Apa yang perlu dilakukan jika terdapat skala dalam peti sejuk industri?
Terdapat tiga sistem peredaran dalam unit penyejukan industri. Sistem peredaran yang berbeza terdedah kepada masalah skala, seperti sistem peredaran penyejukan, sistem peredaran air dan sistem peredaran terkawal secara elektronik. Sistem peredaran yang berbeza memerlukan kerjasama tersirat untuk mencapai tujuan kerja yang stabil.
Oleh itu, adalah perlu untuk memastikan setiap sistem berada dalam julat kerja biasa. Walaupun prestasi pelbagai peralatan peti sejuk industri yang dihasilkan di China agak stabil, jika penyelenggaraan dan penyelenggaraan yang diperlukan tidak dijalankan untuk masa yang lama, ia pasti akan membawa kepada sejumlah besar masalah skala. Ia bukan sahaja membawa kepada penyumbatan peralatan, tetapi juga menjejaskan aliran air peralatan.
Ia mempunyai kesan serius terhadap prestasi keseluruhan unit penyejukan industri, malah memendekkan hayat keseluruhan unit penyejukan industri. Oleh itu, adalah sangat penting bagi unit penyejukan industri untuk membersihkan skala dalam masa.
1. Mengapakah sisik muncul di dalam peti sejuk?
Komponen utama penskalaan dalam sistem air penyejuk ialah garam kalsium dan garam magnesium, dan keterlarutannya berkurangan dengan peningkatan suhu; apabila air penyejuk bersentuhan dengan permukaan penukar haba, mendapan bersisik pada permukaan penukar haba.
Penskalaan peti sejuk mempunyai empat situasi berikut:
(1) Penghabluran garam dalam larutan tepu berperingkat berbilang komponen.
(2) Pemendapan koloid organik dan koloid mineral.
(3) Ikatan zarah pepejal bahan tertentu dengan darjah serakan yang berbeza.
(4) Hakisan elektrokimia bahan tertentu dan pengeluaran mikrob, dsb. Pemendakan campuran ini merupakan faktor utama dalam pengotoran, yang menghasilkan pemendakan fasa pepejal di bawah keadaan keterlarutan garam tertentu berkurangan dengan peningkatan suhu. Seperti Ca(HCO3)2, CaCO3, Ca(OH)2, CaSO4, MgCO3, Mg(OH)2, dsb. Kedua, apabila air menyejat, kepekatan garam terlarut dalam air meningkat, mencapai tahap supertepu . Air yang dipanaskan menghasilkan tindak balas kimia, atau beberapa ion membentuk ion garam tidak larut lain.
Sesetengah garam dengan keadaan di atas mula-mula menyimpan tunas asli pada permukaan logam, dan kemudian secara beransur-ansur menjadi zarah. Ia mempunyai struktur kristal amorf atau terpendam, dan beragregat antara satu sama lain untuk membentuk kristal atau aglomerat. Garam kalsium bikarbonat adalah faktor utama yang menyebabkan kerak dalam air penyejuk. Ini kerana kalsium bikarbonat kehilangan keseimbangannya semasa pemanasan dan terurai menjadi kalsium karbonat, karbon dioksida dan air. Kalsium karbonat, sebaliknya, kurang larut dan memendap pada permukaan peralatan penyejukan. iaitu:
Ca(HCO3)2=CaCO3↓ tambah H2O tambah CO2↑.
Pembentukan skala pada permukaan penukar haba akan menghakis peralatan dan memendekkan hayat perkhidmatan peralatan; kedua, ia akan menghalang pemindahan haba penukar haba dan mengurangkan kecekapan.
2. Pembuangan skala peti sejuk
1. Klasifikasi kaedah penyahkekal
Kaedah-kaedah membuang skala pada permukaan penukar haba termasuk kaedah nyah kerak manual, kaedah nyah kerak mekanikal, kaedah nyah kerak kimia dan kaedah nyah kerak fizikal.
Antara pelbagai kaedah descaling. Kaedah penyahscalan fizikal dan anti penskalaan adalah ideal, tetapi disebabkan oleh prinsip kerja alat penyahkerak elektronik biasa itu sendiri, terdapat juga situasi di mana kesannya tidak sesuai, seperti:
(1). Kekerasan air berbeza dari satu tempat ke satu tempat.
(2). Kekerasan air unit berbeza-beza semasa bekerja, dan alat penyahkerak elektronik Hujan Ringan boleh merumuskan pelan penyahkekal yang lebih sesuai berdasarkan sampel air yang dihantar oleh pengilang, supaya penyahkekal tidak lagi perlu risau tentang kesan lain;
(3). Jika pengendali mengabaikan kerja kumbahan, permukaan penukar haba masih akan kotor.
Kaedah penyahscalan kimia hanya boleh dipertimbangkan apabila kesan pertukaran haba unit adalah lemah dan penskalaan adalah serius, tetapi ia mempunyai kesan ke atas peralatan, jadi adalah perlu untuk mengelakkan kerosakan pada lapisan tergalvani dan menjejaskan hayat perkhidmatan. peralatan.
2. Kaedah penyingkiran enapcemar
Enapcemar terutamanya terdiri daripada bakteria, alga dan kumpulan mikrob lain yang dilarutkan dan dihasilkan semula dalam air, dicampur dengan lumpur, pasir, habuk, dan lain-lain untuk membentuk kekeruhan seperti ooze. Ia boleh menyebabkan kakisan paip, mengurangkan kecekapan dan meningkatkan rintangan aliran, mengurangkan jumlah air. Terdapat pelbagai kaedah rawatan. Bahan terampai dalam air yang beredar boleh dipeluwapkan menjadi tawas longgar dengan menambahkan koagulan, yang dimendakkan di bahagian bawah bah dan dibuang melalui kumbahan; zarah terampai boleh disebarkan di dalam air dengan menambah penyerakan tanpa tenggelam; Pembentukan enap cemar boleh dihalang dengan menambah penapisan sampingan atau dengan menambah ubat lain untuk menghalang atau membunuh mikroorganisma.
3. Kaedah penyahkerak kakisan
Kakisan terutamanya disebabkan oleh enapcemar dan produk kakisan yang melekat pada permukaan tiub pemindahan haba, membentuk bateri kepekatan oksigen dan menghakis. Disebabkan oleh kemajuan kakisan, tiub pemindahan haba rosak dan unit mengalami kegagalan yang serius, kapasiti penyejukan berkurangan, atau bahkan serius, Unit mungkin dibatalkan, menyebabkan pengguna menanggung kerugian ekonomi yang besar. Malah, dalam operasi unit, selagi kualiti air dikawal dengan berkesan, pengurusan kualiti air diperkukuh, dan pembentukan kotoran dicegah, kesan kakisan pada sistem air unit boleh menjadi baik. terkawal.
Apabila skala meningkat dan tidak boleh dirawat dengan kaedah biasa, peralatan penyahscalan fizikal boleh dipasang untuk melakukan operasi perencatan skala dan penyahscalan, seperti instrumen penyahkerak elektronik, peralatan penyahkerak ultrasonik resonans magnetik, dsb.
Selepas skala, habuk dan alga dilekatkan, prestasi pemindahan haba tiub pemindahan haba menurun secara mendadak, yang mengurangkan prestasi keseluruhan unit.
Untuk mengelakkan penskalaan dan pembekuan air penyejuk dalam penyejat semasa operasi, sistem air penyejuk mempunyai dua jenis: peredaran terbuka dan peredaran tertutup. Kami biasanya menggunakan peredaran tertutup. Kerana ia adalah litar tertutup, penyejatan dan kepekatan tidak akan berlaku. Pada masa yang sama, atmosfera Sedimen, habuk, dsb. tidak akan bercampur ke dalam air, dan penskalaan air penyejuk adalah agak sedikit, terutamanya memandangkan masalah pembekuan air penyejuk. Air dalam penyejat membeku kerana haba yang diambil oleh penyejat semasa penyejatan dalam penyejat adalah lebih besar daripada haba yang disediakan oleh air penyejuk yang mengalir melalui penyejat, supaya suhu air penyejuk jatuh di bawah takat beku, menyebabkan air untuk membeku. Operator harus memberi perhatian kepada perkara berikut semasa operasi:
1. Sama ada kadar alir yang memasuki penyejat adalah konsisten dengan kadar aliran terkadar enjin utama, terutamanya jika berbilang unit penyejukan digunakan secara selari, sama ada terdapat ketidakseimbangan dalam jumlah air yang memasuki setiap unit, atau apabila unit dan pam berjalan satu-sama-satu, sama ada aliran air berubah dari yang lain. Fenomena pecahan unit. Pada masa ini, pengeluar penyejuk bromin terutamanya menggunakan suis aliran air untuk menilai sama ada terdapat aliran masuk air. Pemilihan suis aliran air mesti sepadan dengan aliran undian, dan unit yang layak boleh dilengkapi dengan injap keseimbangan aliran dinamik.
2. Unit utama penyejuk bromin ditetapkan dengan peranti perlindungan suhu rendah untuk air penyejuk. Apabila suhu air penyejuk lebih rendah daripada tambah 4 darjah , enjin utama berhenti beroperasi. Apabila pengendali berjalan buat kali pertama pada musim panas setiap tahun, dia mesti menyemak sama ada perlindungan suhu rendah air penyejuk berfungsi dan sama ada nilai tetapan suhu adalah tepat.
3. Semasa operasi keseluruhan sistem penyaman udara penyejuk bromin, apabila pam air tiba-tiba berhenti berjalan, enjin utama harus dihentikan serta-merta. Jika suhu air dalam penyejat masih turun dengan cepat, langkah perlu diambil. Injap keluar air penyejuk penyejat boleh ditutup, dan injap longkang penyejat boleh dibuka dengan betul untuk membuat aliran air dalam penyejat dan mengelakkan air daripada membeku.
4. Apabila unit penyejuk bromin berhenti berjalan, ia harus dijalankan mengikut prosedur operasi, mula-mula hentikan enjin utama, tunggu lebih daripada sepuluh minit, dan kemudian hentikan pam air penyejuk.
5. Suis aliran air dalam unit penyejukan dan perlindungan suhu rendah air penyejuk tidak boleh ditanggalkan sesuka hati.











