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深圳南山酸洗钝化,清洗发酵罐费用

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同时。《规划》除了提出主要污染物量削减、行业清洁生产水平、示范企业培育数量、清洁生产技术改造实施率等代表清洁生产水平的指标外。还针对当前工业领域清洁生产意识不强、清洁生产审核数量低等问题。提出企业负责人培训比例和审核数量等要求。工业领域行业多。清洁生产涉及范围广。深入推进清洁生产工作难度较大。因此。在未来五年时间里。有必要按照任务的轻重缓急。行业。工业园区。集中力量加以突破。由此。《规划》提出了七项工程。
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板式换热器是用薄金属板(一般为不锈钢)压制成具有一定形状波纹的换热板片,然后加密封胶垫叠装而成的一种换热器。主要由传热片、密封胶垫、夹紧螺栓、压紧板、整机框架等零部件组成。冷热介质通过相邻换热板片流经各自通道,中间通过一层薄换热板片进行换热,因此节能,换热系数高,使用可靠,结构紧凑,体积小,占地少,组合灵活,调整维修方便。
板式换热器是一种结构紧凑、换热设备,它具有换热(其传热系数比管式换热器高3~5倍)、占地面积小(为管式换热器的1/3)、使用寿命长、投资小、易于除垢、可靠等特点,近年来被广泛应用于冶金、石油、制药、船舶、纺织、化工、医药、食品等行业,是实现加热、冷却、热回收、快速等用途的优良设备。但是,由于板式换热器一般换热温度较高(特别是汽水交换),且其换热,所以易结垢。同时板式换热器内部流通孔径小,结垢后使内部通道截面变小甚至堵塞,造成板式换热器换热效率降低,从而影响生产的正常进行。因此,板式换热器应定期进行化学清洗,除掉污垢,以板式换热器的换热和生产的正常进行。
板式换热器清洗前的准备:板式换热器一般可分为:水-水交换和汽-水交换两种方式。水-水交换方式冷热介质均为水,且冷热水温差不大,大概在70~90℃之间,两边结垢情况基本相同;汽-水交换方式热介质为水蒸汽,一般不易结垢,冷介质为水,温度约90℃,易结垢。其垢样大致可分为水垢和污垢,尤以水垢为主。水垢主要是水中溶解的各种盐类受热分解溶解度降低而结晶沉积在传热片上,通常为碳酸盐、磷酸盐、硫酸盐和硅酸盐,这类垢结晶致密,比较坚硬,难以清除;污垢一般是由颗粒细小的泥砂、尘土、不溶性盐类的泥状物、胶状氢氧化物、杂物碎屑、腐蚀产物、油污、特别是菌藻的及其粘性分泌物等组成,这种垢体积较大、质地疏松稀软,较易清除。
板式换热器的垢样以水垢为主,比较坚硬,和传热片结合牢固,难以用物理方法清除,所以选择用化学清洗中的酸清洗方法除垢。根据板式换热器的结垢情况、老化程度和用户的要求,板式换热器的化学清洗可分为拆卸清洗和不拆卸清洗两种方法。拆卸清洗除垢比较效果好,但劳动量大、工序复杂,且容易造成换热器渗漏、零配件损坏等不良影响;不拆卸清洗除垢不够好,但劳动量小、工序简单,且不容易造成换热器渗漏、零配件损坏等不良影响。当板式换热器结垢情况严重、换热效率低下,甚至堵塞时,要采取拆卸清洗;当板式换热器结垢较轻或老化严重时,可采取不拆卸清洗。
化学清洗时可采取循环清洗和浸泡清洗相结合的清洗工艺。循环清洗是用循环泵、清洗槽、塑料管、清洗对象组成封闭循环系统,将循环系统中加入适量清洗剂,用循环泵循环清洗;浸泡清洗是循环系统中清洗剂均匀达到一定浓度后,关闭循环泵浸泡。为了清洗剂的浓度,在循环过程中,每隔1h要检测一次清洗槽内清洗剂的浓度,使清洗剂的浓度始终保持在0·10~0·15mol/L有效的范围内,必要时需添加清洗剂。遇中午或晚上可采取加清洗剂后浸泡清洗。
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以清洗秦皇岛输油公司一个100。000立方米油罐为例。如果采用传统人工清罐需处理的沉积物约1600吨左右。而用COW设备机械清洗。需要人工处理喷射死角的残留物(铁锈、沙子、杂物等)只有1吨左右。2、清罐周期短。停罐时间短COW工艺方法主要使用机械清洗。它不受储罐沉积物量、油罐大小和天气的影响。因此。施工周期短。而人工清洗受以上几个方面影响很大。随着淤渣量的增加。清洗时间也较大幅度的跟着增加。以10万方油罐为例。一般情况下。用COW方法清洗。停罐时间仅15天。而人工方法约两个月。
有人说这样说是不是有些夸张。这一点也不是夸大其词。现有12亿人面临中度到高度缺水的压力。80个国家水源不足。20亿人的饮水得不到。预计到2025年。形势将会进一步恶化。缺水人口将达到28亿~33亿。自清洗过滤器真正的能够为人类所解决水资源紧缺的问题。它促进了水资源的循环使用。自清洗过滤器真正的能够为我们人类做出很好的贡献。自清洗过滤器使水资源的节能减耗卓有成效。真正的缓解了我国水资源紧缺的问题。也加快了我国经济的有效发展。
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与传统固体吸附剂相比,介孔分子筛MCM-41有着不可比拟的优点:具有高度有序排列的孔道结构、孔径均匀且尺寸可调(2~5nm)、高比表面积(5~12m2/g)、较大的孔体积(.8~1cm3/g)及吸附容量。更重要的是MCM-41孔道表面具有易于修饰的硅,可以通过基化反应,将功能化基团牢固地结合在孔道表面,增加了表面活性位点,从而增加了MCM-41的吸附容量和选择性。目前,用有机官能团进行介孔材料的功能化是课题组研究的热点之一。

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