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换热器的结垢及除垢措施
换热器的腐蚀和结垢对其传热、冷却和热回收过程有严重影响。因结垢会降低换热器性能,
所以它也决定换热器设计的类型,甚至决定其规划方案。
近年来,由于大力开展节约能源和控制大气污染,都在积极进行除垢和热回收,因此很有必
要了解一下结垢方面的知识。
有关研究换热器结垢的文献目前正在逐渐增多。本文对工厂的一些实际问题作一简介。
一、换热器的结垢
换热器的结垢,指传热面上结有阻碍传热的固形附着物。由于换热器的结垢,还会出现下列
情况:①原设计计算上采用的标准化方法,由于结垢,很可能与实际情况不符而产生误差;②
在换热器的结构上,由于结垢,形成死空间,出现流速不均及走短路等现象;③在温度测量
上,由于结垢系数的关系,也易出现误差。
结垢的类型及除垢措施如表1所示。
表1 结垢类型及除垢措施
结垢类型
对 象 除垢措施 备 注
(采取措施前)
沉淀/ 附着 悬浮粒子(水) 渐近值型 增大流速
结 晶 溶解盐分(水) 诱导期型 加强水质管理
降低表面温度
聚合/反应 单体物质 均匀增长型 催化作用
加聚合防止剂
碳 化 高沸点烃类 堵塞 降低管壁温度
腐 蚀 材质不佳 更换管束 此种事例较少
循环冷却水 均匀增长型 加强水质管理 季节差别
生 物
海水 均匀增长型 注氯 季节差别、气候不佳
结 冰 空气 堵塞 严寒地区
水的结垢是复杂的,一般有沉淀、结晶、生物作用以及综合性污垢等。在这个领域里应考虑
下面几种情况:
①由传热管的腐蚀引起的污垢占主要地位;
②设备防腐对结垢有一定影响。
③目前世界各国正在积极研究防止结垢的措施。
二、结构曲线
设没有结垢时的传热系数为 0 ,随时间的延长,结垢加重,结垢系数RD可采用过程中间的传
热系数 表示,得
RD= (1)
起初, 和RD是急剧变化的,其值难于测定。可利用计算的传热系数来代替 0 。但这样做
也有不足之外,因为计算值的误差往往包括在结垢系数之中。
对于结垢的研究,着重在管道内部,目前还谈不上各种问题全部清楚,一般将结垢类型大致
分为下述几种:
1.渐近值型
模式:RD=RD* 〔1-exp(-B θ) 〕
式中 θ—时间
RD—结垢系数
R*D ,结垢系数 渐近值
B—参数
实例:悬浮粒子
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图1 渐近值型结垢模型
由图1可见,随着时间的延长,RD逐渐接近结垢的渐近值RD*、通常应用的换热器即属此类
型。这里:
(1)污物的附着与其浓度成正比,即扩散现象;
(2)污垢的脱离与流体的剪切应力或与附着量成正比;
以这两种情况为前提,式(1)与式(2)最终达到平衡,RD*即被确定,过程中间的RD为指数函
数:
RD=RD* 〔1-exp(-B θ) 〕 (2)
根据这个模式,对水
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