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常见换热器的形式、工作原理及换热介质在不同温度的流体间传递热能的装置称为热交换器,简称为换热器。在换热器中至少要有两种温度不同的流体,一种流体温度较高,放出热量;另一种流体则温度较低,吸收热量。换热器按用途不同可分为加热器、冷却器、冷凝器、蒸发器再沸器、深冷器、过热器等。2、换热介质的化学成分对结垢形成的影响换热介质是指和工艺物料发生热量交换的辅助介质,常用的有水、油、空气等。水是最常见的换热介质,其杂质成分对换热器结垢的形成有很大的影响。具体来说有:以离子或分子状态溶解于水中的杂质:钙盐类、镁盐类、钠盐类。以胶体状态存在的杂质:铁化合物、微生物、冷却循环水中的污泥,来源于空气中的尘土及补充水中的悬浮物,逐渐沉积在流速较低的换热器中。粘垢:主要是微生物的分泌物与水中泥沙、腐蚀产物、菌藻残骸粘结而成,常常附着在换热器壁面上。3、换热器垢的理化性质在受热面与传热表面上沉积的附着物层常称作水垢。在换热器中,尤其是压缩冷盘等循环冷却式换热器中,含有碳酸氢盐分解产物和微生物污泥。碳酸盐水垢是循环冷却水系统和热交换器传热表面的主要垢种。碳酸盐水垢的基本性状:碳酸盐水垢外观为白色或灰白色。如果设备有腐蚀时,会染上腐蚀产物的颜色。碳酸盐水垢质硬而脆,附着坚牢,难以剥离刮除。对于循环冷却水应定期检测水质,使水质符合GB50050《循环冷却水的水质标准》当水质不能达到标准时,应按国家标准GB50《工业循环冷却水处理设计规范》中的方法对水质进行处理。这样能有效防止水垢对设备换热效果的影响4、换热过程中介质的流速对结垢形成的影响适当提高流体的流速,使流体中的沉积物不易沉积、结垢,但换热器的压降增大;不断地改变流体的流动方向,使流体不停地冲击换热管的壁面,让流体中的各种杂质不易在壁面停留;选择耐腐蚀的光滑材料,也可以减缓污垢的形成。实践中,我们常通过压力差的检查,判断换热器是否结垢。公司在每次设备检修停车前也都这样做。5、换热过程中介质的温度对结垢形成的影响换热器进出口温度的变化直接反映出换热器换热能力的变化。定期测量换热器进出口流量、温度、当传热能力低到不能满足工艺要求时,则应通过机械清洗或化学清洗提高换热能力,满足和维持工艺运行的需要。用水作冷却介质时,水的出口温度最好控制在50℃,因为超过50℃会使管子腐蚀,换热器结垢严重,影响换热能力,故出口水温不要超过65℃。6、换热器结构形式对结垢形成的影响实践中发现,管道的结构形状对结垢有很大影响。例如波纹管管道,它不仅可以迫使流体按规定路径多次错流通过管束,使流体的湍流程度持续得到强化,还能提高传热效率,同时具有很好的防结垢能力,其抗垢机理是:流道内流体的高速湍流,使流体中的微粒难以沉积结垢,即使有少量垢生成,由于介质在管内外湍流流动,对管壁冲刷强烈,防结垢能力强。另外,波纹管上存在着因管程与壳程温差应力而产生的应变,使具有弹性特征的波纹管的曲率发生微观变化,从而使波纹管换热器具有防垢和除垢的能力。7、局部环境条件对结垢形成的影响操作温度高于或低于环境温度时,有的换热器需保温或保冷,保温或保冷层的完好状态直接影响换热器传热性能。如保温或保冷层一旦破坏,局部环境条件发生变化,也会加速结垢的聚集,形成结垢层。8、换热器停运期间的对结垢形成的影响换热设备在每年大修停用期间,如果内部的积水或集液未及时排出或排除不彻底,在相对静置的条件下,更容易形成结垢,因而,在设备停用特别是在较长时间内停用时,应注意换热器的排水及维护保养、9、减少、消除结垢形成的方法措施(1)从设计角度减少、消除形成结垢的条件换热器的设计是通过计算确定经济合理的传热面积及换热器的有关结构尺寸,以实现所需的传热目的。在结构设计时,不妨考虑采用特殊结构,例如,设计能产生湍流的结构,重要的换热设备也可考虑



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