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除垢措施
3.1機械清洗
機械清洗是提供一種大于污垢黏附力的力而去除附著在表面的污垢,這種清洗方法可以除去化學方法不能除去的碳化污垢和硬質垢。機械清洗的方法可分為以下兩類:
(1)強力清洗。強力清洗法是利用噴射設備將介質以*的沖擊力噴入換熱器的管側和殼側,起到除垢的目的。常見的強力清洗法有噴丸清洗,高壓水射流清洗,噴氣清洗,噴砂清洗,強力清管器等。其中的高壓水射流清洗多用于清除炭化垢或硬垢,而對于僅僅依靠沖擊力是不能去除而必須依靠熱量才能使其松動的污垢,則使用蒸汽噴射清洗。
(2)軟機械清洗。這種清洗方法依靠插入物在管內的運動,與管子內表面接觸,達到去除污垢的效果。
這種軟機械清洗也稱在線機械清洗。常見的方法有旋轉螺旋線法,液固流態化法,旋轉紐帶法,螺旋彈簧振動法,海綿膠球在線清洗法等。插入物的型式多種多樣,其中的海綿膠球法是將直徑比管子內徑稍大的海綿球擠入管內以起到除垢的目的,還可以使用鋼絲刷來清洗較低硬度的污垢。
3.2化學清洗
化學清洗是通過化學清洗液的使用,產生某種化學反應,使換熱器傳熱管表面的水垢和其他沉積物溶解,脫落或剝離。
此方法清洗時間短,操作簡單,除垢*干凈,是目前使用為廣泛,有效的清洗方法之一。化學清洗可以在現場完成,勞動強度比機械清洗低而且清洗更*,可以清洗機械清洗所不能到達的地方,并可避免機械清洗對換熱面造成一定的機械損傷;而且化學清洗可以不用拆開設備,對于不能拆開的管殼式換熱設備具有機械清洗所不能比擬的優點。
在清洗之前,應了解清洗的設備的結構,材質,污垢的分布和厚度以及其組成,從而合理地選擇清洗主劑,緩蝕劑,和助劑,并且選擇合適的清洗劑用量,濃度,速度,溫度和時間,后應做好清洗廢液的處理排放工作,避免對環境造成影響。
3.3物理清洗
物理清洗是借助各種機械外力和能量使污垢粉碎,分離并剝離離開物體表面,從而達到清洗的效果。常見的方法有,超聲波除垢,PIG清管技術,電場除垢技術等。超聲波除垢是利用超聲波的空化效應,活化效應,剪切效應和抑制效應,從而起到除垢的效果。超聲波除垢技術的關鍵是選擇合適的超聲波功率和頻率大小以及清洗液的溫度。
3.4微生物清洗
隨著HRT的增加,COD去除率逐漸增加。當HRT>5min時,COD去除率基本趨于平穩,COD去除率達到約75.在電化學反應器內,由于流體的流動和氣體的攪拌作用,大大增加了顆粒的碰撞和生長機會。電氣浮產生的平均氣泡粒徑為20~70μm,具有比較大的比表面積,從而可為絮體提供更多的吸附和粘結中心,使絮體內部有氣體,更有利于絮體上浮。因此,在較短時間內可以獲得滿意的處理效果。
3.3電流強度的影響
洗衣廢水濁度,COD和MBAS的去除率與電流強度的關系。隨著電流強度的提高,這幾種指標的去除率逐漸增加。
按照Faraday電解定律,Al的電化學溶解及水的電解與所提供的電量(I/t)成正比。當通過1F(26.8Ah)電量時,理論上可溶出9gAl3 ,同時可釋放出0.0224Nm3H2和O2,這遠遠大于DAF中所釋放的氣量。同時提高電流強度可獲得更小的氣泡,對于氣浮分離過程十分有利。
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