Hogyan tisztítsunk meg egy erősen elszennyeződött PTFE hőcserélőt recirkulációs habos tisztítási módszerrel?
Hagyjon üzenetet
A PTFE hőcserélő erősen eltömődhet polimerizált szerves lerakódásokkal, amelyek nem alkalmasak a hagyományos tisztításra. Egy egyszerű folyékony mosás gyakran nem elegendő, mivel az áramlási út előnyösen nyílt területeken halad át, és megkerüli a legszennyezettebb felületeket. A hab-alapú tisztítás módosítja ezt a tendenciát azáltal, hogy a hőcserélő kapacitását stabil, kémiailag aktív habbal tölti fel, amely minimális mennyiségű folyadék felhasználásával hosszan érintkezik a szennyezett felületekkel.
A szennyezett PTFE hőcserélő habos tisztítási módszere reális lehetőségnek bizonyult súlyos szerves szennyeződések esetén, különösen akkor, ha fontos a jó felületfedés és az alacsony vegyszerhasználat.
Miért nem működik a normál öblítés erős szennyeződés esetén?
Az erősen szennyezett PTFE hőcserélők általában a következőket mutatják:
Szerves polimerek vastag filmjei
ragadós kátrányszerű{0}}maradványok
Részleges vagy teljes csatornaelzáródás
Nem egyenletes áramláseloszlás
Folyékony tisztító csatornahatás
Normál folyadéköblítés során:
Az áramlás a legkisebb ellenállás útján halad.
A folyadék nagy része nyitott csatornákon keresztül mozog.
A szennyezett területek nagyrészt érintetlenek maradnak
Ez nem teljes tisztításhoz és ismétlődő karbantartási ciklusokhoz vezet.
Hogyan keringet a habtisztítás
A habbal történő tisztítás az ömlesztett folyadékáramot egy olyan gáz{0}}folyékony keverékkel helyettesíti, amely egyenletesen kitölti a hőcserélő térfogatát.
Habképzési folyamat
Egy tipikus rendszer a következőket tartalmazhatja:
Tisztítószert használnak a szennyezőanyag típusának megfelelően
Polimerizált lipidek nagyon lúgos oldatokban
Savas oldatok a vízkő eltávolítására
Oldószer{0}}alapú kátrány és szénhidrogén rendszerek
PTFE, tömítések és rendszeranyag megfelelő habképző szer
Habzó pálca vagy habgenerátor
Ciklusszivattyú rendszer
Az oldatot ezután levegőztetjük, hogy sűrű, stabil, borotvakrém állagú habot kapjunk.
Befecskendezés a hőcserélőbe
A habot befecskendezik:
A héj vagy a cső oldala (a szennyeződés helyétől függően)
Teljesen leeresztett, szigetelt rendszer
Mivel a hab nagy része gáz:
Nagyon kis folyadékmennyiséget igényel
a teljes belső térfogat egyenletesen meg van töltve
A habtisztítás mechanizmusa elszennyeződött PTFE rendszerekben
A hőcserélőbe kerülve a hab dinamikus tisztítóközeg.
Érintkezés és tapadás a felületeken
A hab:
Függőleges és vízszintes felületekre egyaránt tapad
Kitölti az élettelen zónákat és a lomha területeket
Nem süllyed, mert nem sűrű
A hab egy vegyszeres takaró, amely hozzátapadva elfojtja a szennyeződést.
Összeomló akció és állandó nedvesedés
Ahogy a hab lassan összeomlik:
folyamatosan kibocsátott friss tisztítóoldat
A szennyezett rétegek ismételt{0}}nedvesítése
A kémiai reakció idejének maximalizálása
A lassú, egyenletes expozíció a kulcsa a vastag lerakódások lebontásának.
Áztatás és recirkuláció szakasza
Recirkulációs habrendszerben:
A habot ismét folyamatosan vagy szabálytalanul adagoljuk.
Jelentősen meghosszabbítja a kapcsolattartási időt
Fokozott kémiai hatékonyság
Az áztatási idők általában a következők szerint vannak optimalizálva:
Elszennyeződés vastagsága
Kémiai erő
A tisztítóoldat hőmérséklete
Szennyezőanyag típusa
Öblítés és eltávolítás
A tisztítási ciklus után:
Az elhasznált habot kivonják a hőcserélőből
Nagy sebességű{0}}vizes öblítést használ
Az oldott és meglágyult maradványokat lemossák
A PTFE felületi tulajdonságok előnyei
Ezt a lépést nagyban segíti a PTFE:
Az alacsonyabb felületi energia alacsonyabb tapadást jelent
A szennyeződés könnyebben felszabadul, ha lágyítják
Vágja le a maradék filmeket
Ez javítja az általános tisztítási hatékonyságot és csökkenti a mechanikai beavatkozás szükségességét.
Kémiai kompatibilitási követelmények
A habtisztító rendszereket gondosan kell megtervezni, hogy kompatibilisek legyenek az anyaggal.
Anyagkorlátozások
A tisztítószereknek és habosító adalékoknak kompatibilisnek kell lenniük:
PTFE csőfelületek
Fém csövek és héjak
Elasztomer tömítések és tömítések
A szennyezőanyagokra jellemző kémia
A megfelelő vegyszer kiválasztása kritikus:
Lúgos oldatok szerves polimerek építéséhez
Savas oldatok szervetlen lerakódásokhoz.
Szénhidrogén kátrány és gyanta oldószerrendszerek
A rossz kémia kiválasztása kevésbé hatékony lehet, vagy akár károsíthatja a rendszer összetevőit.
Hulladékcsökkentés és működési hatékonyság
A habtisztítás egyik nagy előnye a kevesebb vegyszerhasználat.
Alacsony térfogatú folyadékszükséglet
Mivel a hab főként levegőből áll:
Jelentősen kevesebb vegyszeres oldatra van szükség
Csökkenti a hulladék semlegesítési terhet
Az ártalmatlanítási költségek minimálisak.
Ez különösen vonzóvá teszi a habtisztítást a nagy ipari hőcserélők számára.
Rendszertervezési szempontok
A hatékony habtisztításhoz fontos a rendszer megfelelő előkészítése.
Elszigetelés és vízelvezetés
Tisztítás előtt:
A hőcserélőt teljesen le kell választani.
A szabad folyadék teljes elvezetése
A hab elosztásához szükséges a szellőző utak megnyitása
A hab egyenletes eloszlása
Az egységes lefedettség a következőktől függ:
A bemenet megfelelő elhelyezése
A hab tágulásának szabályozott üteme
Egyenletes nyomásterjedés
A rossz elosztás helyi alul{0}}tisztítást okozhat.
Következtetés
A habtisztítás egy erőteljes,{0}}kis mennyiségű és rendkívül sikeres módszer a PTFE-hőcserélők súlyos szerves szennyeződéseinek kiküszöbölésére. Ezt úgy érik el, hogy a hőcserélőt sűrű, kémiailag aktív habbal töltik fel, amely hosszú érintkezési időt és minimális teljes tisztítóoldatot biztosít.
A habtisztító szennyezett PTFE hőcserélő módszer ott hatékony, ahol a hagyományos folyadéköblítés nem működik, mivel eléri a holt zónákat, ragaszkodik a bonyolult formákhoz, és biztosítja a tartós kémiai érintkezést a szennyeződési rétegekkel. Ez nagymértékben növeli a tisztítás hatékonyságát és csökkenti a karbantartási állásidőt.
A rendkívül szennyezett rendszerekben a legjobb tisztítási módszer gyakran az, amely elkerüli a gravitációt, minden felülethez tapad, és finoman feloldja a szennyeződéseket a helyükön, ahelyett, hogy tömeges áramlással próbálná meg elnyomni.








