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壁挂炉---安全节能系统解决

2024-04-25

导读:全屋暖通用水处理安全节能系统解决方案      家用壁挂锅炉在正常运行中,控制水垢的形成是保障锅炉系统安全、稳定和经济运行的重要因素之一。家用壁挂锅炉水垢的形成与锅炉给水品质的好坏有着密切的关系。一、形成水垢物质       家用壁挂锅炉水垢的形成主要成分有给水中的悬浮物、胶体物、溶解物质。   

全屋暖通用水处理安全节能系统解决方案      家用壁挂锅炉在正常运行中,控制水垢的形成是保障锅炉系统安全、稳定和经济运行的重要因素之一。家用壁挂锅炉水垢的形成与锅炉给水品质的好坏有着密切的关系。一、形成水垢物质       家用壁挂锅炉水垢的形成主要成分有给水中的悬浮物、胶体物、溶解物质。   

全屋暖通用水处理安全节能系统解决方案


      家用壁挂锅炉在正常运行中,控制水垢的形成是保障锅炉系统安全、稳定和经济运行的重要因素之一。家用壁挂锅炉水垢的形成与锅炉给水品质的好坏有着密切的关系。

一、形成水垢物质

       家用壁挂锅炉水垢的形成主要成分有给水中的悬浮物、胶体物、溶解物质。

       悬浮物:悬浮物的成分是一些泥土、油、沙粒和动植物腐蚀后生成的有机物不溶性杂质。悬浮物直接进入锅炉,它会在锅内沉淀,使传热情况变坏。金属因过热而发生事故,进入水管内会影响水循环并严重堵塞炉管胶体物主要由铁、铝和硅的氧化物形成的无机矿物胶体。是分子或离子的集合体,胶体物质可使锅炉结成难以去除的坚硬水垢,严重时使锅水中产生大量泡沫,引起汽水共腾,溶解物质,主要是气体和矿物质盐类,它们以分子或离子状态存在水中,水中的离子,主要都是无机盐类溶于水后电离形成的。阳离子主要有Ca2+、Mg2+、Na+和K+等。阴离子主要有HCO3-、SO42-和Cl、SiO32-等。水中的离子会使锅炉结垢及积水渣,降低锅炉热效率,并且结垢部位会使金属受热面过热产生变形,鼓包和损坏,结垢和水渣积存,会减小管内流通直径,严重堵管,影响水循坏。

二、水垢的形成

       锅炉水中的杂质经过不断的蒸发和浓缩,在锅炉受热面上生成的固体附着物称为水垢。水垢的形成主要有:

       1、受热分解

       含有暂时硬度的水质进入锅炉后,在受热过程中,一些钙镁盐类因受热分解,从溶于水的物质转变为难溶于水的物质附着于锅炉金属表面结为水垢。

       2、溶解度下降

       随着锅炉水温度的升高,锅炉水中某些盐类溶解度下降,如CaSO4和CaCO3等盐类。这些盐类从水中析出固相,在蒸发表面上沉积生成水垢。

       3、相互反应

给水中原溶解度较大的盐类和其它盐、碱反应后,生成难溶于水的化合物,而结成水垢。

       4、盐类超过了其溶解度

       由于锅炉水的不断蒸发和浓缩,水中的溶解盐含量不断增加,当达到饱和时,盐类在蒸发面上析出固相,结成水垢。

        5、水渣转化

当锅炉内水渣过多时,而且有粘连性,如果排污不及时,很容易由泥渣转化为水垢。

        6、锅炉系统的铁锈污染

        暖通系统中的水在运转过程中,水温会反复升高或降低,长期循环使用后,容易对金属设备管道或终端散热设备造成腐蚀,当腐蚀产生的铁锈通过管路系统进入锅炉时,铁锈将存积在锅炉的换热面上,从而造成造成锅炉换热面结垢腐蚀。

三、水垢的危害


       1、热效率下降

       钢铁与水垢的导热系数之比可以明显的看出,水垢的导热系数比钢铁的导热系数小数十倍和数倍


       2、损坏受热面

       由于水垢导热性差,会使局部受热面金属壁温升高而过热,使其机械强度显著下降,导致管壁起疱,甚至爆管。

       3、降低锅炉热效率

      锅炉结垢后,由于传热性变差,要达到锅炉的额定效率就需要更多热量,但随着结垢厚度增加,以及进入锅炉热量的限制,因此,锅炉的热效率就会降低。增加水循环的流动阻力,破坏正常的水循环,严重时会将水管完全堵塞,使管子烧损。

       4、结垢会降低锅炉使用寿命

      水垢附着在锅炉内受热面上,会减小管内流通截面积,使受热面受到损伤,缩短锅炉的使用年限。

通过对以上形成水垢物质,水垢的形成及水垢的危害分析,当锅炉系统内结垢后,会严重损伤锅炉的寿命,并且清除水垢不仅耗费较多的人力、物力,甚至会引发爆管等安全事故。

四、锅炉水处理一般处理工艺介绍

       1、自来水的过滤处理

       前置过滤器用于拦截水中的颗粒杂质、泥沙、铁锈等污染物,可有效防止水中的悬浮杂质进入锅炉给水系统。

       前置过滤器具有自动涡流反冲洗功能,按照用户设定的反冲洗周期,智能执行反冲洗动作。开启反冲阀门的同时,通过原水腔与净水腔的水压压差,推动滤网移动,并导入净水腔的洁净水,反向冲洗滤网。由于反向冲洗过程中,正常水流运动的连续性遭受破坏,而导致大尺度旋涡的产生,通过漩涡的水力作用以及滤网净水腔水压的反向冲刷作用,剥离滤网表面的截留物,从而使杂质与滤网脱离并随着水流一同排出。