管内壁结垢附着物(氧化铁、钙盐沉积物、污泥物)等的存在,还会构成管内壁的部分腐蚀和点蚀.换热器表面的磨损腐蚀高速流体对金属表面现已生成的腐蚀产品的机械冲刷作用和新金属表面的腐蚀作用的概括!腐蚀介质与金属构件的表面,相对运动速度较大,导致构件部分表面遭受严峻的腐蚀损坏!构成腐蚀损坏的活动介质,可以是气体、液体或含有固体的颗粒、气泡的气体等.尤其是入口处流速较高,磨损腐蚀严峻!水的腐蚀由于换热器常用水作为热交换介质,因此水的腐蚀不容忽视!
整机配置先进、合理,控制完善.机组优势1。板式换热机组自动定时开关机!可以根据时间、日期、不同时段实现定时开关机控制!2!备用循环泵及换热器自动定时切换!循环泵定时切换、循环泵故障自动跨越;主板式换热器与备用板式换热器定时切换,大限度延长系统使用寿命!3!工频与变频自动切换!系统采集温度及压力信号,控制循环泵、补水泵的变频!可自动实现多台循环泵及多台补水泵之间变频切换,变频与工频的自动切换。4。和智能换热机组相比,板式换热机组更简洁直观、人性化的人机界面,操作使用方便.
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水的腐蚀主要是由于水中pH值下降、水汽浸透、溶解氧的存在,以及水中有害的阴离子(Cl-,S2-等)腐蚀,而引起的化学或电化学腐蚀。换热器的防腐蚀方法缓蚀剂、电化学保护、耐腐蚀资料和防腐蚀涂层法!根据换热器的腐蚀状况、现场的实践条件,选用不同的防腐措施!防腐蚀涂层法是在金属表面,通过一定的涂覆方法,掩盖一层耐腐蚀的涂料保护层,以避免金属表面与腐蚀介质的直接接触.换热器上涂刷防腐涂层,既进步换热率又能进步耐腐性!
泳池换热设备有哪几种类型
安装板式换热机组的过程中,应在换热器前后两端留出足够的空间以便维护和清洗。换热器不得在超过铭牌规定的条件下运行,对于换热器介质的温度和压力要进行察看和分析,防止换热器出现异常运行情况!板式换热器的换热效果和水垢有很大关系,水垢越多,换热效果越不理想.因此,对于换热片上的水垢要及时清洗。以免积垢过多影响换热效果.我公司自成立以来一直把“以科技兴企”放在前面,公司聚集了一批具有经验丰富、创新型的高、中级的技术人员和管理人员。
这种技能方法更为经济有用,开始用于避免气体介质腐蚀标签本文网址:换热器的腐蚀问题2020-06-16399次关于换热器的腐蚀问题大家知道多少呢,下面小编就为大家介绍一下关于换热设备生产厂家.换热器腐蚀环境换热器的腐蚀环境较为恶劣,因为换热管上面温差较大,简单出现冷凝水,产生酸碱介质就导致换热管的腐蚀,同时水质不纯、水流速巨细及管内壁面等要素也会腐蚀换热器.换热器腐蚀类型1.沉积物引起的电化学腐蚀换热器管水侧的腐蚀一般是在有水垢或者有其它附着物掩盖的情况下产生的,当里面的介质活动不均或者停留时,就很简单产生沉积物,这样就会在某些部位产生空隙,空隙的表里氧的差异就构成了电化学腐蚀.
这种技能方法更为经济有用,开始用于避免气体介质腐蚀标签本文网址:http://www.jnhuanshui.com/news/507!html上一篇:换热站常见缺陷原因及消除办法2020-05-14下一篇:没有了最近浏览:换热站常见缺陷原因及消除办法2020-05-14管壳换热器的损坏剖析2020-04-25相关产品相关新闻首页3、本换热机组自动补水,自动定压,补水泵可全自动运行和手动控制.4、本机组设备部件均采用高品质产品,选用板式换热器,换热快速,节省热能,增容方便,维护简单。
化工和电力工业的热工设备有何特点?
石化电力工业的热工设备种类繁多,结构及形状复杂,一般 具有以下特点:(1)使用温度都比较低;(2)要求整体性好,无 泄漏;(3)对耐火材料有压力、磨损和侵蚀等危害;(4)对保温 及节能的要求较高。针对以上情况,石化电力工业选用各种不定形耐火材料及各 种特殊耐火材料作衬里比较合适。
换手机了号码QQ设备锁怎么办?
可以,只要你把设备锁的手机号码换了或解绑了就行,希望对你有帮助。
热模拟的相关设备有哪些?
热模拟试验机是动态热形模拟试验设备。它可以动态地模拟金属受热及变形过程。其模拟功能较为齐全,应用范围广泛;可以进行包括轧制锻压工艺、连铸冶炼工艺、焊接工艺、金属热处理工艺、机械热疲劳等方面内容在内的动态过程模拟试验,可以测定金属高温力学性能、金属热物性及CCT曲线、应力应变曲线等。为试验者制订和改良其生产工艺提供可靠的实验依据。该设备采用计算机编程控制技术及液压动力控制技术,大加热速度10000...
热模拟试验机是动态热形模拟试验设备。它可以动态地模拟金属受热及变形过程。其模拟功能较为齐全,应用范围广泛;可以进行包括轧制锻压工艺、连铸冶炼工艺、焊接工艺、金属热处理工艺、机械热疲劳等方面内容在内的动态过程模拟试验,可以测定金属高温力学性能、金属热物性及CCT曲线、应力应变曲线等。为试验者制订和改良其生产工艺提供可靠的实验依据。该设备采用计算机编程控制技术及液压动力控制技术,大加热速度10000℃/s,大变形力20t,大行程速度2000mm/s,大变形速率500/s,*小道次变形间隔时间0.18s,(由于制造商不断改进仪器,上述参数,仅供参考。)具有模拟试验精度高,重复性好等特点。能够很好地满足多种复杂工艺条件的模拟需求。
1太阳能热水系统常用辅助能源的种类和效率 随着人们生活水平的提高和社会进步,人们已经不再满足只有晴好天气才使用太阳能热水系统的生活方式,而是要求太阳能热水系统能够24小时全天提供生活热水,因此我们需要为太阳能热水系统配备辅助能源。 1.1太阳能热水系统的辅助加热装置 理论上讲只要能产生热值,能加热水的设备都可以用作太阳能热水系统的辅助加热装置或称为辅助能源,根据发热源种类,辅助能源可以分为: 1.电加热:电热水器、电磁感应加热器; 2.气类加热装:燃气热水器、采暖热水两用燃气炉、燃气锅炉; 3.电驱动型加热装置:空气源热泵、水源热泵、地源热泵等; 4.化石能源类加热装置:燃煤锅炉、燃油锅炉; 5. 生物质锅炉。 1.2各种燃料的发热量和燃烧装置的效率 目前常用燃料的燃烧值及标准煤折算值如表1所示。 常见加热装置的效率见表2。 根据表1和表2,得出只考虑运行费用,不考虑初始投资费用的情况下,应优先选用空气源热泵和燃气热水器。 2太阳能热水系统与辅助能源的结合方式及优缺点比较 图1所示辅助能源为太阳能水箱加热。采用图1 所示的加热方式,在供应热水时辅助加热装置不工作,其功率相对小,比较适合定时供热水的太阳能系统。图2所示太阳能热水作为预热水通过辅助加热装置后供热水。采用图2所示的加热方式,在供热水时辅助加热装置启动,其他时间不启动,根据太阳能水箱中水的温度不同其燃烧器的功率不同,对辅助加热装置自动调节功能要求很高。 辅助加热装置为太阳能水箱加热时采用内置式加热方式、外置式加热方式,尤其使用电加热器时当辅助加热系统功率小于30kW时优先采用内置式电加热器。外置式加热装置与储热水箱的结合方式如图3所示;通过水箱内置盘管换热器的换热方式如图4所示和通过外置板式换热器的换热方式如图5所示。 直接加热方式:水箱和加热系统只需要一个小功率低扬程循环泵即可,辅助能源系统本身不需要水箱,只要把两者连接起来实现同步控制;缺点是由于辅助加热装置直接给水箱中的水加热,加热装置容易结水垢,影响辅助加热装置的效率和寿命。 水箱内置盘管换热器需要小功率大扬程的循环泵。辅助加热装置需要补水装置和膨胀装置,由于辅助加热装置中的水基本不消耗,为提高辅助加热装置的寿命使用软化水。其优点是辅助能源和被加热水隔离,不会造成水质污染,缺点是由于盘管换热器在水箱内部,当水质硬度较大时容易在盘管外表面形成水垢,影响换热效率,且维修困难,当水垢严重时还容易造成加热装置过热,换热器效率较低。 外置板式换热器加热方式:水箱结构简单只需预留出水口和回水口。系统需要两个循环水泵。辅助加热装置需要补水装置和膨胀装置,由于辅助加热装置中的水基本不消耗,为提高辅助加热装置的寿命可以使用软化水。其优点是换热效率高、辅助能源和被加热水隔离,不会造成水质污染,同时由于板式换热器在水箱外部,维修更换和清除水垢都比较容易。缺点是增加水泵和外置板式换热器占用空间。 3辅助能源设计计算 3.1辅助能源加热设备功率的计算 设计太阳能辅助能源加热系统的原则是:在阴天、雨天、雪天,没有太阳辐照时,生产热水需要的所有能量都由辅助能源系统提供。因此辅助能源的总能量>太阳能热水系统的总能量,辅助能源系统一天工作多少时间,怎样工作是决定太阳能热水系统辅助能源功率的关键因素,对于不同使用情况要分别设计辅助能源功率。根据能量守恒定律我们可以得到辅助能源系统加热公式: 1.白天定时使用热水系统辅助能源的功率计算原则对于定时用水的用户,一般考虑在其使用热水前2h~4h启动辅助能源系统,这时式(2)中的m 为全天需要热水的质量,T为实际加热时间,Δt一般取30℃。 2.白天连续使用热水系统辅助能源的功率计算原则 对于白天连续使用热水的用户,辅助加热系统基本连续工作,保证辅助加热系统的功率能满足最大用水高峰时的用水需求。在设计时应该分析用户使用情况,根据用水习惯列出每小时用水量,找出最大用水量,根据最大用水量选择辅助能源功率。 这时式(2)中的m为最大峰值用水量,T取1h,Δt取30℃。 3. 24小时连续供热水的太阳能辅助能源功率计算原则 24小时连续供热水也要分析最大用水量。由于太阳能热水系统有比较大的储热水箱,在设计连续供水系统时要考虑辅助能源设备的间歇时间,如果用电能,而又实行了峰谷电价的地区,应考虑适当增加辅助能源的功率,以便最大限度地利用低谷电。 3.2辅助加热装置的控制逻辑为最大限度利用太阳能系统,当太阳能加热系统不能保证热水供应时才启动辅助能源,因此为水箱内的水加热时,辅助能源和向水箱加水方式的控制逻辑是影响系统效率的关键因素。正确的控制逻辑是以温度为主控参数的水量(水位)控制逻辑。其运行时序是当水箱水位低于最低水位时同时启动辅助能源和加冷水功能;当水箱温度比设定温度低5℃时暂停加冷水功能,保持辅助能源启动状态;当水箱内水温达到设定温度时再恢复加水功能,如此往复,直到水位达到预定水位后停止辅助能源和加水功能。 3.3辅助能源加热注意事项 由于个别太阳能系统使用辅助能源是电加热型或电驱动型,有些控制系统为使用低谷电可以降低成本,就在低谷供电时段启动辅助加热装置生产热水(尤其既有低谷供电时段又有空气源热泵的系统)。其实这是一种浪费现象,没有充分利用太阳能,正确的控制逻辑是:无论什么时候,只要不是纯粹由太阳能来产生热水,太阳能储热水箱内只储存可以满足最大峰值用水量的热水。
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