换热设备自从产生以后,己经在我们生活的各个领域被广泛的应用。据查,大部分的换热器都有不同程度的污坂问题。在流体与换热面上沉积的那层固态的沉积物就是污拒,由于污坂层的导热系数小,是热的不良导体,因而会降低换热设备的换热能力并使流动介质的流动阻力增大,因此造成了一连串的能量损失,增加了换热器运行的成本。
由于污坂的影响造成了换热器换热性能的降低,换热器内流体流动阻力增大。污街的存在不但增加了发电企业在运行过程的费用,也增加了换热设备的***系数。因此传热学界对换热污拒有了很大的关注和研究,并成为一个重要的研究方向。但由于结坂是一个非常复杂的物理化学过程,所以迄今还没有对污妮的形结粗的形成过程作出***准确的预测。
碳酸盐水坂是我们在现实工业生产领域***常见到的水佑,主要成分包括CaCO、以及镁的化合物和但含量和微小。碳酸盐水拒主要在水未沸腾处出现,给水管道、锅炉省煤器、和低压加热器的换热接触表面上经常生成碳酸妈水板。污坂在管侧的沉积使得其内径减小和表面粗糙度的增加。内径的减小一方面会导致管内流体在流动过程中的压降增加:另一方面由于内径的减小而引起流速的增加造成压降的增加。此外表面粗糙度的增加也可能引起压降的降低。
换热器污拒是指换热器流体中的杂质和其相接触的换热表面上渐渐累积起来的一层固态物质。这种固态物质相当普遍的存在于许多应用换热行业的各式各样的换热设备之中。虽然对于污坂沉积与附着已经进行了许多年的研究研究,但只是得到了很少的科研成果,所以污振问题在许多实际的工程中还没有完全解决。依据Stein hanger对1000多家企业所使用的数千台换热器的调查,将近9成的换热设备都或多或少的存在一定程度的污拒问题。
目前,在工业领域中,由于结拒产生的损失是十分巨大的,从我们对欧美的调查中可以知道,工业发达***国民生产总值的0.3%就是由于换热设备的结坊而产生的。由于我们***的工业密集型产业比较多,那么对于我们来说,污坂产生的损失也是十分巨大的。我们还是发展中***。工业技术还没有达到***世界水平,使用的换热器相对比较落后由于技术的相对落后,由于环境影响换热器的换热介质所受到的污染就更加严重,所以污坂在换热器换热过程中所造成的经济损失也就更大,因此换热器设备的污坂问题就需要进一步的研究。
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