安装与清洗板式换热器有哪些要点呢?
根据换热器的形式,应在换热器的两端留有足够的空间来满足条件(操作)清洗、维修的需要。固定管板式换热器在安装时,两端应留出足够的空间以便能抽出和更换管子。并且,板式热交换器厂家,用机械法清洗管内时。两端都可以对管子进行刷洗操作。浮头式换热器的固定头盖端应留有足够的空间以便能从壳体内抽出管束,外头盖端必须也留出一米以上的位置以便装拆外头盖和浮头盖。u形管式换热器的固定头盖应留出足够的空间以便抽出管束,也可在其相对的一端留出足够的空间以便能拆卸壳体。
板式换热器不得在超过铭牌规定的条件下运行。应经常对管,壳程介质的温度及压降进行---,分析换热管的泄漏和结垢情况。管壳式换热器就是利用管子使其内外的物料进行热交换、冷却、冷凝、加热及蒸发等过程,与其他设备相比较,其余腐蚀介质接触的表面积就显得非常大,发生腐蚀穿孔结合处松弛泄漏的危险性---,因此对换热器的防腐蚀和防泄漏的方法也比其他设备要多加考虑,当换热器用蒸汽来加热或用水来冷却时,水中的溶解物在加热后,大部分溶解度都会有所提高,而---钙类型的物质则几乎没有变化。冷却水经常循环使用,由于水的蒸发,使盐类浓缩,产生沉积或污垢。又因水中含有腐蚀性溶解气体及氯离子等引起设备腐蚀,腐蚀与结垢交替进行,激化了钢材的腐蚀。因此必须经过清洗来---换热器的性能。由于清洗的困难程度是随着垢层厚度或沉积的增加而迅速增大的,所以清洗间隔时间不宜过长,应根据生产装置的特点,换热介质的性质,腐蚀速度及运行周期等情况定期进行检查,修理及清洗。
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---增加。
1、管道故障
发电厂热交换器管道有许多潜在的破坏机理。铜合金中常见的破坏机理与不锈钢和合金钢的破坏机理有很大区别。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破坏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---,可造成氨沟槽。氨与冷凝水相结合,沿支撑板向---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破坏很常见。
· 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---会破坏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破坏。
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,板式热交换器厂,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---衍生物在内的多数锅炉用化学---。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。
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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,设备发生破坏的情况就更多。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;
· 提高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,板式热交换器公司,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。
如何对板式换热器进行化学清洗呢?
由于板式换热器在制造上和使用上都有一些独到之处,所以在工业上一经使用成功之后就发展很快。
板式换热器的化学清洗针对板式换热器的特点,结合其他清洗方法的经验,对于板式换热器的清洗方法使用化学清洗有较好的效果。
一、化学清洗一般有以下步骤:
清洗前的准备清洗前的准备主要有以下工作
1.查看了解设备的启用时间、使用记录、维修记录以及设备图纸等资料
2.了解清楚设备所使用的材质。
3.设备进行垢样的采集及分析化验。
4.了解设备内积垢的分布。
5.做溶垢实验并通过实验确定清洗药剂配方和工艺。
二、清洗工艺的确定对于未拆开的板式换热器可以采用静态清洗或动态的清洗工艺。
1.静态浸泡清洗工艺见图l,配制清洗液将清洗液从上部注入设备浸泡排出清洗液水冲洗中和钝化
2.动态循环清洗工艺步骤如下。
(1)水冲洗及系统试压。水冲洗及试压的目的是去除系统中的积灰、泥沙、脱落的金属氧化物及其它疏松污垢,贵州板式热交换器,并在模拟清洗状态下对临时接管处泄漏情况进行检查。
(2)碱洗。利用碱洗除去有机化合物及油污以及把垢进行软化使之容易除去。时间10一24 h,温度要求85℃,流速0.3m/s以下。
(3)碱洗后水冲洗。目的是除去残留的碱性清洗液,并使部分杂质脱离表面而被带走。
(4)酸洗。利用酸洗液与垢等杂质发生反应,生成可溶性物质。
(5)酸洗后水冲洗。是为了除去残留的酸液和脱落的固体颗粒,以便后续工序的进行。
(6)漂洗采用漂洗液与残留在系统内的铁离子结合,且除去水冲洗过程中所产生的二次浮锈,以降低[fe2+/fe3+]含量,为钝化作准备。
(7)中和钝化。是采用钝化剂在金属表面形成钝化膜,从而防止设备金属返锈。
三、对于拆开的板式换热器可以采用如下“循环+浸泡”的清洗工艺。
1.人工处理。日的是尽量通---工减少垢的数量,不仅可以为下一工序减轻处理的压力,而且可以减少化学药剂的用量,从而减轻对废液的处理。本工序主要可采用尼龙刷、毛刷、铜刷、小型清洗机等。
2.循环+浸泡清洗。使用清洗药剂进行溶解和剥离污垢,并通过强制循环来保持一定的流速以达到较好的清洗效果。
3.人工处理。清洗结束后,对沉积物进行人工处理。
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