Čo robiť, ak je v priemyselnej chladničke vodný kameň?
V priemyselných chladiacich jednotkách sú tri cirkulačné systémy. Rôzne cirkulačné systémy sú náchylné na problémy s vodným kameňom, ako sú chladiace cirkulačné systémy, vodné cirkulačné systémy a elektronicky riadené cirkulačné systémy. Rôzne obehové systémy vyžadujú tichú spoluprácu, aby sa dosiahol účel stabilnej práce.
Preto je potrebné udržiavať každý systém v normálnom pracovnom rozsahu. Aj keď je výkon rôznych priemyselných chladničiek vyrobených v Číne relatívne stabilný, ak sa potrebná údržba a údržba nevykonáva dlhší čas, nevyhnutne to povedie k veľkému počtu problémov s mierkou. Vedie nielen k zablokovaniu zariadenia, ale ovplyvňuje aj prietok vody v zariadení.
Má vážny vplyv na celkový výkon priemyselnej chladiacej jednotky a dokonca skracuje celkovú životnosť priemyselnej chladiacej jednotky. Preto je pre priemyselnú chladiacu jednotku veľmi dôležité včas vyčistiť vodný kameň.
1. Prečo sa v chladničke objavuje vodný kameň?
Hlavnými zložkami vodného kameňa v systéme chladiacej vody sú vápenaté soli a horečnaté soli a ich rozpustnosť klesá so zvyšujúcou sa teplotou; keď je chladiaca voda v kontakte s povrchom výmenníka tepla, na povrchu výmenníka tepla sa usadzuje vodný kameň.
Odvápňovanie v chladničke má tieto štyri situácie:
(1) Kryštalizácia solí vo viaczložkových stupňovitých presýtených roztokoch.
(2) Depozícia organických koloidov a minerálnych koloidov.
(3) Spájanie pevných častíc určitých látok s rôznym stupňom disperzie.
(4) Elektrochemická korózia určitých látok a mikrobiálna produkcia atď. Zrážanie týchto zmesí je hlavným faktorom pri zanášaní, ktoré spôsobuje zrážanie tuhej fázy za podmienky, že rozpustnosť určitých solí klesá so zvyšujúcou sa teplotou. Napríklad Ca(HCO3)2, CaCO3, Ca(OH)2, CaSO4, MgCO3, Mg(OH)2 atď. Po druhé, keď sa voda vyparuje, koncentrácia rozpustených solí vo vode sa zvyšuje a dosahuje stupeň presýtenia. . Zohriata voda vyvoláva chemické reakcie alebo niektoré ióny tvoria iné nerozpustné ióny solí.
Niektoré soli s vyššie uvedenými podmienkami najskôr ukladajú pôvodné puky na kovový povrch a potom sa postupne stávajú časticami. Má amorfnú alebo latentnú kryštalickú štruktúru a agreguje sa navzájom za vzniku kryštálov alebo aglomerátov. Soli hydrogénuhličitanu vápenatého sú hlavnými faktormi, ktoré spôsobujú tvorbu vodného kameňa v chladiacej vode. Hydrogénuhličitan vápenatý totiž počas zahrievania stráca rovnováhu a rozkladá sa na uhličitan vápenatý, oxid uhličitý a vodu. Uhličitan vápenatý je na druhej strane menej rozpustný a usadzuje sa na povrchoch chladiacich zariadení. ktorý je:
Ca(HCO3)2=CaCO3↓ plus H2O plus CO2↑.
Tvorba vodného kameňa na povrchu výmenníka tepla spôsobí koróziu zariadenia a skráti životnosť zariadenia; po druhé, bude to brániť prenosu tepla výmenníka tepla a znižovať účinnosť.
2. Odstránenie vodného kameňa z chladničky
1. Klasifikácia metód odstraňovania vodného kameňa
Spôsoby odstraňovania vodného kameňa na povrchu výmenníkov tepla zahŕňajú ručnú metódu odvápňovania, mechanickú metódu odvápňovania, chemickú metódu odvápňovania a fyzikálnu metódu odvápňovania.
Medzi rôzne spôsoby odstraňovania vodného kameňa. Ideálna je metóda fyzického odvápňovania a odvápňovania, ale vzhľadom na samotný pracovný princíp bežného elektronického nástroja na odvápňovanie existujú aj situácie, kedy efekt nie je ideálny, ako napr.
(1). Tvrdosť vody sa líši od miesta k miestu.
(2). Tvrdosť vody jednotky sa počas práce mení a elektronický odvápňovací prístroj Light Rain dokáže na základe vzoriek vody zaslaných výrobcom sformulovať vhodnejší plán odvápňovania, takže odvápňovanie sa už nemusí obávať iných účinkov;
(3). Ak operátor ignoruje čistenie odpadových vôd, povrch výmenníka tepla bude stále znečistený.
Metóda chemického odstraňovania okovín prichádza do úvahy len vtedy, keď je tepelný výmenný efekt jednotky slabý a tvorba vodného kameňa je vážna, ale má vplyv na zariadenie, preto je potrebné zabrániť poškodeniu pozinkovanej vrstvy a ovplyvniť životnosť zariadenia. vybavenie.
2. Spôsob odstraňovania kalu
Kal sa skladá hlavne z baktérií, rias a iných mikrobiálnych skupín rozpustených a reprodukovaných vo vode, zmiešaných s bahnom, pieskom, prachom atď. za vzniku zákalu podobného slizu. Môže spôsobiť koróziu potrubia, znížiť účinnosť a zvýšiť prietokový odpor, čím sa zníži objem vody. Existujú rôzne metódy liečby. Suspendovaná látka v cirkulujúcej vode môže byť kondenzovaná na voľné kamenec pridaním koagulantu, ktorý sa vyzráža na dne žumpy a vypúšťa sa do odpadových vôd; suspendované častice môžu byť rozptýlené vo vode pridaním dispergačného činidla bez toho, aby klesali; Tvorbu kalu je možné inhibovať pridaním bočnej filtrácie alebo pridaním iných liečiv na inhibíciu alebo usmrtenie mikroorganizmov.
3. Metóda odstraňovania korózie
Korózia je spôsobená najmä kalom a koróznymi produktmi, ktoré sa prilepia na povrch teplonosnej trubice, čím sa vytvorí batéria na koncentráciu kyslíka a korodujú. V dôsledku postupu korózie sa poškodí teplonosná trubica a jednotka má vážnu poruchu, kapacita chladenia je znížená alebo dokonca vážna. Jednotka môže byť zošrotovaná, čo používateľovi spôsobí veľké ekonomické straty. V skutočnosti, pokiaľ je pri prevádzke jednotky účinne kontrolovaná kvalita vody, je posilnené riadenie kvality vody a zabraňuje sa tvorbe nečistôt, vplyv korózie na vodný systém jednotky môže byť dobrý. kontrolované.
Keď sa vodný kameň zväčší a nemožno ho ošetriť bežnými metódami, je možné nainštalovať fyzické zariadenie na odstraňovanie vodného kameňa na vykonávanie operácií inhibície vodného kameňa a odstraňovania vodného kameňa, ako sú elektronické nástroje na odstraňovanie vodného kameňa, ultrazvukové zariadenia na odstraňovanie vodného kameňa s magnetickou rezonanciou atď.
Po prichytení stupnice, prachu a rias výkon teplonosnej trubice prudko klesne, čo znižuje celkový výkon jednotky.
Aby sa zabránilo usadzovaniu vodného kameňa a zamrznutiu vody s chladivom vo výparníku počas prevádzky, systém chladiacej vody má dva typy: otvorený obeh a uzavretý obeh. Vo všeobecnosti používame uzavretý obeh. Pretože ide o uzavretý okruh, nedôjde k odparovaniu a koncentrácii. Zároveň sa do vody neprimieša sediment, prach atď. a vodný kameň vody s chladivom je relatívne malý, najmä vzhľadom na problém zamŕzania vody s chladivom. Voda vo výparníku zamŕza, pretože teplo odobraté chladivom pri vyparovaní vo výparníku je väčšie ako teplo, ktoré poskytuje chladiaca voda pretekajúca cez výparník, takže teplota chladiacej vody klesne pod bod mrazu, čo spôsobí vodu zmraziť. Operátori by mali počas prevádzky venovať pozornosť nasledujúcim bodom:
1. Či je prietok vstupujúci do výparníka v súlade s menovitým prietokom hlavného motora, najmä ak sa paralelne používa viacero chladiacich jednotiek, či existuje nerovnováha v množstve vody vstupujúcej do každej jednotky, alebo keď jednotka a čerpadlo beží jedna k jednej, či sa prietok vody mení od druhého. Fenomén rozdelenia jednotiek. V súčasnosti výrobcovia brómových chladičov používajú hlavne prepínač prietoku vody na posúdenie, či dochádza k prítoku vody. Výber spínača prietoku vody musí zodpovedať menovitému prietoku a kvalifikované jednotky môžu byť vybavené dynamickým vyvažovacím ventilom prietoku.
2. Hlavná jednotka brómového chladiča je vybavená nízkoteplotným ochranným zariadením pre chladiacu vodu. Keď je teplota chladiacej vody nižšia ako plus 4 stupne, hlavný motor sa zastaví. Pri prvom spustení v lete musí obsluha každý rok skontrolovať, či funguje nízkoteplotná ochrana chladiacej vody a či je nastavená hodnota teploty presná.
3. Počas prevádzky celého klimatizačného systému s brómovým chladičom, keď náhle prestane bežať vodné čerpadlo, treba okamžite zastaviť hlavný motor. Ak teplota vody vo výparníku stále rýchlo klesá, mali by sa prijať opatrenia. Výstupný ventil chladiacej vody na výparníku je možné zatvoriť a vypúšťací ventil výparníka je možné správne otvoriť, aby voda prúdila vo výparníku a zabránilo sa zamrznutiu vody.
4. Keď jednotka brómového chladiča prestane bežať, malo by sa to vykonať podľa prevádzkových postupov, najskôr zastavte hlavný motor, počkajte viac ako desať minút a potom zastavte čerpadlo chladiacej vody.
5. Spínač prietoku vody v chladiacej jednotke a ochrana proti nízkej teplote chladiacej vody sa nesmú ľubovoľne demontovať.











