콘덴서는 장기간 사용 후 파이프라인에 스케일을 형성하기 쉽습니다. 제때 처리하지 않으면 이 오염물이 열교환 효과에 영향을 미치고 장치의 응축 온도가 상승하여 장치의 냉각 용량이 감소하고 장치의 전력 소비가 증가합니다. 따라서 콘덴서를 자주 청소해야 합니다.
1. 기계적 석회질 제거 방법: 기계적 석회질 제거 방법은 수직 쉘 및 튜브 콘덴서에 특히 적합한 유연한 샤프트 튜브 클리너를 사용하여 강철 냉각 튜브 콘덴서의 석회질을 제거하는 방법입니다.
작동 방법은 다음과 같습니다.
1. 콘덴서에서 냉매를 제거합니다.
2. 응축기와 냉동 시스템을 연결하는 모든 밸브를 닫습니다.
3. 콘덴서 냉각수 공급은 정상입니다.
4. 베벨 기어 스크레이퍼와 플렉시블 샤프트 튜브 개스킷이 회전 롤러 스크레이핑 및 스케일 제거를 수행합니다. 라이저 콘덴서와 냉각 스크레이퍼가 위에서 아래로 마찰하여 발생하는 열과 파이프 벽이 냉각수를 순환시키고 새로 고침시키는 데 도움이 됩니다. 스케일, 녹 및 기타 먼지를 수영장에 씻으십시오.
석회질 제거 과정에서 응축기의 석회질 제거 두께, 튜브 벽의 부식 정도, 사용 수명에 따라 적절한 직경의 호브를 선택해야 합니다. 단, 1차 디스케일링을 위해 선정된 호브의 직경은 배관벽의 손상을 방지하기 위해 냉각관 내경보다 적당히 작아야 하며, 2차 디스케일링을 위해 냉각관 내경에 가까운 호브를 선정한다. 스케일 제거. 이 두 가지 석회질 제거 작업은 응축기의 스케일과 녹 스케일을 95% 제거할 수 있습니다.
기계적 디스케일링 방식은 베벨기어 호브를 이용하여 냉각파이프 내부를 회전시키며, 이송과정에서 호브가 회전 및 진동하여 응축기 냉각파이프의 스케일, 먼지, 녹을 제거합니다. 석회질 제거가 완료되면 응축수 탱크의 물을 모두 펌핑하고 탱크 바닥에서 제거된 스케일, 녹 및 기타 먼지를 청소하고 물을 다시 채웁니다.
2. 화학적 산세척 및 석회질 제거 방법: 공식화된 약산성 석회질 제거제로 콘덴서를 세척하여 스케일을 떨어뜨리고 콘덴서의 열전달 효율을 향상시킵니다.
작동 방법은 다음과 같습니다.
1. 산세척 탱크에 석회질 제거액을 준비하고 산세척 펌프를 가동하여 석회질 제거액이 24시간 동안 응축기에서 순환되도록 합니다. 일반적으로 24시간이 지나면 스케일은 기본적으로 제거됩니다.
2. 산세척 펌프를 정지시킨 후, 둥근 강철 브러시를 사용하여 응축기 튜브 벽을 앞뒤로 닦고 깨끗한 물로 스케일과 녹을 헹굽니다.
3. 깨끗한 물을 사용하여 파이프라인에 남아 있는 세제 용액이 깨끗해질 때까지 반복적으로 세척합니다. 화학적 산세척 방법은 수직 및 수평 쉘 및 튜브 콘덴서에 적합합니다.
3. 전자식 자성수 디스케일링 방법: 전자식 자성수 장치의 작동 원리는 상온에서 양이온 및 음이온 상태로 콘덴서를 흐르는 냉각수에 칼슘, 마그네슘 및 기타 염류를 용해시키는 것입니다.
냉각수가 자기 온수기의 횡 자기장을 통해 특정 속도로 흐를 때 용존 칼슘 및 마그네슘 플라즈마는 유도 전기 에너지를 얻고 전하 상태를 변경하며 이온 간의 정전기 인력을 교란 및 파괴하고 결정화 조건을 변경합니다. 및 느슨한 결정 구조. 인장 및 압축 용량을 줄이고 강한 접착력을 형성하지 못하고 느슨한 슬러지가 냉각수의 흐름과 함께 배출됩니다.
이 스케일 제거 방법은 새로운 스케일의 생성을 효과적으로 방지할 수 있을 뿐만 아니라 전자 자기 물 장치를 사용한 후 이온이 스케일을 형성하는 능력을 상실하고 원래 스케일에 대한 보호 효과를 잃기 때문에 원래 스케일을 제거할 수 있습니다. 또한, 자화 냉각수에는 일정량의 유도 전기 에너지가 있습니다. 동시에 강관과 콘덴서의 스케일 사이의 다른 팽창 계수로 인해 원래 스케일이 점차 균열되고 자화수가 계속 균열을 침범하여 원래 스케일의 접착력을 파괴하여 점차적으로 풀려 저절로 떨어집니다. 순환 냉각수에 의해 지속적으로 제거됩니다.
전자식 정수기의 스케일 제거 방법은 간단하고 구현하기 쉽고 노동 강도가 낮으며 냉각 시스템의 정상적인 작동에 영향을 미치지 않고 스케일 제거 및 스케일 방지가 수행됩니다.
석회질 제거 및 에너지 절약의 중요성:
콘덴서가 오염되면 열 저항이 증가하고 열 저항이 증가하며 열 전달 계수가 감소합니다. 응축 온도는 열전달 계수에 반비례하기 때문에 응축기 온도가 상승하고 그에 따라 응축 압력도 상승합니다. 응축기의 오염이 심할수록 응축 압력이 증가하여 냉장고의 전력 소비가 증가하고 그에 따라 냉동 시스템의 작동 장비 전력 소비도 증가하여 전기 에너지 낭비가 발생합니다. .




