Очистка оборудования в г. Астрахань

Описание отложений
Цвет отложений
Слоистость отложений
Пористость отложений
Толщина отложений
Соли жесткости (карбонаты) и железистые отложения. Неоднородные, расположены неравномерно, поверхность отложений неровная
Красно-коричневый, кирпичный, белый
До 3 мм
Присутствует
Отсутствует
Информация об образцах
Информация об оборудовании
Наименование оборудования
Материал очищаемых поверхностей
Количество, ед.
Теплообменник
пластинчатый Ридан
Подогреватель ВВП№16-325-4000
Водогрейный котел «Факел-Г»
Нержавеющая
сталь
Конструкционная углеродистая сталь
Конструкционная углеродистая сталь
17
3
3
Выгоды от очистки
Наименование
Значение
2018 год
Значение
2019 год
Значение
2020 год
Значение
2021 год
Снижение гидравлического сопротивления, бар
0,3-0,4
-
-
-
До очистки:
До очистки:
Фото очищенного оборудования
После очистки:
После очистки:
Узнайте стоимость очистки вашего оборудования
В разборном пластинчатом теплообменнике пластины плотно сжаты в пакет между прижимной и неподвижной плитами. При этом пластины разделены между собой уплотнительными прокладками, изготовленными из специальной резины. Две среды, принимающие участие в теплообмене, движутся по герметичным каналам, образуемым пластинами. Потоки двух теплоносителей всегда находятся по разные стороны от одной пластины, это позволяет исключить смешение сред.
В случае с паяным пластинчатым теплообменником стальные пластины спаяны между собой с помощью медного припоя, что также исключает смешение сред в процессе теплообмена.
Когда теплообменник только запущен в работу, каналы, по которым движутся среды, абсолютно чистые. В этом случае теплообменник работает максимально эффективно. Однако постепенно на пластинах начинают оседать различные примеси, загрязняя каналы. Минеральные загрязнения имеют низкую теплопроводность, теплопередающие характеристики аппарата снижаются, а гидравлическое сопротивление растет, поэтому нагрев холодной среды требует все больше энергии.
Скорость загрязнения теплообменника во многом зависит от чистоты сред и температур, например, чем более жесткая вода используется в процессе теплообмена, тем чаще необходима промывка теплообменника.

Необходимая частота очистки теплообменника различается в зависимости от следующих факторов:
  • Сфера применения теплообменного аппарата. Например, в ряде технологических процессов пищевой промышленности теплообменники подлежат ежедневной очистке, а в коммунальной энергетике правильно подобранные теплообменные аппараты чистят в среднем раз в год;
  • Уровень водоподготовки. Логично, что чем больше в воде различных примесей, тем быстрее будут загрязняться каналы аппарата, и тем чаще придется осуществлять промывку теплообменника.
В целом, промывку теплообменника имеет смысл производить при несоответствии фактических параметров расчетным, что выражается в снижении производительности аппарата и увеличении гидравлического сопротивления. Снижение значения коэффициента теплопередачи относительно расчетного показателя на 33-35%, а также существенное повышение перепада давления по сравнению с расчетным – верный признак того, что теплообменник пора чистить.

Если слишком долго игнорировать тот факт, что теплообменник не выдает расчетные параметры, это приводит к следующим последствиям:
  • Увеличение расхода топлива (для нагрева среды требуется большее количество тепловой энергии);
  • Рост гидравлического сопротивления (загрязнения в каналах теплообменника замедляют движение теплоносителя, что создает дополнительную нагрузку на насос и может привести к его поломке);
  • Невыдача требуемых параметров по температуре теплоносителя, «недогрев», что приводит к уменьшению качества теплоснабжения потребителей или снижению эффективности охлаждения теплоносителя первичного контура;
  • Завышение температуры теплоносителя первичного контура, уходящего из теплообменного аппарата.
При регулярном проведении очистки и технического обслуживания теплообменного аппарата, Ваше оборудование прослужит долго и будет работать с максимальной эффективностью на протяжении всего срока эксплуатации.
Очищаемое оборудование
2021
2020
2019
2018
Десять пластинчатых теплообменников (Ридан), три секционных подогревателя (ВВП) и три водогрейных котла.
Десять пластинчатых теплообменника (Ридан) подогрева ГВС
Три пластинчатых (Ридан) и два секционных (ВВП) теплообменника подогрева ГВС
Два пластинчатых теплообменника (Ридан) подогрева ГВС