如何正确区分常压热水锅炉和承压热水锅炉
一、看炉内压力变化情况
常压热水锅炉与承压锅炉区别在于压力上。即使是低成本的常压热水锅炉,其炉内热水的压力也始终与大气压保持一致,不会随着水温变化而变化;相反,承压锅炉则因其炉内的汽水系统是由密闭的容器和管道组成,自然会随着水温的提高而跟随变化。看炉内压力变化情况是一种比较直观的区分二者的方法。
二、看水位控
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如何正确区分常压热水锅炉和承压热水锅炉
一、看炉内压力变化情况
常压热水锅炉与承压锅炉区别在于压力上。即使是低成本的常压热水锅炉,其炉内热水的压力也始终与大气压保持一致,不会随着水温变化而变化;相反,承压锅炉则因其炉内的汽水系统是由密闭的容器和管道组成,自然会随着水温的提高而跟随变化。看炉内压力变化情况是一种比较直观的区分二者的方法。
二、看水位控制问题
供应的常压热水锅炉因为运行时不承压,为了实现常压运行,循环水泵的入口与锅炉的出水口相连,抽吸锅炉内的热水向用户供热,用户的回水管与锅炉的入水口项链,出水量等于进水量。因而,常压热水锅炉有水位控制问题,在锅筒满水时顶部依然连接有开口箱,有水位控制问题。而承压热水锅炉是没有水位控制问题的,这也是二者显着区别之一。
三、看结构限制问题
常压热水锅炉在结构参数问题上,相较承压热水锅炉要简单很多。不同于承压锅炉在结构上对锅炉容量、参数、安装位置等的严格限制,常压热水锅炉只需合理布置受热面,确保水循环可靠的基础上,对结构的限制很少,可以很大程度上按用户实际需求进行设计、建筑和安装,比较灵活方便。这个也是常压热水锅炉后来越来越招用户喜欢的重要原因。
综上,常压热水锅炉和承压热水锅炉的区别主要表现在炉内压力变化情况、水位是否受控制和结构是否有限制三方面。其实,二者区别远不止这些,它们在使用寿命、供应水温、安全性能等方面都存在区别,大家若仔细研读定会发现许多不同,对比之后,相信也会毫不犹豫地选择常压热水锅炉。
锅炉安全管理制度操作规程和记录
一、建立安全管理制度,一般应有巡回检查制度,设备维修保养制度,交接班制度,水质管理制度,清洁卫生制度和安全保卫制度
二、根据锅炉的结构特点、燃烧方式和使用要求,制定锅炉及其辅机的操作规程,并且制定防爆、防火、防毒等安全管理制度以及事故处理办法
三、及时对锅炉相关情况进行记录,一般应有锅炉及附属设备的运行记录,交接班记录,水处理设备运行及水质化验记录,设备检修保养记录,单位主管和锅炉管理人员的检查记录和事故记录
一、锅炉安全管理人员、司炉、水处理作业人员要取得特种设备作业人员证,并持有相应的作业项目
二、聘用持证人员从事锅炉安全管理、司炉和水处理作业,每炉每班配备足够数量的司炉人员
三、建立安全管理、司炉,水处理作业人员管理档案
四、对锅炉安全管理人员,司炉,水处理作业人员进行安全教育和培训
冷凝水的处理方法可分为以下几种:①稀释法;②土壤吸收法;③药剂处理法。
1、稀释法
燃用低硫的冷凝锅炉,多数情况都是选择将冷凝水直接排放到城市的污水系统中,利用生活污水对冷凝水的酸性进行稀释和中和,使冷凝水的水质达到可以接受的排放要求。采用生活污水稀释冷凝水的做法取决于生活污水的天然碱度以及相对冷凝水产量的体积大小。
2、土壤吸收法
冷凝水处理的另一种方法是把冷凝水直接排放到土壤表面的渗流法或者使用亚表面土壤吸收系统。
这种做法取决于土壤的自然减缓能力和阳离子交换能力(土壤吸收力) 。土壤对酸性物质作用的敏感性差别大,PH值大于5的非灰性沙上有可能遇到酸之后产生不良变化,某不良的变化会抑制土壤的微生物过程,如同氮、有机分解和硝化等。有毒金属,特别是铝的存在及其流动性增强,可能导致有毒性植物及地下水的污染、土壤阳离子交换能力的变化,比如主要的营养物质都被过滤到地下,终导致土壤肥力的下降。利用该种方法需要对当地的土壤特性进行研究,建议在有酸敏感土壤的地区采用。
3、药剂处理法
冷凝水处理行之有效的方法是药剂处理法,该方法有两个处理过程:中和酸性和沉淀出重金属。这种方法是专门提供一个冷凝水中和系统 ,让冷凝水通过可中和酸的碱性物质(一般选用氧化镁,,白云石碎屑和石灰石等).从而达到中和冷凝水的目的。
冷凝锅炉作为一种新型的燃气锅炉,对燃气和用水的质量有着较高的要求,如果燃气纯度不够,很容易造成燃烧器孔道堵塞,而如果锅炉用水硬度过高,则容易生产大量水垢,影响正常的换热,进而降低锅炉的热效率,严重一点的话,还会降低锅炉的使用寿命。
换热器是冷凝锅炉需要用的重要辅机,好的换热器能够将热量传递给水,进而输送到终端用户。而如果换热器出现结垢的情况,就会影响换热器的使用效果,甚至出现局部高温,出现爆管甚至是锅炉的风险。
锅炉换热器结垢是一个非常复杂的问题。从实际经验来看,结垢的形成过程大致如下:
①诱导过程;
② 污垢微粒向传热表面的迁移过程;
③污垢微粒在传热表面的吸附过程;
④污垢附着物硬化过程;⑤污垢脱落过程。不过,从理论上说,在污垢的形成过程中,同时也伴随着污垢的脱落。
在经过流体的传质以及换热表面的吸附之后,结垢形成。在较低的雷诺数区域,污垢层的厚度同雷诺数呈一定的正比关系,雷诺数越大,则污垢层的厚度也就越大。这主要是因为结垢过程受到传质过程的强力控制。从上述公式中还可以推理出,如果是在较高高雷诺数区域,则在控制方面,吸附力发挥的作用就比较明显,在这种情况下,如果雷诺数增大,就会使得污垢沉积量逐渐减少。
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