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管内有氧化铁存在,熔融物剥落层内有铁锈,说明管道酸洗不;

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管 道有锈渣、水渍,说明管道酸洗后没有进行钝化及完后较长时间内未投运时没有进行充氮保护;

焊渣及阀门 的残渣存在,说明管道施工完后扫不干净。进行扫时阀门末拆除,阀门存在的死角扫不到。阀门不应参与扫,阀门应在拆除后单独,管道应用短管连接进行扫。

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水垢厚度

换交换程度

热交换损失

多耗电能

0

92.77

0

0

0.3mm

73.68

21

10

0.6mm

61.12

34

20

0.9mm

52.20

44

31

1.2mm

45.6

56

42

1.6mm

39.52

57

53

水垢对耗电量的影响

冷凝器胶球在线清洗装置是将一定数量的海绵球定期注入到冷凝器进水管内,通过后对冷凝器铜管内壁作机械擦拭,这样不停的对冷凝铜管内壁擦洗,使水中的污物、水垢、菌藻没有可能在铜管内壁附着,清洗率9/10,冷凝器始终处在换热状态,压缩机因此省电1/10-1/3。同时,由于少辐射、少腐蚀,提高主机和水系统金属件的使用寿命。




空调冷水机组广泛应用于宾馆、商场、商务大楼等商业公共建筑场所,在工业领域空调冷水机组更是满足正常生产或工艺要求不可或缺的设备,但它耗能大、运行成本高,在运行中,其冷凝器将不可避免地发生结垢、腐蚀等问题,这都将导致耗能增加、维修增加,并缩短冷设备使用寿命。传统的清洗方法是对冷凝器采用人工清洗,在清洗的间隔内,机组已消耗大量能源;无法彻底根治冷凝器腐蚀、结垢问题,导致热阻增大,增加能耗。本公司生产的FLZL系列冷凝器胶球自动在线清洗系统装置,在线自动清洗,将为您解决彻底清洗的烦恼,带来极大的经济效益。

工作原理

    冷凝器胶球自动在线清洗装置是采用纯物理方法,利用系统自带水泵加压,将清洗胶球从发球器发送到冷凝器中,依靠水流产生的冲刷力和胶球与换热管壁产生的摩擦力,擦洗掉换热管内壁的水垢、污垢以及生物膜。在冷却水出口端通过收球器利用水流力学原理将球回收至发球机,从而完成一次清洗循环。控制器可设置清洗频率或时间,以及随空调主机的开启自动运行功能,实现全自动在线清洗。始终保持冷凝管内壁洁净,从而提高了冷凝器的热交换效率,降低能耗,提高能效,节省能源。




1实验部分01实验装置及材料本研究采用的实验装置见图1。电解槽有效容积为500mL,阳采用钛基钌铱电,阴采用不锈钢电,电间距为1.5cm,有效电解面积为24cm2。用NaHCO3和CaCl2按物质的量比为2:1的比例配制模拟硬水。实验过程中利用蠕动泵将储水槽中的模拟硬水通过下进上出的方式抽入电解槽中,电解完成后通过出水池进行收集。
02分析方法水质总硬度的测定采用GB/T6909—2008《锅炉用水和冷却水分析方法硬度的测定》;Cl-的测定采用GB/T15453—2008《工业循环冷却水和锅炉用水中氯离子的测定》;活性氯的测定采用HJ586—2010《水质活性氯和总氯的测定N,N-二乙基-1,4苯二胺分光光度法》。电流效率、阴结垢剥离率计算式分别见式(1)、式(2)。
由图2(a)可知,电流效率随着电流密度的逐渐降低。硬度去除质量浓度随着电流密度先增加后降低,这是因为电流密度较低时,Ca2+在溶液中的迁移速率较慢,阴附近产生的OH-浓度较低,导致在低电流密度下CaCO3的沉积量较少。电流密度大会加快Ca2+向阴的迁移速率,溶液中的氧化还原反应加剧使阴附近碱性增强,产生了较多的CO32-,促进了Ca2+在阴表面沉积,所以当电流密度由5mA/cm2增加到10mA/cm2,硬度去除质量浓度由110mg/L增加到180mg/L。当电流密度超过10mA/cm2,阴的析氢反应加剧,较多的H2会在电表面形成一层H2薄膜,阻碍了Ca2+、CO32-在阴表面的传质过程,生成的大量H2也会导致阴附近水体剧烈扰动,影响了Ca2+的迁移速率,导致了硬度去除质量浓度的下降。

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