מה לעשות אם יש אבנית במקרר התעשייתי?
קיימות שלוש מערכות סירקולציה ביחידות קירור תעשייתיות. מערכות מחזור שונות מועדות לבעיות אבנית, כגון מערכות סירקולציה לקירור, מערכות זרימת מים ומערכות מחזור מבוקרות אלקטרונית. מערכות מחזוריות שונות דורשות שיתוף פעולה בשתיקה כדי להשיג את המטרה של עבודה יציבה.
לכן, יש צורך לשמור על כל מערכת בטווח העבודה הרגיל. למרות שהביצועים של ציוד מקררים תעשייתיים שונים המיוצרים בסין הם יציבים יחסית, אם התחזוקה והתחזוקה הדרושים לא יבוצעו במשך זמן רב, זה יוביל בהכרח למספר רב של בעיות בקנה מידה. זה לא רק מוביל לחסימה של הציוד, אלא גם משפיע על זרימת המים של הציוד.
יש לה השפעה רצינית על הביצועים הכוללים של יחידת הקירור התעשייתית, ואף מקצרת את אורך החיים הכולל של יחידת הקירור התעשייתית. לכן, חשוב מאוד ליחידת הקירור התעשייתית לנקות את האבנית בזמן.
1. מדוע מופיעה אבנית במקרר?
מרכיבי האבנית העיקריים במערכת מי הקירור הם מלחי סידן ומלחי מגנזיום, ומסיסותם יורדת עם עליית הטמפרטורה; כאשר מי הקירור נמצאים במגע עם פני השטח של מחליף החום, משקעי אבנית על פני השטח של מחליף החום.
קנה המידה של מקרר יש את ארבעת המצבים הבאים:
(1) התגבשות מלחים בתמיסות על רוויות רב-רכיביות.
(2) שקיעת קולואידים אורגניים וקולואידים מינרלים.
(3) הדבקה של חלקיקים מוצקים של חומרים מסוימים בדרגות פיזור שונות.
(4) קורוזיה אלקטרוכימית של חומרים מסוימים וייצור מיקרוביאלי וכו'. המשקעים של תערובות אלו הם גורם מרכזי בהתעכבות, היוצר משקעים בשלב מוצק בתנאי שמסיסות מלחים מסוימים יורדת עם עליית הטמפרטורה. כגון Ca(HCO3)2, CaCO3, Ca(OH)2, CaSO4, MgCO3, Mg(OH)2 וכו'. שנית, כשהמים מתאדים, ריכוז המלחים המומסים במים עולה, ומגיע לדרגה של רוויה-על . המים המחוממים מייצרים תגובות כימיות, או שחלק מהיונים יוצרים יוני מלח בלתי מסיסים אחרים.
מלחים מסוימים עם התנאים לעיל מפקידים תחילה ניצנים מקוריים על פני המתכת, ולאחר מכן הופכים בהדרגה לחלקיקים. יש לו מבנה גבישי אמורפי או סמוי, והוא מתקבץ אחד עם השני ליצירת גבישים או אגרופים. מלחי סידן ביקרבונט הם הגורמים העיקריים הגורמים להצטברות אבנית במי קירור. הסיבה לכך היא שהסידן ביקרבונט מאבד את האיזון שלו במהלך החימום ומתפרק לסידן פחמתי, פחמן דו חמצני ומים. סידן פחמתי, לעומת זאת, מסיס פחות ומשקע על פני השטח של ציוד קירור. שהוא:
Ca(HCO3)2=CaCO3↓ בתוספת H2O בתוספת CO2↑.
היווצרות אבנית על פני השטח של מחליף החום תכלה את הציוד ותקצר את חיי השירות של הציוד; שנית, זה יעכב את העברת החום של מחליף החום ויפחית את היעילות.
2. הסרת אבנית של מקרר
1. סיווג שיטות הסרת האבנית
השיטות להסרת אבנית על פני השטח של מחליפי חום כוללות שיטת הסרת אבנית ידנית, שיטת הסרת אבנית מכנית, שיטת הסרת אבנית כימית ושיטת הסרת אבנית פיזית.
בין שיטות שונות להסרת אבנית. שיטת הסרת האבנית הפיזית ואנטי האבנית היא אידיאלית, אך בשל עקרון הפעולה של מכשיר הסרת האבנית האלקטרוני הרגיל עצמו, ישנם גם מצבים בהם האפקט אינו אידיאלי, כגון:
(1). קשיות המים משתנה ממקום למקום.
(2). קשיות המים של היחידה משתנה במהלך העבודה, ומכשיר הסרת האבנית האלקטרוני Light Rain יכול לגבש תוכנית הסרת אבנית מתאימה יותר בהתבסס על דגימות המים שנשלחות בדואר על ידי היצרן, כך שהסרת האבנית כבר לא תצטרך לדאוג להשפעות אחרות;
(3). אם המפעיל מתעלם מעבודת הביוב, פני השטח של מחליף החום עדיין יהיו מזוהמים.
ניתן לשקול את שיטת הסרת האבנית הכימית רק כאשר השפעת חילופי החום של היחידה גרועה והאבנית חמורה, אך יש לה השפעה על הציוד, ולכן יש צורך למנוע נזק לשכבה המגולוונת ולהשפיע על חיי השירות של הציוד.
2. שיטת פינוי בוצה
בוצה מורכבת בעיקר מחיידקים, אצות וקבוצות מיקרוביאליות אחרות המומסות ומשתכפלות במים, מעורבבות בבוץ, חול, אבק וכו' ליצירת עכירות דמוית נוזל. זה יכול לגרום לקורוזיה בצנרת, להפחית את היעילות ולהגדיל את התנגדות הזרימה, להפחית את נפח המים. ישנן שיטות טיפול שונות. ניתן לעבות את החומר התלוי במים הזורמים לאלומים רופפים על ידי הוספת חומר קרישה, אשר מושקע בתחתית הבור ומוזרם בביוב; ניתן לפזר את החלקיקים המרחפים במים על ידי הוספת חומר מפזר מבלי לשקוע; ניתן לעכב את היווצרות הבוצה על ידי הוספת סינון צדדי או על ידי הוספת תרופות אחרות לעיכוב או הרג מיקרואורגניזמים.
3. שיטת הסרת אבנית קורוזיה
קורוזיה נובעת בעיקר מבוצה ומוצרי קורוזיה הנדבקים על פני השטח של צינור העברת החום, יוצרים סוללת ריכוז חמצן וקורוזיציה. עקב התקדמות הקורוזיה, צינור העברת החום ניזוק וליחידה יש כשל רציני, כושר הקירור מופחת, או אפילו חמור, היחידה עלולה להישמט, מה שיגרום למשתמש לשאת בהפסדים כלכליים גדולים. למעשה, בהפעלת היחידה, כל עוד איכות המים נשלטת בצורה יעילה, מתחזקת ניהול איכות המים ומונעת היווצרות לכלוך, השפעת הקורוזיה על מערכת המים של היחידה יכולה להיות טובה. מְבוּקָר.
כאשר האבנית גדלה ואינה ניתנת לטיפול בשיטות רגילות, ניתן להתקין ציוד הסרת אבנית פיזי לביצוע פעולות מניעת אבנית והסרת אבנית, כגון מכשירי הסרת אבנית אלקטרוניים, ציוד הסרת אבנית באמצעות תהודה מגנטית, וכו'.
לאחר הצמדת האבנית, האבק והאצות, ביצועי העברת החום של צינור העברת החום יורדים בחדות, מה שמפחית את הביצועים הכוללים של היחידה.
כדי למנוע אבנית והקפאה של מי הקירור במאייד במהלך הפעולה, למערכת מי הקירור שני סוגים: מחזור פתוח ומחזור סגור. בדרך כלל אנו משתמשים במחזור סגור. מכיוון שמדובר במעגל אטום, לא יתרחשו אידוי וריכוז. יחד עם זאת, אטמוספרי המשקעים, האבק וכו' לא יתערבבו במים, והאבנית של מי הקירור היא קלה יחסית, בעיקר בהתחשב בבעיית ההקפאה של מי הקירור. המים במאייד קופאים מכיוון שהחום שנוזל מהקירור בעת האידוי במאייד גדול מהחום שמספקים מי הקירור הזורמים דרך המאייד, כך שטמפרטורת מי הקירור יורדת מתחת לנקודת הקיפאון, מה שגורם ל מים להקפאה. על המפעילים לשים לב לנקודות הבאות במהלך הפעולה:
1. האם קצב הזרימה הנכנסת למאייד עולה בקנה אחד עם קצב הזרימה המדורג של המנוע הראשי, במיוחד אם נעשה שימוש במספר יחידות קירור במקביל, האם יש חוסר איזון בכמות המים הנכנסת לכל יחידה, או כאשר היחידה ו המשאבה פועלת אחד לאחד, בין אם זרימת המים משתנה מהשנייה. תופעת פיצול יחידות. כיום, יצרני מקררי הברום משתמשים בעיקר במתג זרימת המים כדי לשפוט האם יש זרימת מים. בחירת מתג זרימת המים חייבת להתאים לזרימה המדורגת, והיחידות המוסמכות יכולות להיות מצוידות בשסתום איזון זרימה דינמי.
2. היחידה הראשית של מצנן הברום מוגדרת עם התקן הגנה בטמפרטורה נמוכה למי הקירור. כאשר הטמפרטורה של מי הקירור נמוכה מ-4 מעלות פלוס, המנוע הראשי מפסיק לפעול. כאשר המפעיל רץ לראשונה בקיץ מדי שנה, עליו לבדוק האם ההגנה על הטמפרטורה הנמוכה של מי הקירור פועלת והאם ערך קביעת הטמפרטורה מדויק.
3. במהלך פעולת כל מערכת מיזוג מקרר הברום, כאשר משאבת המים מפסיקה לפעול לפתע, יש להפסיק את המנוע הראשי מיד. אם טמפרטורת המים במאייד עדיין יורדת במהירות, יש לנקוט באמצעים. ניתן לסגור את שסתום יציאת מי הקירור של המאייד, ולפתוח כראוי את שסתום הניקוז של המאייד כדי לגרום למים לזרום במאייד ולמנוע מהמים לקפוא.
4. כאשר יחידת צ'ילר הברום מפסיקה לפעול, יש לבצע זאת על פי נוהלי ההפעלה, תחילה יש להפסיק את המנוע הראשי, להמתין יותר מעשר דקות ולאחר מכן לעצור את משאבת מי הקירור.
5. מתג זרימת המים ביחידת הקירור וההגנה על טמפרטורה נמוכה של מי הקירור לא יוסרו כרצונם.











