冷凝器清洗判定操作方法
2022-06-21 09:37:00
"冷凝器在长时间使用后很容易出现管道形成水垢的现象,如果没有及时处理掉,这些水垢会影响换热效果,导致机组的冷凝温度升高,进而导致制冷量降低、机组电耗增加,因此冷凝器应该经常进行水垢清除。"
一、冷凝器温差的计算
冷凝器清洗重点在于关注:冷冻水进、出水温,冷却水进、出水温,冷凝压力、蒸发压力。我们可以计算端温差,将冷凝压力、蒸发压力换算成对应冷凝饱和温度与蒸发饱和温度,若触摸屏上可查询冷凝温度与蒸发温度,该值即为对应的冷凝饱和温度与蒸发饱和温度。如下所示:
若计算出端温差>5℃可初步判断该换热器已结垢,当端温差>7℃,则严重结垢。
例:冷凝端温差=36℃-32.3℃=3.7℃,蒸发端温差=12.1℃-9.7℃=2.4℃,可见冷凝端温差与蒸发端温差都较小,壳管换热效果较好,基本无结垢。如下图所示:
另外,也可以看冷凝器紫铜管的颜色,如果看不到紫铜管本来的颜色了,结垢已经很严重了,需及时进行清洗。
二、冷凝器清洗的主要方法与操作
冷凝器清除水垢的方法主要有以下三种:
机械除垢法
化学酸洗除垢法
电子磁水除垢法
下面我们介绍这三种清洗除垢的方法。
1、机械除垢:
机械除垢是用软轴洗管器(俗称通炮机)对制冷却管的冷凝器进行除垢的,适用立式壳管式冷凝器。
软轴洗管器原理与方法:
软轴洗管器联接的伞型齿轮状刮刀在冷凝器的立管内由上而下地进行旋转滚刮除垢,并借助循环冷却水来冷却刮刀与管壁磨擦产生的热量,同时将清除下来的水垢、铁锈等污物冲洗入水池。
在除垢过程中,要注意根据冷凝器的结垢厚度和管壁的锈蚀程度,及已使用的年限长短,来确定所选用适当直径的滚刀,在第一遍除垢所选用的滚刀直径比冷却管内径要适当小一些,以防损伤管壁,再选用与冷却管内径接近的滚刀进行第二遍除垢。
2、化学酸洗除垢:
化学酸洗除垢方法适用于立式和卧式壳管式冷凝器(钢管)。除垢过程中必须停止冷凝器的正常运行,以确保安全。
化学酸洗除垢原理与方法:
用配制好的弱酸性除垢剂对冷凝器进行清洗,使水垢脱落。
关闭冷凝器上的进气阀、出液阀、平衡管阀、混合气体阀、放油阀等阀门,停止冷 凝器冷却水泵的工作。
在酸洗槽内配制好除垢溶液,开动酸洗泵,使除垢剂溶液在冷凝器的冷凝管中循环 流动24小时后,检查水垢脱落情况再确定是否继续清洗,一般情况下24小时后水 垢基本清除干净。停止酸洗泵工作后,用清水反复清洗残留在管内的除垢剂溶液, 直至彻底干净。
3、电子磁水除垢法:
电子磁水除垢方法适用于各种冷凝器,而且在不影响制冷系统正常运转的情况下进行除垢和预防结垢。而且这种方法既能有效地防止新水垢的产生,而且还能清除原有的水垢。
龟子磁水器的工作原理:
将流经冷凝器的冷却水中的钙、镁和其它盐类在常温下以正负离子状态溶解于水中,当冷却水以一定的的速度流经磁水器的横向磁场时,溶解的钙、镁等离子获得感应电能,使其电荷状态发生变化,离子间的静电引力受到干扰和破坏,使晶体的结构疏松,成为松散的泥渣随冷却水的流动而排出。
以上三种清洗除垢方式,电子磁水器的除垢方法简便易行、劳动强度低、不易损伤冷凝器中的管壁,而且可随时进行。酸洗除垢和机械除垢时需停止制冷系统正常运行,应安排在生产淡季进行。
注意事项:机械除垢法和化学酸洗除垢法,在清洗完成之后,必须对冷凝器进行气密性试验(气压1.8Mpa),以检査冷凝器管在除垢过程中是否有损伤管壁而造成的渗漏。待检查完毕确定冷凝器正常后,即可抽出冷凝器中的空气(抽真空),使其投入正常运行。
综上所述,为了提高阀的使用寿命、稳定性、正常调节等工作性,调节阀应避免在小开度工作,通常应大于10%~15%。但对高压阀、双座阀、蝶阀、处于流闭状态的调节阀来说,应大于20%(线性阀)~30%(对数阀)。
2、当阀选大了或工艺条件变化时,调节阀经常在小开度下工作,此时如何加以解决?
①降低阀上压差ΔP。由方程式Q=C√ΔP/P可知,当ΔP减小时,Q也减小,为了保持通过调节阀的流量不变,就要增大阀的开度,这样可避免阀在小开度下工作。具体方法如下:
a、在阀后加限流孔板消耗一部分压降;
b、关闭管路上串联的手动阀,至调节阀获得较大理想的工作开度为止。
这两种办法都是增大管路上的压降,以减小阀上压降,因为系统总压降ΔP系统=阀上压降ΔP阀+管路压降ΔP管路。由于ΔP系统不变,当ΔP管路增大时,ΔP阀必然减小。
②缩小口径由Q=C√ΔP/P可知,C值减小,Q也减小,为保持通过阀的流量不变,就必然要加大开度,这样也可避免阀在小开度工作。C值与阀的口径DN、阀座直径dN有关。减小C值的办法是:
a、换一台小档口径的阀,如将DN32换成DN25;
b、阀体不变,换小档DN的阀芯阀座,如将DN10换成DN8。
当调节阀处于小开度工作时,可能会出现以下问题:
1. 易受堵塞: 在小开度下,流体流速较慢,容易使流体中的颗粒沉积在调节阀的流道中,导致阀门堵塞或卡死。
2. 流量控制不稳定: 在小开度情况下,调节阀的流量控制可能变得不够稳定,容易受到外部干扰或内部因素的影响,导致流量波动或不准确。
3. 闪蒸和振荡: 当流体在小开度情况下通过调节阀时,可能会出现闪蒸现象,从而导致流体压力和温度剧烈变化,还可能引起阀门振荡。
对策包括:
1. 选择合适的阀门类型: 对于需要在小开度下工作的情况,可以选择一些专门设计用于小流量的调节阀,如微调节阀,以减少堵塞的可能性。
2. 增加过滤器和网孔: 可以安装过滤器或者网孔,来防止颗粒物进入调节阀的流道,减少堵塞的风险。
3. 优化阀门的设计和材料: 设计合理、材料耐腐蚀的阀门结构,可以降低对于颗粒物堵塞的敏感度。
4. 增加阀门的承受范围: 结合调节阀和控制系统,可以增加阀门的承受范围,从而提高在小开度下的控制精度和稳定性。
5. 增强检修和维护: 定期检查并维护调节阀,及时清理管道和过滤器,可以减少堵塞的风险。
通过合理选择阀门类型,采取有效的防堵措施以及加强对调节阀的维护和保养,可以有效地解决调节阀在小开度工作时可能出现的问题。
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