Ucpání trubkového svazku výměníku tepla je obvykle způsobeno dlouhodobým usazováním vodního kamene, usazenin materiálu, krystalů, reziduí a tvrdého špinění na stěnách trubek. S rostoucí tloušťkou špinění se průtoková plocha uvnitř trubek zmenšuje a v extrémních případech může dojít k úplnému ucpání, což narušuje účinnost přenosu tepla i provoz výrobního zařízení.
K odstranění tvrdého vodního kamene, usazenin materiálu a ucpání způsobených krystalizací, která nelze účinně vyřešit běžnými čistícími metodami, se v průmyslu široce používá mechanické prosvětlení trubkového svazku vrtákem. Tato metoda využívá poháněný pohonný systém ke rotaci ohebného hřídele, který nese vrták z legované oceli do trubky výměníku tepla, aby rozrušil ucpání, zatímco proud vody pomáhá odplavit nečistoty.
Anhui Kuaitong Pipeline Cleaning Technology Co., Ltd. specializuje se na výzkum a vývoj a výrobu průmyslových zařízení pro čištění potrubí. Abychom řešili ucpaní v tepelných výměnících, kondenzátorech, odpařovačích, předehřívačích vzduchu a jiných průmyslových zařízeních s trubkovými svazky, vyvinuli jsme KT-206 Heavy-Duty Tube Unclogging Machine , který poskytuje mechanické řešení pro odstraňování ucpaní při údržbě průmyslových zařízení.
1. Běžné příčiny ucpaní trubkových svazků tepelných výměníků
Různá provozní prostředí způsobují různé typy usazenin. Mezi běžné typy ucpaní patří:
1.1 Ucpaní způsobené vodním kamenem
Během tepelné výměny se vápník, hořčík a jiné minerály obsažené v oběhové vodě vysrážejí a usazují na stěnách trubek.
Běžné formy zahrnují:
Uhličitan vápenatý
Síranové usazeniny
Usazeniny minerálů
Postupně se hromadění usazenin snižuje účinnost přenosu tepla a zvyšuje odpor proudění kapaliny.
1.2 Usazování materiálu
V chemickém, potravinářském, farmaceutickém a novém energetickém průmyslu obsahují některá média pro přenos tepla pevné látky, které se mohou usazovat na stěnách trubek a tvořit:
Lepivé usazeniny
Ztvrdlé vrstvy materiálu
Tuhé usazeniny materiálu
Některé materiály se při vysokých teplotách dále ztvrdí, čímž se stávají obtížně odstranitelné běžnými metodami čištění.
1.3 Uzavření krystalizací
Určitá průmyslová média při koncentraci, chlazení nebo chemických reakcích vyloučí krystaly, například:
Krystaly soli
Chemické krystalizované usazeniny
Minerální usazeniny
Krystalické usazeniny jsou obvykle tvrdé a představují významné obtíže při čištění.
1.4 Uhlíkování a karbonizace – ucpaní
Výměníky tepla provozované za zvýšených teplot mohou způsobit uhlíkování nebo karbonizaci materiálů v blízkosti stěn trubek, čímž vznikají vrstvy, které jsou:
Velmi pevně přilnavé
Vysoké tvrdosti
Těžko odstranitelné
1.5 Hnědá koroze a hromadění nečistot
Po delším provozu může dojít k vnitřní korozi a hromadění částic, které mohou vyvolat:
Oxid železnatý (rez)
Oxidní vrstvy
Částicový odpad
Tyto nečistoty se neustále hromadí a snižují průtokovou kapacitu trubek.

2. Účinky tvrdého usazování na výměníky tepla
Ucpání svazků trubek vede ke zhoršení výkonu zařízení, hlavně v následujících aspektech:
Snížení účinnosti přenosu tepla – Usazeniny na stěnách trubek izolují, čímž snižují tepelnou vodivost.
Zvýšená spotřeba energie – K dosažení stejného tepelného výkonu je zapotřebí více energie.
Snížený průtok – Efektivní průřez se zmenšuje, čímž se omezuje průtok média.
Úplné selhání trubky – V extrémních případech se jednotlivé trubky stanou nepoužitelnými, což vyžaduje vypnutí za účelem údržby.
3. Jak odstranit tvrdé usazeniny v výměnících tepla
Různé typy usazenin vyžadují různé metody čištění. Běžné průmyslové metody zahrnují:
3.1 Chemické čištění
Chemické činidla reagují s usazeninami, aby je rozpustily nebo uvolnily.
Vhodné pro:
Určité typy nánosů
Rozpustné usazeniny
Omezení:
Omezená účinnost proti tvrdým materiálovým usazeninám
Méně účinné proti blokacím způsobeným krystalizací
Nedokáží proniknout do silných vrstev koksu
3.2 Čištění vysokotlakou vodou
Vysokotlaké vodní proudy narážejí do stěn trubek, aby odstranily usazeniny. Vhodné pro:
Uvolněné usazeniny
Měkké usazeniny
Omezení:
U ztvrdlých nebo ucpaných trubek může být tlak vody samotný nedostatečný
3.3 Mechanické vyčištění vrtákem
Mechanické vyčištění využívá rotující vrtací nástroje, které působí přímo na ucpaní.
Zpracování:
Pohonná jednotka otáčí ohebným hřídelem
Hřídel nese vrták z legované oceli do trubky
Vrták postupně rozrušuje tvrdé usazeniny
Tok vody odplavuje nečistoty
Tato metoda je vhodná pro:
Ucpání tvrdým vodním kamenem
Ucpání materiálem
Ucpání způsobená krystalizací
Výrazně ucpané nebo úplně zablokované trubky
4. Pracovní princip zařízení KT-206 pro odstraňování ucpaní trubkových svazků tepelného výměníku
KT-206 je mechanické zařízení pro odstraňování ucpaní, které je speciálně navrženo pro průmyslové trubkové svazky.
Pohonný systém přenáší otáčivou sílu prostřednictvím ohebného hřídele na vrták uvnitř trubky.
Během provozu:
Vyberte vhodný vrták podle průměru trubky
Zasuňte ohebný hřídel do trubky tepelného výměníku
Spusťte zařízení, aby se vrták roztočil
Rozdrtíte ucpávací materiál
Použijte proud vody k vyplavení rozbitého odpadu
Tento postup účinně odstraňuje tvrdé ucpaní, které tradiční čistící metody obtížně řeší.
5. Technické vlastnosti ucpaní stroje KT-206
5.1 Výkonový systém s dvojitou hřídelí 3000 W
KT-206 je vybaven 3000W výkonovým systémem. Dvojhřídelová konfigurace umožňuje současně připojit dvě ucpaní hřídele, čímž se zvyšuje účinnost při práci s vybavením s více trubkovými svazky.
Vhodné pro:
Výměníky tepla
Kondenzátory
Výparníky a jiné vybavení s více trubkami
5.2 Vrtací nástroje z vysoce pevné slitiny oceli
KT-206 je dodáván s vrtacími nástroji z litiny oceli v několika specifikacích, které lze vybrat podle:
Vnější průměr
Typ usazenin
Závažnost ucpaní
Hlavně používáno pro:
Tvrdý nárost
Usazeniny materiálu
Ucpání způsobená krystalizací
Při správném výběru nástroje a správném provozu vrtáky efektivně odstraňují ucpaní a zároveň chrání stěny trubek.
5.3 Podporuje suché odstraňování ucpaní i čištění s vodní podporou
KT-206 nabízí dva režimy provozu:
Suché odstraňování zácp – vhodné pro rozrušování tvrdých usazenin bez použití vody.
Čištění s pomocí vody – využívá průtok vody k tomu, aby:
Vyplavilo rozbitý odpad
Ochladilo vrták
Zlepšilo možnost nepřetržitého provozu
5.4 Široké spektrum použití
KT-206 pokrývá rozsah průměrů od φ6,35–800 mm , s nastavitelnými:
Flexibilní hřídele různých délek
Vrtáky různých specifikací
5,5 Flexibilní převod hřídele
Průmyslové výměníky tepla často mají složité vnitřní uspořádání trubek, včetně:
Dlouhých úseků trubek
Ohnutých trubek
Svítek více trubek
KT-206 využívá flexibilní převod hřídele, což jej činí přizpůsobitelným různým průmyslovým uspořádáním svítek trubek.
6. Postup odzastavování KT-206
Krok 1: Posouzení místa
Potvrďte:
Typ výměníku tepla
Vnější průměr
Stav ucpaní
Typ usazenin
Krok 2: Výběr nástroje
Přizpůsobení podle podmínek na místě:
Délka vývodu
Specifikace vrtáku
Režim čištění (suchý nebo s vodní podporou)
Krok 3: Nastavení zařízení
Připojte:
Napájecí jednotka
Uvolňovací hřídel
Vrták
Vodovodní systém
Krok 4: Zahájení uvolňování
Vložte vrták do trubky a otáčením rozrušte ucpaní.
Krok 5: Kontrola
Ověřte obnovenou průtokovou kapacitu.
7. Zařízení vhodná pro KT-206
KT-206 se používá především pro:
Trubkové výměníky tepla s pláštěm
Kondenzátory
Povrchové kondenzátory
Kondenzátory
Předehřívače vzduchu
Průmyslová zařízení s trubkovými svazky
8. Použití v průmyslu
KT-206 slouží pro:
Výroba energie
Petrochemie
Zpracování potravin
Farmaceutický
Nová energie
Železářské a ocelářské metalurgii
Obecní průmyslová výroba
9. Často kladené otázky (FAQ)
Otázka: Co mám dělat, když jsou trubky výměníku tepla ucpané?
Odpověď: Postup závisí na příčině ucpaní. U lehkého vloženého povlaku může postačit chemické čištění. U tvrdého vloženého povlaku, krystalů a usazenin materiálu se doporučuje mechanické odcpání.
Otázka: Je možné odcpat úplně ucpané trubky výměníku tepla?
A: Provedení závisí na průměru trubky, délce uzávěru, tvrdosti usazenin a konfiguraci zařízení. Mechanické vyvrtávání ucpaných trubek umožňuje vniknout dovnitř trubky a rozdrtit uzávěry.
Q: Jaké typy usazenin je možné odstranit pomocí KT-206?
A: Je vhodné pro:
Vodní kámen
Ucpání materiálem
Krystalizované usazeniny
Tvrdé sedimentární foulingové usazeniny
Q: Proč používat vrták k odstraňování ucpaní?
A: Některé tvrdé usazeniny nelze účinně odstranit pouze promýváním. Mechanická činnost vrtáku působí přímo na uzávěr a poskytuje lepší schopnost řešit složité podmínky ucpaní.
Q: Pro která zařízení tepelné výměny je KT-206 vhodné?
A: Je vhodné pro:
Výměníky tepla
Kondenzátory
Kondenzátory
Předehřívače vzduchu
Jiná průmyslová zařízení s trubkovými svazky
O společnosti Anhui Kuaitong Pipeline Cleaning Technology Co., Ltd.
Tento dokument sestavil technický tým společnosti Anhui Kuaitong Pipeline Cleaning Technology Co., Ltd.
Anhui Kuaitong Pipeline Cleaning Technology Co., Ltd., založená v roce 2009, je dceřinou společností Anhui Kuaitong Environmental Technology Group Co., Ltd. a specializuje se na výzkum a vývoj i výrobu průmyslových zařízení pro čištění potrubí.
Společnost se zaměřuje na průmyslové stroje na odstraňování ucpanin v potrubí, zařízení pro čištění výměníků tepla , systémy pro čištění trubkových svazků kotel, zařízení pro čištění předehřívačů spalin a související produkty, a poskytuje profesionální řešení pro čištění a odstraňování ucpanin v potrubí pro energetický, chemický, potravinářský, farmaceutický, nový energetický a další průmysl.
Zavazujeme se k inovacím řízeným trhem a neustále optimalizujeme výkon zařízení, abychom zákazníkům nabízeli výběr zařízení, technickou podporu a řešení pro údržbu průmyslového potrubí.
Webová stránka: www.kuaitonggroup.com
Technické poradenství (telefon/WhatsApp/WeChat): +86 18226181287
Obsah
- 1. Běžné příčiny ucpaní trubkových svazků tepelných výměníků
- 2. Účinky tvrdého usazování na výměníky tepla
- 3. Jak odstranit tvrdé usazeniny v výměnících tepla
- 4. Pracovní princip zařízení KT-206 pro odstraňování ucpaní trubkových svazků tepelného výměníku
- 5. Technické vlastnosti ucpaní stroje KT-206
- 6. Postup odzastavování KT-206
- 7. Zařízení vhodná pro KT-206
- 8. Použití v průmyslu
- 9. Často kladené otázky (FAQ)
- O společnosti Anhui Kuaitong Pipeline Cleaning Technology Co., Ltd.


