Víz hőhordozóként működő hőcserélő rendszerként a vízkő könnyen megtapad a hőcserélő csövek felületén. Ha hosszabb ideig nem végzik el a vízkőmentesítést, a hőcserélő csövek felületén kialakuló vízkő egyre vastagabbá válik, ami befolyásolja a hőátadás hatékonyságát és károsítja a teljesen automatikus hőcserélőt. Ezért, amikor ateljesen automatikus hőcserélő,rendszeres vízkőmentesítés szükséges. Tehát melyek a leggyakrabban használt vízkőmentesítési módszerek?
Kézi vagy mechanikus módszerek. Ha a csövek enyhén eltömődtek és szennyezettek, kézi vagy mechanikus módszerekkel, például kaparással és drótkefével tisztíthatók, sűrített levegővel, nagynyomású vízzel és gőzzel kombinálva a tisztításhoz. Ha a csövek erősen elszennyeződnek vagy teljesen eltömődnek, csővízfúró (más néven csőcsiga) használható.


Két öblítési módszer létezik. Az első az ellenáramú öblítés, amelyet jellemzően működés közben vagy rövid állásidő alatt alkalmaznak. A berendezést nem kell szétszerelni, de egy ellenáramú bypass vezetéket előre- kell telepíteni. Ez a módszer hatékonyabb, ha a hámlás nem súlyos. A második a nagynyomású-vízsugaras öblítés. Különböző forgó vízsugárfejeket használnak a különböző hőcserélőkhöz, akár merev, akár rugalmas, 10 MPa és 200 MPa között állítható nyomással. A nagynyomású{10}}vízsugarak alkalmasak a csövek közötti, a csövek belsejében és a héjon lévő szennyeződések eltávolítására. A hőcserélők nagynyomású vízsugaras öblítése rendkívül hatékony és széles körben alkalmazott.
1. Előkészületek (mérlegjellemzők és berendezések állapotának tisztázása)
Vízkő mintavétel és elemzés: Határozza meg a fő komponenseket laboratóriumi vizsgálatokkal és válassza ki a tisztítóoldatot.
A berendezés állapotának ellenőrzése: Ellenőrizze, hogy a hőcserélő csövek nem korrodáltak, nem szivárogtak-e vagy eltömődtek-e, ami a nyomásmérő különbség alapján ítélhető meg;
Tisztítási terv kidolgozása: Az elemzési eredmények alapján határozza meg a tisztítási módszert, és készítsen veszélyhelyzeti tervet.
2. Magtisztítási módszer: vegyszeres tisztítás
|
Skála típusa |
Ajánlott tisztítószerek |
Alkalmazható anyagok |
Óvintézkedések |
|
Karbonátok (több mint 80%) |
Sósav (5%-10%-os koncentráció), citromsav (8%-12%) |
Szénacél, rozsdamentes acél |
A korrózió elkerülése érdekében a sósavat korróziógátlóval (például hexametilén-tetraminnal) kell hozzáadni; A citromsav alkalmas savra{0}}érzékeny anyagokhoz. |
|
Szulfát/szilikát (makacs) |
Szulfaminsav (10%-15%) + fluor (segédanyag) |
Rozsdamentes acél, rézötvözet |
A fluorid koncentrációját szigorúan ellenőrizni kell (2%-nál kisebb vagy egyenlő), hogy megakadályozzuk a szilícium-dioxid lerakódás megszilárdulását |
|
Vegyes skála |
Összetett tisztítószer (például sósav + citromsav + korróziógátló) |
Szénacél, rozsdamentes acél |
Egy kis teszt szükséges a korrózióállóság ellenőrzéséhez (szelvényteszt: 0,1 mm/év vagy annál kisebb korróziós sebesség minősített) |
3. Fizikai tisztítás (enyhe lerakódású vagy érzékeny anyagokhoz alkalmas)
A fizikai tisztítás nem igényel vegyi anyagokat, és olyan jelenetekhez alkalmas, ahol a vízkő laza, vagy az anyag nem saválló{0}}. (A nagynyomású-vízsugaras tisztítás, a mechanikus kaparótisztítás és az ultrahangos tisztítás nem kötelező)
4. Elfogadás a tisztítás és a napi vízkőmentesítő -tisztítás után
A tisztító hatás elfogadása (szemrevételezés, teljesítményteszt)
Napi vízkövesedés elleni -intézkedések (a vízkő regeneráció csökkentése, vízlágyító felszerelése az egység vízbemeneténél)
A hőcserélő csövek vízkőképződését elsősorban a rossz vízminőség okozza, aminek következtében vízkő és zsír képződik, amely kokszosodás, csapadék, tapadás formájában képződik. A kémiai vízkőmentesítési módszerek először a vízkőoldó anyagok elemzését és tesztelését teszik szükségessé. A vízkőképző anyagok természetének megértése segít meghatározni a tisztításhoz megfelelő oldószert. A lúgos tisztítást általában szulfát és szilikát, míg a savas tisztítást karbonátos vízkő esetén használják. A zsírt és a kokszosodást meghatározott arányban nátrium-hidroxidból, nátrium-karbonátból, mosószerből, folyékony mosószerből, nátrium-szilikátból és vízből álló tisztítóoldattal lehet eltávolítani.
A teljesen automatikus hőcserélő belsejéből a vízkő eltávolítására különböző vízkőmentesítési módszereket lehet alkalmazni. Minden vízkőmentesítési módszernek más-más jellemzője van, így az aktuális helyzetnek megfelelően kiválaszthatja a megfelelő vízkőmentesítési módot. Továbbá a teljesen automata hőcserélő karbantartása és szervizelése során a rendszeres vízkőmentesítésen kívül egyéb karbantartási intézkedések is szükségesek a teljesen automatikus hőcserélő meghibásodásának csökkentése érdekében.hőcserélőés meghosszabbítja annak élettartamát.

