。粘垢:主要是微生物的分泌物与水中泥沙、腐蚀产物、菌藻残骸粘结而成,常常附着在换热器壁面上。 ( G j2 ]8 V0 \9 i : B8 L, ?2 X3 a) Y1 g' C6 N3、换热器垢的理化性质 # N, l4 h/ D2 T r- ]0 n; |/ W1 p9 B, I X8 c: a, Z; g& _2 r1 |/ m4 |& p" z
在受热面与传热表面上沉积的附着物层常称作水垢。在换热器中,尤其是压缩冷盘等循环冷却式换热器中,含有碳酸氢盐分解产物和微生物污泥。碳酸盐水垢是循环冷却水系统和热交换器传热表面的主要垢种。碳酸盐水垢的基本性状:碳酸盐水垢外观为白色或灰白色。如果设备有腐蚀时,会染上腐蚀产物的颜色。碳酸盐水垢质硬而脆,附着坚牢,难以剥离刮除。对于循环冷却水,应定期检测水质,使水质符合GB50050《循环冷却水的水质标准》,当水质不能达到标准时,应按国家标准GBJ50《工业循环冷却水处理设计规范》中的方法对水质进行处理。这样能有效防止水垢对设备换热效果的影响 ) u& P& c: D6 B5 t & ~5 A) Y0 d% f: I1 Z" H/ N4、换热过程中介质的流速对结垢形成的影响 + L$ A. I9 r0 p" z% f- Z1 P: r$ L/ f5 z
适当提高流体的流速,使流体中的沉积物不易沉积、结垢,但换热器的压降增大;不断地改变流体的流动方向,使流体不停地冲击换热管的壁面,让流体中的各种杂质不易在壁面停留;选择耐腐蚀的光滑材料,也可以减缓污垢的形成。实践中,我们常通过压力差的检查,判断换热器是否结垢。公司在每次设备检修停车前也都这样做。& k! A9 Y9 f& R% H" W) D
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5、换热过程中介质的温度对结垢形成的影响! r. N" d; g8 m# S2 n8 v+ R
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换热器进出口温度的变化直接反映出换热器换热能力的变化。定期测量换热器进出口流量、温度、当传热能力低到不能满足工艺要求时,则应通过机械清洗或化学清洗提高换热能力,满足和维持工艺运行的需要。用水作冷却介质时,水的出口温度最好控制在50℃,因为超过50℃会使管子腐蚀,换热器结垢严重,影响换热能力,故出口水温不要超过65℃。 2 c, B3 x) N; J& j% j$ k" ]7 b2 Y Y! N
6、换热器结构形式对结垢形成的影响$ I) ?# O' L: L0 i) ~- H Z& f" f
' R X5 d. T! I5 r实践中发现,管道的结构形状对结垢有很大影响。例如波纹管管道,它不仅可以迫使流体按规定路径多次错流通过管束,使流体的湍流程度持续得到强化,还能提高传热效率,同时具有很好的防结垢能力,其抗垢机理是:流道内流体的高速湍流,使流体中的微粒难以沉积结垢,即使有少量垢生成,由于介质在管内外湍流流动,对管壁冲刷强烈,防结垢能力强。另外,波纹管上存在着因管程与壳程温差应力而产生的应变,使具有弹性特征的波纹管的曲率发生微观变化,从而使波纹管换热器具有防垢和除垢的能力。% M/ _! H3 b" v3 ~6 h. e
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7、局部环境条件对结垢形成的影响- ]* V5 @% J U c/ j$ N% m4 V
& Z. B8 u) v, B) H5 {操作温度高于或低于环境温度时,有的换热器需保温或保冷,保温或保冷层的完好状态直接影响换热器传热性能。如保温或保冷层一旦破坏,局部环境条件发生变化,也会加速结垢的聚集,形成结垢层。 $ B! k9 Q9 R) D, e1 T . ?' T+ x+ C1 g1 W/ i8、换热器停运期间的对结垢形成的影响7 c( E# D$ K0 }1 {% F