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擴容器的工作過程

擴容器的工作過程:

鍋爐排污水連續均勻地連入排污擴容器,排污水在外殼中部的圓筒隔板中作切向運動,并且立即汽化成二次蒸汽,它經過上部百頁窗式的汽水分離器進行汽水分離后,再經連排頂部的出口引進除氧器,而留下的排污水則通過水位調節閥排放。

水垢對傳熱過程的危害是:

一、浪費燃料,降低鍋爐的熱效率

山東管殼式換熱器由傳熱學所知,通過固體壁面傳熱量的多少取決于:

1、壁面兩邊的溫度差壁面兩邊的溫度差越大,傳熱量就越大。由火焰通過金屬壁面向水蒸汽。傳熱時,火焰溫度越高,水和蒸汽的溫度越低,壁面兩邊的溫差越大,傳遞的熱量越多。

山東擴容器機組

2、傳熱壁面面積的大小壁面面積越大,傳遞熱量越多,壁面面積越小,傳遞熱量越少。

3、導熱系數與壁厚的比值壁面導熱系數截面越大,壁厚越小,其比值就越大,相應地傳遞熱量就越多;壁面導熱系數越小,壁厚越大,其比值越小,相應的傳熱量就越少。

排污擴容器

    當鍋爐受熱面水垢時,本來通過金屬壁面傳遞熱量變成了金屬層和垢層兩層壁傳遞熱量,此時傳熱面積變化不大,如果壁面兩邊的溫差也變化不大的話,由于垢層導熱系數非常小,傳熱壁面加厚,使得阻力,大大增加,傳熱量明顯降低。即使垢層僅有1mm 厚即會明顯地降低產氣量,增高排煙溫度,造成能源浪費。

在沉積水垢的情況下,為了保持原有的蒸發量和蒸汽(熱水)參數,就得多燒燃料以提高火焰和煙氣溫度,這部分多投入的燃料就是因水垢而造成的燃料損失。據粗略估算,受熱面結1mm 水垢,熱效率下降5%,鍋爐浪費燃料8%。

二、提高水垢部位金屬壁的溫度

金屬水垢后就會過熱,金屬會出現蠕伸、變型、鼓包,嚴重時發生過熱暴管。

水垢層是位于金屬壁面和受熱介質—水氣之間的,由于水垢層導熱系數小,有顯著的隔熱作用,水垢后大幅度提高金屬壁面的溫度。據估算,對蒸發受熱面,沉積水垢的爐膽常會過熱塌陷,沉積水垢的受熱鍋殼(鍋筒)常會過熱鼓包,沉積水垢的受熱面管子則常會過熱暴管。

三、影響介子流動

蒸發受熱面管子水垢后,由于吸熱量減少,流通截面減少,流動阻力增大,對鍋爐的循環造成不利的影響。水垢嚴重的時甚至堵塞管子,影響介子流動,無法清除時只好將鍋爐報廢。

山東管殼式換熱器

四、造成經濟浪費

沉積水垢即使有法清除,需要大量的人力、物力、財力。造成經濟浪費,垢對金屬的改變,影響壽命引發鍋爐爆炸事件。

五、影響系統散熱

在眾多的生活供暖系統、給水溫度、回水溫度及散熱面積均符合國家規定標準,諸多的原因是系統管路水垢影響了流量,或者是散熱器水垢阻礙了散熱。



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