Millised on kuuma õli ahju küttesüsteemi puhastusmeetodid
Jäta sõnum
Millised on kuuma õli ahju küttesüsteemi puhastusmeetodid
Termoõliahju puhastusaine koosneb peamiselt kolmest põhikomponendist: leelis, orgaaniline lahusti ja pindaktiivsed ained (SAA) ning lisatakse muid lisandeid, nagu kompleksimoodustajad, oksüdeerijad, korrosiooniinhibiitorid, adsorbendid ja settimisvastased ained. Kuumutamise, mehaanilise loputamise ja muude toimingute abil on lõppeesmärk eemaldada süsteemist koksi katlakivi. Puhastusainete roll koksi puhastamisel saavutatakse pindaktiivsete ainete solubiliseerimise, niisutamise, adsorptsiooni, emulgeerimise ja dispergeerimise kaudu.
① Leelispesu ja happepesu kaheetapiline protsess: termoõli väljalaskmine → seisva õli aurupuhumine → leeliseline puhastusvahend → veega loputamine → happepesu → passiveerimine → lõpetamine.
Põhimõte: Leeliseline veepõhine puhastusvahend mõjub hästi õlis leiduvate keskmise temperatuuriga süsiniku ladestumise töötlemisel, kuid pärast töötlemist on katsekeha siseseinale alles jäänud tihe grafitiseeritud kõrgtemperatuuriline süsiniku ladestuskiht. Seetõttu on selle eemaldamiseks vajalik täiendav happepesu, et vältida süsiniku jääkkihti, mis mõjutaks soojusülekandeõli kvaliteeti ja soojusülekandeefekti. Kaheastmelist leelise- ja happepesu puhastusprotsessi kasutatakse süsiniku ladestumiseks termomeedia ahjudes ja torustikes, mille eeliseks on kõrge puhastuskiirus, madal puhastustemperatuur, mittetoksilisus ja madal puhastuskulu. Kuigi see meetod võib eemaldada katlakivikihi, on sellel mitmesuguseid protsesse, mis võivad põhjustada happe- ja leeliskorrosiooni, lühendada masina kasutusiga, põhjustada sekundaarset reostust ja seda tuleb kasutada siis, kui õliahi on välja lülitatud. tootmist mõjutavad.
② Lahustamispuhastusprotsess: termoõli väljavool → seisva õli aurupuhumine → puhastamine orgaanilise lahustiga puhastuslahusega (orgaaniline lahusti+SAA+lisandid) → passiveerimine.
Põhimõte: Kuna koksikivi on keeruline segamustus, mis koosneb peamiselt orgaanilisest ainest, on selle nakkumine metallipinnaga peamiselt tingitud van der Waalsi jõudude füüsilisest adsorptsioonist. "Lahustamispesumeetodit" kasutatakse tõrva lahustamiseks orgaanilistes lahustites ja selle loomulikuks eemaldamiseks koos orgaanilise aine lahustamisega. Selle puhastusvahendi puhastusvõime on üsna tugev ja temperatuur seda oluliselt ei mõjuta. Pärast puhastamist puhastusvahend selitatakse ja filtreeritakse ning taaskasutamiseks lisatakse sobiv kogus pindaktiivset ainet ja lisaaineid. Jääki saab põletamiseks segada kivisöega, mis mitte ainult ei vähenda kulusid, vaid vähendab ka keskkonnareostust. Kuid see puhastusvahend on lenduv, madala ohutuse ja kõrge hinnaga.
③ Komposiitpuhastusaine puhastusprotsess: soojusülekandeõli väljalaskmine → seisva õli väljapuhumine auruga → ringlev puhastuslahus.
Põhimõte: Komposiitpuhastusained koosnevad peamiselt mitmest pindaktiivsest ainest, mis puhastusvahendite sünergilise toime tõttu adsorbeeruvad esmalt õliplekkide pinnale, et neid niisutada ja laiendada. Seejärel tungib puhastusvahend õliplekkide vahedesse, põhjustades õliplekkide järk-järgult keerdumist mitsellideks komposiitpuhastusaine toimel. Pidev emulgeerimine läbi pumba ja ringikujuline loputus võib põhjustada dispergeeritud emulgeeritud õliplekkide eraldumist soojusülekande pinnalt. See puhastusvahend võib tõhusalt purustada ja hajutada süsiniku ladestusi, samuti lahustada tõhusalt orgaanilisi süsivesinikke. Protsess on lihtne ja põhimõtteliselt ei ole seadmeid söövitav. Kuid see meetod põhjustab sekundaarset reostust ja vajab puhastamist parkimisel, mis mõjutab tootmist.
④ Orgaaniliste lisanditega puhastusprotsess: lihtsalt lisandite lisamine jooksvale termoõlile võib põhjustada süsiniku ladestumise koorumist ning seejärel puhastamist ja õlijääkide eemaldamiseks filtrimist.
Põhimõte: see lisamine kasutab sarnase lahustuvuse põhimõtet tõrva katlakivi mahapesmiseks või tõrva katlakivi degradeerimiseks, et vältida termilise õli riknemist. Seda meetodit saab kasutada puhastamiseks ilma autot peatamata ja lisaaine võib jõuda temperatuurini üle 260 kraadi
www.superbheater.com







