Etusivu - Tietoa - Tiedot

Mikä väliaine vaurioituu helposti lauhdutinhaihduttimesta tuotannossa?

Teollisessa tuotantoprosessissa lauhdutin pitkäaikaisena keskeytymättömänä jäähdytyslämmönvaihdon apulaitteistona, erilaisten tuotantotarpeiden vuoksi käytetty jäähdytyslämmönvaihtoväliaine on myös erilainen, usein lämmönvaihdin (kylmävyöhykelaite, lauhdutin, höyrystin) todennäköisin ongelma on sisäinen likatukos ja kuoren korroosio. Mitkä tuotantovälineet todennäköisesti johtavat vastaaviin ongelmiin?
1. Veteen ioni- tai molekyylimuodossa liuenneet epäpuhtaudet ovat haitallisia
A. Veden kalsiumsuolojen pääkomponentit ovat Ca (HCO3) 2, CaCl2, CaSO4, CaSiO3 jne. Kalsiumsuola on lämmönvaihtimen likaantumisen pääkomponentti. Niistä CaSO4 on eräänlainen kova, kiteinen asteikko, löysä rakenne, pieni tarttuvuus, on suhteellisen pehmeää mutaa, erotettu vedestä on juoksevaa, vaikka kiinnitettynä lämmityspintaan on helppo poistaa.
b, magnesiumsuolojen pääkoostumus vedessä ovat Mg(HCO3), MgCl2, MgSO4 ja niin edelleen. Kun magnesium on liuennut veteen, se hajoaa lämmön vaikutuksesta muodostaen Mg(OH)2-saostuman, ja Mg(OH)2 on myös lietehilse. Veteen liuenneet MgCl2 ja MgSO4 aiheuttavat metalliseinien happokorroosiota hydrolyysin seurauksena, kun veden pH on<7.
c, natriumsuolat koostuvat pääasiassa NaCl:sta, Na2SO4:stä, NaHC03:sta ja niin edelleen. NaCl ei muodosta kalkkia, mutta vedessä on vapaata happea, joka nopeuttaa metalliseinän korroosiota. Na2SO4-pitoisuus on liian korkea, mikä suolaa lisävarusteita höyrystimen jälkeen, mikä vaikuttaa turvalliseen toimintaan; Vedessä oleva NaHCO3 hajottaa NaCO3:a, NaOH:ta ja CO2:ta lämpötilan ja paineen vaikutuksesta, mikä vahingoittaa metallirakeita.
2, haittaa liuenneen happikaasun
Lämmönvaihtimien korroosiolle on monia syitä, mutta vakavin ja nopein korroosio on happi. Atomijärjestystaulukossa raudan potentiaali on vedyn yläpuolella, ja neutraalissa vedessä, jossa ei ole happea, järjestelmän metallipinnalla oleva rautaatomi menettää elektroneja muodostaen kaksiarvoisen ionin (FE-2E →Fe{{ 1}}), ja vedessä oleva Fe2+-ioni ja OH-ioni yhdistetään sähköstaattisen vetovoiman alaisena [Fe2++2OH-→Fe(OH)2] ja seuraavat Tasapaino muodostuu veteen:
Fe2++2OH-=Fe(OH)2
Kun vedessä on happea, Fe(OH)2 hapettuu edelleen liukenemattomaksi rautahydroksidisaostukseksi:
4Fe(OH)2+O2+2H2O→4Fe(OH)3↓
Fe(OH)3:n saostumisesta johtuen anodin ympärillä olevat rauta-ionit siirtyvät vesiliuokseen, mikä kiihdyttää korroosiota.
Yllä olevasta reaktiosta voidaan nähdä, että vesi ja happi ovat välttämättömiä olosuhteita korroosiolle, anodiosa on korroosion osa ja katodiosa on osa korroosiotuotteiden kertymistä. Kun korroosio on periaatteessa tasaista koko metallipinnalla, korroosion nopeus ei ole kovin nopea, joten se ei ole haitallista, ja tätä korroosiota kutsutaan kokonaiskorroosioksi. Kun korroosio keskittyy tiettyihin metallipinnan osiin, sitä kutsutaan paikalliseksi korroosioksi. Paikallisen korroosion nopeus on erittäin nopea, helppo ruostua läpi, kuoppakorroosio on yleinen paikallinen korroosio lämmönvaihtimessa, joten se on erittäin haitallista.
3, kolloidisessa tilassa olevien epäpuhtauksien haitat lämmönvaihtimelle
a, rautayhdisteiden pääkomponentti on Fe2O3, joka tuottaa rautahilsettä. Kun vesi sisältää paljon rautayhdisteitä, vesi on usein keltaista.
b, mikro-organismit, jotka johtuvat ilmastoinnin jäähdytyksestä kiertävän veden lämpötilasta, liuenneesta hapesta, ravintoaineista jne., tarjoavat olosuhteet, jotka edistävät mikro-organismien lisääntymistä, mikro-organismit lisääntyvät suuria määriä. Mikro-organismit tulevat maaperästä ja ilmasta, jäähdyttäen kiertoveden lämpötila on korkeampi, jäähdytystornin ilmastuksen jälkeen happipitoisuus kasvaa, usein lisätään veteen fosfaattia ja muita aineita, vain mikro-organismin ravinteita, jäähdytystorni sijaitsee pääosin ulkoilma, auringonvalo edistää levien kasvua, mikro-organismien leviäminen ei vain estä levykanavaa, joskus tukkii putkilinjan, mutta myös tekee metallia korroosiota.
c, lietteen jäähdytyksen kiertovedessä oleva liete tulee ilmassa olevasta pölystä ja lisäveden suspendoituneesta aineesta. Ilman ja veden konvektiivisessa vaihdossa suuri määrä ilmaa suihkutetaan tornissa kiertävällä vedellä, jolloin pölyä pääsee veteen ja kerrostuu vähitellen lämmönvaihtimeen pienemmällä virtausnopeudella.
d, tahmea hilse on pääasiassa mikro-organismien ja vesisedimentin erittymistä, korroosiotuotteet, bakteerit ja levät pysyvät sitoutuneena muodostamaan, ne kiinnittyvät usein lämmönvaihtimen seinämään, tuottavat erilaisia ​​orgaanisia happoja, tämä happo voi myös aiheuttaa korroosiota .
Siksi lämmönvaihtimen nesteen veden laatuvaatimukset ovat erittäin tärkeitä, toiminnan hallinnassa tulisi kiinnittää enemmän huomiota varustamiseen tarvittavilla mittakaavan esto-, korroosionestolaitteilla, pidentää laitteen käyttöikää.
Yllä olevien kohtien perusteella voimme arvioida syitä vastaaviin tilanteisiin tuotantoprosessin lämmönvaihtimessa.

Lähetä kysely

Saatat myös pitää