enquiries@icemakerchina.com    +8618026219032
Cont

Имате ли питања?

+8618026219032

Oct 30, 2023

Која од две опције чишћења расхладног торња је боља?

Расхладни торањ је био изложен дуги низ година, сила адсорпције вентилатора је веома јака, тако да велика количина седимента и прљавштине улази у торањ, а дуготрајан рад ће учинити да расхладни торањ полако смањује капацитет дисипације топлоте , отвор за излаз воде на дистрибутеру воде је лако блокирати, а седимент и прљавштина такође лако улазе у систем воде за хлађење, што ће директно утицати на нормално хлађење система расхладне воде. Да се ​​то не би десило, расхладни торањ се мора редовно чистити.
Ток третмана плана чишћења расхладног торња
Опција 1: Искључите ради чишћења
То јест, према процесу чишћења, стерилизација, убијање алги, чишћење, чишћење, чишћење средством за уклањање каменца, претходно снимање, чишћење након чишћења. Ово решење захтева време чишћења од око 8 дана у искљученом стању, а стопа уклањања каменца је већа од 95%.
Поступак чишћења: испирање водом - чишћење стерилизације и уклањања алги - чишћење средством за чишћење чишћење од каменца - испирање након чишћења - предфилм - чишћење након чишћења.
1. Исперите водом
Сврха испирања водом је да се великим протоком воде испере што је могуће више слободне прљавштине из система као што су прашина, седимент, алге и корозивни састојци, као и да се провери да ли систем цури. Брзина протока воде за испирање треба да буде већа од 0.15 м/с, а вода за испирање у систему треба да се испусти након што је испирање квалификовано.
2. Стерилизација и чишћење алги
Сврха стерилизације и чишћења алги је да се убију микроорганизми у систему и одлепи биолошка слуз причвршћена за површину опреме. Након пражњења воде за испирање, систем се чисти бактерицидним алгаецидом, а чишћење се прекида када замућеност система тежи да се избалансира.
3. Уклањање каменца и чишћење течности за чишћење
Сврха чишћења раствором за чишћење је да се средством за чишћење раствори каменац и оксид у систему и раствори у води да би се испрао. Средство за чишћење се додаје у централни систем климатизације и чисти циркулационом пумпом, те се празни на највишој тачки и испушта на најнижој тачки како би се избегла блокада ваздуха и зачепљење туша, што утиче на ефекат чишћења. Током чишћења треба редовно проверавати концентрацију раствора за чишћење, јона метала (Фе2+, Фе3+, Цу2+), температуру, пХ вредност итд., а чишћење треба се зауставља када концентрација металних јона тежи да буде равна.
4. Исперите након чишћења
Сврха овог испирања водом је да се испере заостала течност за чишћење и нечистоће које се исперу током чишћења, а испирање је да се континуирано отвори проводни туш како би се испрале нечистоће и заостала течност таложена у краткој цеви. Испирање је да се континуирано тестира пХ вредност и замућеност и заврши испирање када пХ ​​вредност и замућеност имају тенденцију да буду равни.
5. Претходно снимање
Сврха претходног премаза је формирање комплетног и отпорног на корозију заштитног филма на металној површини која је након чишћења у активираном стању или металној површини на којој је заштитни филм оштећен.
6. Чишћење након чишћења
Чишћење испаривача хладњака, након чишћења треба да буде домаћин хладњака, испаривач треба отворити хладњак посебном цеви кроз цевну цев која се провлачи кроз испирање, јер је систем циркулације воде хладњака изложен атмосфери и температури размене топлоте је висока, тако да ће стање скалирања хладњака бити озбиљније од других места, ако је потребно, хладњак треба да буде повезан са отвореним циркулационим системом ради чишћења и уклањања каменца, како би се осигурало да је свака бакарна цев у хладњаку деблокирана. Исперите испаривач водом под високим притиском како бисте темељно испрали нечистоће таложене у испаривачу, а по потреби очистите испаривач одвојено повезан са спољним циркулационим системом.
Чишћење расхладног торња, пошто је расхладни торањ изложен атмосфери, током рада ће на површини расхладног торња бити причвршћена велика количина седимента, алги и тако даље, ако се не очисти, ова прљавштина ће се испрати у хладњак у будућем раду, што резултира блокадом бакарне цеви за размену топлоте у хладњаку, што утиче на ефекат размене топлоте, тако да се расхладни торањ мора темељно очистити.
Шема 2: Непрекидно неутрално чишћење
У нормалном раду јединице, неутрално средство за чишћење се додаје у систем воде за хлађење и охлађену воду, а течност за чишћење се ослобађа око 30 дана, а процес чишћења се завршава средством за одржавање. Ова шема има дуго време чишћења, али се може извести под нормалним радом јединице и неће утицати на нормалан рад јединице.
Карактеристике неутралних средстава за чишћење:
1. Неутрално чишћење и некорозивност: производ не мења ПХ вредност воде након додавања у централни систем воде за климатизацију и нема оштећења метала од корозије, што у потпуности решава скривену опасност од корозије метал помоћу тренутно уобичајено коришћеног јаког киселог средства за чишћење и остварује чишћење без корозије.
2. Висока ефикасност чишћења: Ефикасан је за све врсте каменца, посебно за нерастворљив каменац као што је биолошка слуз од сулфата и алги која се не може киселити, а стопа уклањања каменца је већа од 95%, како би се повратио првобитни учинак опрему и одржавајте опрему чистом и функционалном.
3. Једноставан рад: под нормалним условима покретања централног клима уређаја, неутрално средство за чишћење се додаје у систем воде и ради око 30 дана, а средство за чишћење се испушта како би се потпуно уклониле све врсте каменца у водоводни систем.
Принцип неутралног чишћења: према најновијој теорији хемије координационог поља, д орбитала металних јона може се поделити под утицајем електростатичког поља неких једињења лиганда и формирати орбитале са различитим енергијама, када лиганд даје усамљене парове електрона и централни метални елемент да формира О, ако постоји празна π молекуларна орбитала или празна п и д молекуларна орбитала у молекулу лиганда, а симетрија је одговарајућа, усамљени пар на д орбитали централног елемента може формирати повратну везу π везу са лигандом, формирајући тако стабилно координационо једињење.
На основу горњих принципа, једињења са π молекуларним орбиталама која могу да поделе енергетске нивое Ца2+ и Мг{1}}д орбитала су одабрана као π прихватајући лиганди. Када ово једињење реагује са калцијумом и магнезијумом, формира стабилно координационо једињење са Ца2+ и Мг2+д, чиме уништава молекуларну структуру калцијума и магнезијума каменца, растварајући га у води и уклањајући га. дренажом
Након завршетка чишћења, расхладна вода и систем расхладне воде одржавају се хемикалијама. Додавање инхибитора корозије и каменца у систем расхладне воде може да формира стабилан комплекс са гвожђем, бакром, цинком и другим металним јонима како би се спречила корозија кисеоника и металних јона у води. Кроз хелацију, инхибицију и дисторзију решетке. Може спречити стварање соли каменца у води. Тако да игра улогу корозије и инхибиције каменца. Бактерицидни алгаецид се додаје у расхладну воду, јер је систем воде за хлађење у отвореном стању, у процесу рециклаже ће бити гљивица и алги, а бактерицидни алгаецид може инхибирати производњу и опстанак гљивица и алги и играти улогу у регулисање квалитета воде.

Pošalji upit