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廣東東莞玻璃鋼涼水塔填料清潔,東莞玻璃鋼制品廠

所屬欄目:【解決方案】 作者:圓形冷卻塔維修 時間:2023-05-29 閱讀數:

廣東東莞玻璃鋼涼水塔填料清潔,東莞玻璃鋼制品廠

首先要說明的是,冷卻塔和冷卻塔、冷卻塔和冷卻水塔是同一個東西的不同名稱。玻璃鋼冷卻塔填料的清洗無疑是很有必要的。本文探討了在污垢造成不可逆轉的損壞之前清潔塔填料的方法。因為即使有嚴格的化學品供給和監控,FRP 冷卻塔,尤其是塔的填料,仍會積聚阻礙熱交換的水垢和微生物沉積物,在最壞的情況下,會導致塔的部分故障。坍塌。玻璃纖維冷卻塔是全球眾多行業的重要組成部分。適當的化學控制對于確保色譜柱中穩定的傳熱及其物理穩定性至關重要。但即使有嚴格的化學品供給和監控,FRP 冷卻塔,尤其是塔填料,仍會積聚阻礙熱交換的水垢和微生物沉積物,在最壞的情況下,會導致塔的部分故障。坍塌。在這種情況下,如何清洗冷卻塔/

冷卻塔填料

就成了必須要了解的問題。

需要清洗的冷卻塔填料

玻璃鋼冷卻塔的性能在很大程度上取決于換熱器的熱回水和通過塔抽取或吹出的水冷空氣之間的接觸效率。玻璃纖維冷卻塔填充物的使用增強了傳熱,這種填充物已經演變成復雜的設計,可以最大限度地提高空氣與水的接觸。高效PVC薄膜包裝示意圖如下。

從早期的飛濺填充設計到今天的高效類型的轉變降低了 FRP 冷卻塔的資本和運營成本。然而,提供空氣和水之間良好接觸的曲折路徑也使這些填料極易結垢。先進的污垢技術可以增加大約 10 倍的重量,導致填料塌陷到集水坑中并導致昂貴的填料更換。適當的化學處理雖然本文重點介紹了清潔已開始堆積沉積物的塔填料的方法,但重要的是要了解在正常運行期間進行適當的化學處理對于防止嚴重或突然的結垢和結垢問題至關重要。關于冷卻系統中的水垢(和腐蝕)控制,已有 40 年歷史的磷酸鹽/膦酸鹽處理方法已被非磷聚合物基化學品所取代,主要原因有兩個。一是由于困擾許多水體的有毒藻華問題,磷向環境中的排放越來越受到監管和限制。其次,事實證明,新的聚合物項目對于冷卻系統中的結垢和腐蝕控制更為有效。冷卻系統中最嚴重的問題通常與微生物污染有關。因此,幾乎所有系統都將某種形式的氧化性殺菌劑作為主要處理劑,最常見的是漂白劑,但也可能是氣態氯、漂白劑/溴化鈉、二氧化氯、一氯胺和一溴胺。許多設施(尤其是電力行業)的一個問題是,美國環境保護署和美國環保署制定的法規允許每 2 小時內可用氯的平均殘留量不超過 0.2 ppm一天作為“最佳可用技術”。 2 限制在于一天中不超過 9% 的時間可以被處理以使微生物有機會定居并開始形成保護性粘液層。處理污染填料的選項 許多設施都受到多孔塑料填料污染的困擾。一些選擇更換填料,而另一些選擇低結垢填料設計,這些設計通常具有更高的垂直流型、更少的表面紋理,有時板之間的間距更大,所有這些都是以犧牲冷卻效率為代價的。由于更換填料的成本很高,無論是在材料方面還是在停機時間方面,其他人都選擇以化學方式或有時以機械方式清潔填料。在更換與清潔和清潔方法之間進行選擇需要仔細考慮。該決定取決于結垢程度、結垢劑的物理和化學性質、填料類型以及處理 FRP 冷卻塔排污時的環境因素。例如,在嚴重污染的薄膜包裝中,一些通道可能會完全堵塞,從而阻止清潔液流過,并可能充當過濾器以去除包裝其他部分中去除的固體。如果立即將全部沉積物釋放到循環水流中,將導致懸浮固體含量非常高,排污必須在排放前轉移或處理。污垢的類型也因循環水的性質和所使用的處理化學品而有很大差異。隨著時間的推移,污垢基質將充當過濾介質,將額外的懸浮固體捕獲在填充物的縫隙中并阻礙空氣和水的流動。在這一點上,構成選擇填料的驅動力的效率標準變得無效。隨著時間的推移,高效填料的效率降低了,重量增加了其初始重量的 10 倍,開始擠在支撐梁周圍,最終塌陷到水池中。當性能損失對操作員來說很明顯或填料開始變形時,再考慮將清潔作為一種選擇已經為時已晚。需要更換包裝。但是,如果在早期和中期發現污垢,根據污垢的性質,有多種清洗方法可供選擇。蜂窩塑料填料的清潔選項 清潔塔填料的最合適方法取決于幾個因素,包括安全問題、系統冶金、運行中與停用清潔、對工廠運營的潛在影響、清潔液的處理方式和環境影響。影響,以及污染物的化學和物理特性。礦物水垢硬沉積物最常見的是二氧化硅/硅酸鹽或碳酸鈣(方解石)。二氧化硅在低溫下的溶解度最低,沉積物通常出現在逆流填充袋底部附近,那里溫度最低,水濃度最高,水/空氣分布不均勻會導致干點或局部集中區域。方解石沉積物通常存在于整個填充物中,但通常在底部最重。填料頂部附近的較高溫度具有最低的方解石溶解度并促進更快的沉積動力學。然而,當水通過填料時,礦物質會因蒸發而略微濃縮,并且隨著多余的 CO2 被汽提,pH 值會略微升高。一種可以在任何類型的硬沉積物早期有效使用的技術是應用某些類型的表面活性劑,這些表面活性劑會滲透硬沉積物并使其從稍軟的塑料基材上剝落。除正常阻垢程序外,表面活性劑一般應延長60-180天。該程序永遠不會 100% 有效,但通常會去除 70-80% 的結垢礦物質。在執行清潔過程之前,必須確定并糾正污垢情況。對于主要水垢沉積物是方解石的大型冷卻系統,可以通過降低操作 pH 值和/或濃縮周期來清潔填充物,直到水在填充條件下相對于方解石不飽和。方解石通常充當沉積基質的粘合劑,因此將碳酸鈣溶解在沉積基質中可能會產生不成比例的效果。原則上,任何程度的去飽和都會隨著時間的推移而起作用。對于許多已經使用硫酸控制 pH 值的工廠來說,硫酸是顯而易見的選擇。其他工廠可能更喜歡使用更安全、腐蝕性更小的酸,例如有機酸或受抑制的氨基磺酸 4。據觀察,某些有機酸在中間 pH 值下比無機酸更有效,并與硫酸協同作用。在 pH 值為 5 時,應用適當的有機酸會使方解石的溶解速率比單獨使用硫酸提高 10 到 20 倍。對于輕質碳酸鈣結垢,離線泡沫酸清洗非常成功,至少在較小的色譜柱上是這樣。包裝袋頂部的熟練專家使用強酸泡沫。泡沫的性質允許酸在緩慢向下通過填料時接觸水垢。根據工廠安全和環境要求,相對少量的用過的和大部分已中和的泡沫清潔溶液將被收集在一個集水槽中,或者被處理掉,或者與來自相鄰塔的水箱混合,這些水箱可能在使用中與其他循環水混合。礦物水垢也可以通過機械方式就地或異地清除。由于其相對于軟質 PVC 的脆性,可以通過從下方就地機械清潔包裝包來成功去除水垢。微生物/有機沉積物基質微生物生長或有機物充當沉積基質粘合劑的沉積物具有柔軟的,有時像油灰一樣的稠度。與礦物薄片不同,微生物來源的沉積物往往主要積聚在填充物的中間。噴嘴正下方的水流速度通常足夠高以防止微生物粘附。因此,有時無法檢測到微生物引起的污垢,因為在從灑水噴頭頂部向下看的檢查中看不到它。當水流速度降低到填充物幾英寸時,微生物開始在表面定殖,充當懸浮固體通過填充物的過濾器。填料中間的污垢往往比底部更嚴重,因為懸浮固體在到達底層之前就被過濾掉了,而且最后幾英寸的填充物不能物理支撐厚而軟的沉積物。無法從頂部或底部清楚地看到微生物污染,再加上檢查包裝中間層的困難,通常使這種類型的污染直到過程后期才被發現。工廠人員已嘗試使用懸掛在稱重傳感器上的填充部分或通過在塔殼端部切開檢修窗以允許定期移除中間部分以使用手動升降機或通過將填料部分懸掛在下方進行檢查來監測塔填充運行期間的填充污垢主填料包,便于檢查和稱重。所有這些方法都可以使用,但沒有一種被證明是完全令人滿意的。有幾種有效的方法可以去除 FRP 冷卻塔填料中的生物污泥基質沉積物。超鹵化是一種廣泛嘗試的方法,但其有效性通常令人失望。重要的考慮因素是系統組件的潛在腐蝕和排放前脫氯的需要。微生物基質通常含水量高,在徹底干燥后會收縮并從表面分離。然而,即使在風扇的幫助下,即使玻璃鋼冷卻塔處于低濕度氣候,它也能有效地干燥玻璃鋼冷卻塔的填充物。二氧化氯也已成功用作玻璃纖維冷卻塔中生物膜的清潔劑。然而,由于過氧化氫 (H2O2) 的氧化強度和與有機沉積物反應時產生的氧氣微泡的物理作用,使用微生物或有機粘合劑對沉積物進行最廣泛實踐和有效的清潔方法是雙氧水 (H2O2)。過氧化氫的積極環境特征包括其快速分解成水和氧氣,以及易于使用是促使過氧化物用作柱填料清潔劑的其他因素。典型劑量在 500-3,000 ppm 活性 H2O2 范圍內。與大多數清潔操作一樣,添加少量表面活性劑將有助于減少沉積物。通常添加聚合物分散劑以幫助將去除的固體保持懸浮狀態,直到它們可以被吹出。許多生物質由細胞外和細胞內的水和有機物質組成,這些物質將被過氧化物洗滌溶解。沉積物的很大一部分通常含有泥漿和淤泥,它們將被釋放到水中。下圖顯示了清潔前后中度污染的高效 FRP 冷卻塔填料上粘土基質的外觀。在沉積物中礦物質含量高的情況下,循環水會變得很渾濁。在清潔嚴重污染的系統時,應在工作計劃范圍內預期并考慮 FRP 冷卻塔排污中存在高懸浮固體的可能性。總則 應盡一切努力防止發生沉積。應指定與系統的合理預期相稱的填料類型,同時考慮進水水質、微生物控制、預處理設備的存在與否以及外部污染物可能通過空氣污染物或過程進入色譜柱的可能性流體泄漏。應嚴格監測微生物和沉積物控制計劃,以確保它們在預期范圍內并提供預期結果。應檢查任何預處理和側流固體去除設備的性能,以確保此類設備能夠輸送和保持懸浮固體在規格范圍內。積極開展巡視監測。及早發現結垢時,可以以更低的成本獲得更多選擇。應考慮定期進行預防性維護塔清洗。隨著時間的推移,大多數高效填充劑往往會緩慢增加體重。年度預防性維護清潔可以穩定或扭轉這一趨勢。如果需要清潔,必須充分考慮安全和環境因素。如果發生結垢,應考慮所有補救措施,但通常應從適合礦床性質和數量的成本最低和最積極的方法開始。在早期識別和糾正結垢條件成本最低,如果允許持續存在,則比主動清潔或最終包裝更可取。

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