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    廣東東莞玻璃鋼涼水塔填料清潔

    首先要說明的是,涼水塔跟冷卻塔、冷水塔、冷卻水塔是同一樣東西的不同叫法。而清洗清潔玻璃鋼涼水塔填料無疑是必須的。廣東東莞廠家在本文探討了在結垢導致不可逆轉的損壞之前清潔塔填料的方法。因為即使進行了嚴格的化學進料和監控,玻璃鋼涼水塔,尤其是塔的填料,也會積聚積垢和微生物沉積物,從而阻礙了熱交換,在最壞的情況下,還可能導致塔部分塌陷。
     
    玻璃鋼涼水塔是全球各行各業的關鍵組成部分。適當的化學控制對于確保塔中的穩定傳熱及其物理穩定性至關重要。但是即使進行了嚴格的化學進料和監控,玻璃鋼涼水塔,尤其是塔的填料,也會積聚水垢和微生物沉積物,從而阻礙了熱交換,在最壞的情況下,可能會導致塔的部分塌陷。在這種情況下,如何進行涼水塔/冷卻塔填料清洗就成了一個必須了解的問題。
     

     
    需要清洗清潔的涼水塔填料
    需要清洗清潔的涼水塔填料

    玻璃鋼涼水塔的性能高度取決于熱交換器的熱回水與通過塔抽出或吹出的冷空氣之間的接觸效率。玻璃鋼涼水塔填料的使用增強了熱傳遞,玻璃鋼涼水塔填料已演變成復雜的設計,可最大程度地增加空氣與水的接觸。高效PVC薄膜填料的圖示如下。
    從早期的飛濺填料設計過渡到當今的高效率類型,已降低了玻璃鋼涼水塔的資金和運營成本。然而,在空氣與水之間提供良好接觸的曲折路徑也使這些填料極易結垢。先進的結垢技術可使重量增加約10倍,從而導致填料塌陷到集水槽中,并導致更換昂貴的填料。
     
    適當的化學處理
    盡管本文著重于清潔已經開始堆積沉積物的塔填料的方法,但重要的是要了解在正常操作期間進行適當的化學處理對于防止嚴重或突然的水垢和結垢問題至關重要。關于冷卻系統中的水垢(和腐蝕)控制,磷酸鹽/膦酸鹽處理的長達四十年之久的方法已被基于聚合物的非磷化學方法所取代,這有兩個主要原因。一是由于有毒藻類大量繁殖的問題困擾著許多水域,對環境中磷的排放越來越受到管制和限制。其次,事實證明,新的聚合物程序對于冷卻系統中的水垢和腐蝕控制更為有效。
     
    冷卻系統中最嚴重的問題通常與微生物污染有關。因此,實際上所有系統都將某種形式的氧化性殺菌劑作為主要處理劑,最常見的是漂白劑,但也可能是氣態氯,漂白劑/溴化鈉,二氧化氯,一氯胺和一溴胺。許多設施(尤其是電力行業)的一個問題是,為美國環境保護局制定的法規以及美國EPA制定的法規允許每天2小時內不超過0.2 ppm的可用氯平均殘留量作為“最佳可用技術”。2受限制的是,一天中的處理時間不得超過9%,從而使微生物有機會沉降并開始形成保護性粘液層。
     
    處理污損填料的選項
    許多設施遭受了多孔塑料填料的污染。一些人選擇更換填料,而另一些人選擇低結垢的填料設計,這些設計通常具有較高的垂直流型,較少的表面紋理,有時板之間的間距較大,所有這些都以犧牲一定的冷卻效率為代價。由于填料的更換在材料和停機時間方面都可能是昂貴的,因此其他人選擇化學地或有時機械地清潔填料。
     
    選擇更換還是清潔以及清潔方法需要仔細考慮。該決定取決于結垢程度,結垢劑的物理和化學性質,填料類型以及處理玻璃鋼涼水塔排污時的環境因素。例如,在結垢嚴重的薄膜包裝中,某些通道可能會被完全堵塞,從而阻止清洗液流過,并可能充當過濾器,以清除在包裝其他部分中除去的固體。如果沉積物的總量立即釋放到循環水流中,將導致非常高的懸浮固體,并且在排放之前,必須將排污物轉移或處理。
     
    污垢的類型也根據循環水的性質和所使用的處理化學物質而有很大不同。隨著時間的流逝,污垢基質將起過濾介質的作用,將額外的懸浮固體截留在填料的縫隙中,并阻礙空氣和水的流動。此時,構成用于選擇填料的驅動力的效率標準變為無效。
     
    隨著時間的流逝,高效填料變得越來越不高效,其重量增加了其初始重量的10倍,開始在支撐梁周圍擠壓,最終塌陷到集水槽中。在性能損失對于操作員來說非常明顯或填料開始變形的時候,考慮清潔作為一種選擇已經為時已晚。需要更換填料。但是,如果在早期和中等階段發現了結垢,則可以根據結垢的性質選擇幾種清潔方法。
     
    蜂窩塑料填料的清潔選項
    清潔塔架填料的最合適方法取決于多個因素,包括安全問題,系統冶金學,在役與非役清洗,對工廠運營的潛在影響,清洗液的處置方式,對環境的影響,以及污垢物的化學和物理性質。
     
    礦物質秤
    硬質礦床最常見的是二氧化硅/硅酸鹽或碳酸鈣(方解石)。低溫下二氧化硅的溶解度最低,并且沉積物通常在溫度最低,水濃度最高的逆流填料裝袋的底部附近發生,并且不均勻的水/空氣分布會導致干燥點或局部集中的區域。方解石沉積物經常出現在整個填料中,但通常向底部最重。填料填料頂部附近的較高溫度具有最低的方解石溶解度,并促進了更快的沉積動力學。但是,當水通過填料時,礦物質會因蒸發而略微濃縮,并且隨著汽提過量的CO2,pH值將略有上升。
     
    可以在任何類型的硬垢早期有效使用的一種技術是應用某些類型的表面活性劑,這些表面活性劑會穿透硬質沉積物并導致其從略微柔軟的塑料基材上剝落下來。除正常的阻垢劑程序外,通常還應將表面活性劑的使用時間延長60-180天。該程序永遠不會100%有效,但是通常會清除70-80%的結垢礦物。在執行清潔過程之前,必須確定并糾正結垢狀況。
     
    對于主要水垢沉淀物為方解石的大型冷卻系統,可以通過降低操作pH和/或濃縮周期來清潔填料,直到在填料條件下水相對方解石而言不飽和為止。方解石通常充當沉積基質的粘合劑,因此將碳酸鈣溶解在沉積基質中可能會產生不成比例的效果。
     
    原則上,隨著時間的流逝,任何程度的不飽和都會有效。對于許多已經使用硫酸進行pH控制的植物而言,硫酸是顯而易見的選擇。其他工廠可能更喜歡使用更安全,腐蝕性較小的酸,例如有機酸或受抑制的氨基磺酸4。已觀察到,在中等pH值下,某些有機酸比無機酸更有效,并且與硫酸協同作用。在pH為5時,與單獨的硫酸相比,施加適當的有機酸將使方解石的溶解速率提高10到20倍。
     
    對于輕質碳酸鈣結垢,離線泡沫酸清洗非常成功,至少在較小的塔上非常成功。填料包裝頂部的熟練專家會使用強酸泡沫。泡沫的性質允許酸在其緩慢向下通過填料時與水垢接觸。根據工廠的安全性和環境要求,相對較少量的用過的且大部分被中和的泡沫清潔溶液將被收集在集液槽中,然后進行處理或與來自可能正在使用的相鄰塔池的其他循環水混合。
     
    礦物氧化皮也可以通過機械方式進行原位或異位清潔。由于其相對于柔性PVC的脆性,可以通過從下面就地機械清潔填料包裝而成功地清除水垢。
     
    微生物/有機沉積物基質
    微生物生長或有機物充當沉積基質粘合劑的沉積物具有柔軟,有時像油灰一樣的稠度。與礦物鱗片不同,微生物來源的沉積物往往主要堆積在填料的中間。直接在噴嘴下方的水速通常足夠高以阻止微生物粘附。因此,有時無法檢測到微生物引發的結垢,因為在從頂部看去噴頭下方的檢查中看不到它。隨著水流速度降低到填料中的幾英寸,微生物開始在表面定居,充當懸浮固體通過填料的過濾器。
     
    填料中部的結垢往往比底部更嚴重,這是因為懸浮的固體在到達底層之前就被濾出了,并且由于填料的最后幾英寸并沒有物理上支撐厚而柔軟的沉積物。無法從頂部或底部清楚地查看微生物污染,再加上檢查填料中間層的困難,通常會使這種類型的污染直到進行到晚期才被發現。
     
    工廠人員已嘗試使用稱重傳感器上懸掛的填料段或通過將檢修窗切入塔架外殼的端部來監控塔填料運行期間的填料污垢,以允許定期拆除中間段以使用人工升降機或通過懸掛進行檢查在主填料包裝下面的填料部分,以便易于檢查和稱重。所有這些方法都可以使用,但是沒有一種方法被證明是完全令人滿意的。
     
    存在幾種從玻璃鋼涼水塔填料中去除生物淤泥基質沉積物的有效方法。超鹵化是一種廣泛嘗試的方法,但是其有效性通常令人失望。重要的考慮因素是系統組件的潛在腐蝕以及在排放前需要脫氯。
     
    微生物基質通常含水量很高,徹底干燥后會收縮并從表面脫離。但是,即使在風扇的幫助下,即使玻璃鋼涼水塔處于低濕度氣候中,也要有效地使玻璃鋼涼水塔的填料變干。
     
    二氧化氯也已經用作玻璃鋼涼水塔生物膜的清潔劑,并取得了一些成功。但是,使用微生物或有機粘合劑對沉積物進行最廣泛實踐和有效的清潔方法是過氧化氫(H2O2),因為它的氧化強度和與有機沉積物反應時產生的氧氣微氣泡的物理作用。過氧化氫的積極環境特征涉及迅速分解為水和氧氣,并且易于使用是促使過氧化物用作塔填料清潔劑的其他因素。典型劑量在500-3,000 ppm活性H2O2范圍內。
     
    與大多數清潔操作一樣,添加少量的表面活性劑將有助于減少沉積物。通常添加聚合物分散劑以幫助將除去的固體保持懸浮狀態,直到可以將其吹散為止。
     
    許多生物質由細胞外和細胞內水以及有機物組成,這些有機物將通過過氧化物清洗而溶解。沉積物的很大一部分通常含有泥漿和淤泥,這些泥漿和淤泥將釋放到水中。下圖顯示了清潔前后中等污垢的高效玻璃鋼涼水塔填料上的黏土粘土基質的外觀。
     
    在礦床中無機物含量高的情況下,循環水會變得很混濁。在清潔嚴重結垢的系統時,應預見玻璃鋼涼水塔排污中可能會產生高懸浮固體,并在工作計劃范圍內予以考慮。
     
    概要
    應盡一切努力防止沉積的發生??紤]到進水水質,微生物控制,是否存在預處理設備,以及外部污染物可能通過空氣傳播的污染物或工藝流體泄漏而進入塔的可能性,應指定一種與系統合理預期相適應的填料類型。
     
    應當嚴格監測微生物和沉積物控制計劃,以確保其在預期范圍內并提供所需的結果。應檢查任何預處理和側流固體去除設備的性能,以確保此類設備能夠輸送并保持規定范圍內的懸浮固體。
     
    主動進行檢查和監視。如果盡早發現結垢,則有更多選擇,而成本更低。應該考慮定期進行預防性維護塔的清潔。大多數高效填料往往會隨著時間的推移而緩慢增加體重。年度預防性維護清洗可以穩定或逆轉這種趨勢。如果需要清潔,則必須充分考慮安全和環境因素。
     
    如果發生結垢,則應考慮所有補救措施,但通常應以適用于礦床性質和數量的成本最低且最具攻擊性的方法作為起點。在早期階段識別和糾正結垢條件的成本最低,如果允許結垢條件持續存在,則比主動清洗或最終填料更可取。
     

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