Home 

Ref-Wiki.com -

Tekniske oplysninger Kølemidler FOULING, SCALING AND CORROSION

FOULING, SCALING AND CORROSION

Forurening reducerer forbruget af vand og varmeoverførsel. Det kan være forårsaget af opsamling af affald uden for pumpens sugnet i grovene, vækst af alger i oplyste områder og slim i skygger eller mørke områder af vandsystemer. Materialet kan tilstoppe rør eller andre dele af systemet, efter at han slap væk og vandrede til vandstrømmen. Zoom reducerer også forbruget af vand og varmeoverførsel. Aflejring af opløste mineraler på overfladen af ​​udstyret forårsager skalering. Dette er især tilfældet på varme steder, hvor varmeoverførslen er den vigtigste. Korrosion er forårsaget af urenheder i vandet. Ud over reduktionen i vandstrøm og varmeoverførsel beskadiger han også udstyret. I sidste ende reducerer korrosion arbejdets effektivitet. Dette kan føre til dyre reparationer eller endda udskiftning af udstyr.

Urenheder mindst fem bekræftede kilder. En af jordens atmosfære. Vand projiceret i luften, uanset om det er naturlig nedbør eller vand, der hældes ud gennem køletårn, opsamler støv såvel som ilt og kuldioxid.

Tilsvarende påvirker syntetiske atmosfæriske gasser og støv renheden af ​​vand. Industrialiseret område udsat for sådanne urenheder er indlejret i vandforsyningssystemet.

Råtnærende planteliv, kilden til vandurenheder. Råtnende planter producerer kuldioxid. Andre produkter af vegetabilske forfald, der forårsager en ubehagelig lugt og smag. Biprodukter fra vegetabilske kollaps af ernæring til goo-væksten.

Disse tre forureningskilder forurener vandet med et materiale, der gør det muligt for ham at hente flere urenheder fra den fjerde mineralkilde. Mineraler i jorden under jordoverfladen er sandsynligvis den største kilde til forurening i vandet. Mange mineraler findes i jorden under jorden. De er mere opløselige i nærvær af urenheder fra de første tre kilder nævnt ovenfor.

Industrielt og husholdningsaffald er femte i hovedkilden til vandurenheder. Kommunalt affald påvirker bakterietallet. Derfor er det af sundhedsembedsmænd af interesse, men ikke den største betydning af skala og korrosionssynspunkt. Industriaffald kan imidlertid øge vandets ætsende egenskaber i høj grad. Dette kan indirekte forårsage et højere indhold af mineralstoffer end normalt.

Korrektion eller generering af fint opdelt materiale, der har udseendet som mudder eller silt årsager til begroinger. Dette slam består som regel af mudder og snavs fra luften. Slam indføres med make-up vandet. Blade og støv sammen i vinden og vaskes ud af luften og regnen. Dette affald sætter sig i tanke eller i andre dele af klimakontrol. Vækst af planter og forurener også. Bakterier eller alger i vandet fører til dannelse af store masser af alger og slim. De kan tilstoppe systemet med vandrør og filtre. Papir, flasker og andet affald forårsager også forurening.

Skalering

Der er tre måder at forhindre dannelse af skala på. Den første er at fjerne eller reducere hårdhedsmineraler fra fodervandet. Kontrol af faktorer, der får hårdhedssalte til at blive mindre opløselige vigtige. Hårdhedsmineraler defineres som vandopløselige forbindelser af calcium og magnesium. Størstedelen af ​​forbindelserne af calcium og magnesium er meget mindre opløselige end det tilsvarende natrium. Ved at erstatte calcium og magnesium er en del af disse mineraler med natriumopløselighed af sulfater og carbonater forbedret i en sådan grad, at skalering ikke længere er et problem. Denne funktion ved blødgøring af vand. Den anden metode til profylakse af skalaen, der kontrollerer vandforhold, der påvirker opløseligheden af ​​skalaoldannende mineraler. Fem faktorer, der påvirker hastigheden på dannelse af skala:
  • Temperatur
  • TDS (samlede opløste faste stoffer)
  • Hårdhed
  • alkalitet
  • pH
Disse faktorer styres til en vis grad ved korrekt design og drift vandkølet udstyr. Korrekte temperaturniveauer opretholdes, hvilket sikrer en god strømningshastighed for vandet og tilstrækkelig køletårn. Forbruget af vandrecirkuleringssystemer bør være ca. 3 gallon pr. Minut pr. Ton. Det lavere niveau i strømningsstrømmen for at lade vandet holde kontakten med varme overflader kondensator i lang tid og opsamle mere varme. Temperaturfaldet på tårnet skal være fra 8 til 10 grader Fahrenheit (fra 4.5 til 5.5 grader C) for kompressionskølesystem og 18 til 20 grader F (10 til 11 grader C) i de fleste af absorptionssystemerne. Denne afkølingseffekt afhænger af fordampning af tårnfunktionerne og ukontrollerede atmosfæriske forhold.

Luftstrøm gennem tårnet og graden af ​​vandgap af to faktorer, der bestemmer mængden af ​​fordampning, der vil forekomme. Da den varmeenergi, der kræves til fordampning, bestemmer mængden af ​​vand i damp og tabt fra systemet bestemmer mængden af ​​varme. Det vil sige antallet af BTU-varmegenvindingsfaktor. Et pund vand i køletårnets temperatur kræver, at 1050 BTU omdannes fra væske til damp. Derfor, jo højere vægten af ​​vand, der fordampes fra systemet, desto stærkere er effekten af ​​afkøling eller sænkning af temperaturen i hele tårnet.

Total opløst faststof, hårdhed og alkalinitetseffekt på tre indbyrdes forbundne faktorer: fordampning, makeup og blødnings- eller blæsehastigheder. Vand, når det fordamper, forbliver systemet i sin rene form og efterlader alle opløste stoffer. Volumenet af vandfordampningsafkøling finder sted med et relativt konstant tal på grund af brugen af ​​svømmeventiler.

Frisk makeup vand bringer med opløst materiale. Dette tilføjes, som er blevet efterladt af fordampet vand. Teoretisk set, hvis vi antager, at alt vand forlader systemet på grund af fordampning og systemvolumen forbliver konstant, vil koncentrationen af ​​opløst materiale stige til uendelig. Af denne grund bruges blødning eller rensning.

Der er en grænse for antallet af ethvert materiale, der kan opløses i vand. Når denne grænse overskrides, vil introduktionen af ​​yderligere materiale forårsage enhver slam eller skalaform. Styring af hastigheden, hvormed det opløste materiale fjernes, styrer i hvilken grad dette materiale koncentreres i det cirkulerende vand.

Identifikation

Afkalkning afhænger af den kemiske reaktion mellem skalaen og den kemiske rengøring. Det er vigtigt at identificere skalaen. Af de fire vægte findes oftest kun carbonat, der er stærkt reaktivt med rengøringsmidler, der generelt betragtes som sikre til brug i køleudstyr. På andre skalaer kræves forbehandling, hvilket gør dem mere aktive. Denne forberedelsesforberedelse afhænger af typen af ​​skala, der skal fjernes. Forsøg på at fjerne omfanget af problemet uden korrekt forbehandling kan spilde tid og penge.

Omfanget af identiteten kan være på en af ​​tre måder:

  • Erfaring
  • Felttest
  • Laboratorieanalyse
Bortset fra jernskala, orange, er det meget vanskeligt, hvis ikke umuligt, at bestemme omfanget af udseende. Erfaringen opnået rengøringssystemer i dette område over en lang periode. Således er proceduren til forbehandling og antallet af skaleringsfjerner, der kræves for at fjerne typen af ​​skalaer, oftest findes i området, bliver almindelig viden. Medmindre der forekommer radikale ændringer i fodervandskvaliteten, forbliver den opdagede skala praktisk taget uændret. Oplev yderligere forbedret ved hjælp af to forskellige metoder.

I feltforsøg, som er meget enkle i udførelsen, bestemmes skalaens reaktivitet med en rengøringsopløsning. Ved at tilføje 1 spiseskefuld flydende skaleringsfjerner eller 1 teskefuld fast skalafjerner fremstiller 1 / 2 liter vand en lille mængde rengøringsopløsning. Et lille stykke skala, der derefter slettes i rengøringsopløsningen.

Reaktionshastighed vil som regel bestemme typen af ​​skala. Reaktion mellem skaleringsfjerner og karbonatskala resulterer i et flydende middel opad. Skalaen til sidst opløses eller opløses. Hvis skalaprøve hård eller flint sammensætning og ringe eller ingen gurgler i syre observeres, skal varmen imidlertid påføres. Sulfatskala opløses i 140 grader F (60 grader). Små prøver skal bruges inden for cirka en time. Hvis skalaen af ​​prøven indeholder en høj procentdel silica, observeres ringe eller ingen reaktion. Jern skala let adskilt udseende. Testning med en klar beslutning er som regel ikke påkrævet.

Da denne proces med identifikation, snarere elementær og kombinationer af alle slags skalaer ofte er, er der åbenlyst mere nøjagtige metoder. Sådanne metoder udføres lettere på et laboratorium. Mange kemiske producenter leverer denne service. Skalaprøver, der ikke kan identificeres i feltet, kan sendes pr. Post i disse laboratorier. Her er en komplet fordeling og analyse af omfanget af problemet vil blive udført. Detaljerede rengøringsanbefalinger gives til afsenderen.

De fleste skalaer har primært carbonat, men de kan også indeholde et andet antal sulfater, jern eller silicium. Således skal antallet af skaleringsfjerner, der kræves til rengøring, designes specifikt til den skalaetype, der nu er. I nærvær af sulfat, jern eller silica påvirker også andre oprensningsprocedurer ...

 
Tak ->



Kapillarrør Cascade-kølesystem Klassificering af kølemidler Relæ til kompressorstart Forskel mellem begroing og skalering Tør ekspansionsfordamper Tvungen smøresystem wiki Respirationsvarme Maltimitter phesh cheking Åbn drevkompressor Tryk entalpi diagram ammoniak Kølemiddelcylinderfarvekoder Glidende vingekompressor wiki
Copyright @ 2009 - 2022, "www.ref-wiki.com"