現在、プレート式熱交換器を主体とした熱交換器が広く使用されています。
しかし、その使用の過程で、循環水が不十分なため、
プレート熱交換器プレートのスケーリングによって引き起こされるシステムの品質。
伝熱効率の問題がしばしば発生します。
伝熱効率を向上させ、
機器の寿命を延ばします。
1.暖房システムの一般的な動作不良の現象と原因
暖房システムの日常の操作プロセスでは、循環水システムが頻繁に表示されます
スケーリング、腐食、および生物学的泥現象により、熱伝達効率が向上します。
プレート式熱交換器の減少、循環水流量、落圧損失の増加。
深刻な場合は、システムの正常な動作に影響を与え、
運用コスト、暖房設備の短縮、さらには早期廃棄
これらの障害の主な原因は次のとおりです。
1.1暖房システム、特に二次ネットワークシステムでは、プレート熱交換器
水はCa2+、Mg2+などを多く含む未処理の水道水が一般的です。
スケールイオン。
実際の製造工程では、防錆スケール防止剤を添加する方法は、
水道水の硬度を下げるために使用されます。
操業管理が行き届いておらず、防錆スケール抑制剤を追加
要件を満たすことができず、水から多数の Ca2 プラス、Mg2 プラスが発生します。
金属表面の熱交換器とパイプネットワークでの飽和沈殿物の堆積
スケールを形成する。
1.2 沈殿物と水の補充のすべての種類のバクテリアと藻類が循環に入った後
水系では、適切な温度により微生物が成長し、増殖します。 あ
大量の微生物泥がシステム内で生成され、熱に付着します
交換し、スケールと混合して生物学的汚れを形成します。
1.3 水中の溶存酸素と塩分は酸素腐食と化学腐食を引き起こします。
暖房システムの金属材料。暖房システムはさまざまな金属で構成されているため
材料、電解質と塩を多く含む水中、ガルバニック対と腐食
電池は異なる金属間で形成されるため、電気化学的腐食が発生します。
加熱システムの金属。
2.加熱システムのスケールと腐食の損傷
2.1 エネルギー消費量が大幅に増加し、運用コストが上昇する
加熱システムがスケールと生物学的スライムを生成した後、熱の伝熱効率
熱交換器が減少し、循環水の循環面積が小さくなり、
循環抵抗が大きくなり、エネルギー消費量が大幅に増加します。
システム全体と暖房費。
上記のデータは、スケールの熱伝導率がカーボンの熱伝導率よりもはるかに低いことを示しています
鋼とレンガのそれに似ています。 スケールの生成は熱伝達に深刻な影響を与えます
プレート熱交換器の効率。
2.2 システムの作業効率が低下し、暖房効果に影響を与える
暖房システムのスケーリングは、熱交換効率と出口を低下させます。
媒体の温度、その結果間の温度差の減少
輸入と輸出の媒体と暖房効率の低下
