Kõrgsurvepesuri kasutamine{0}} puhastamiseks akest-ja-toru kondensaatormitte ainult ei paku kõrget puhastusefektiivsust ja häid puhastustulemusi, vaid ei põhjusta ka seadmete kahjustusi ega korrosiooni pärast puhastamist. See võimaldab puhastada ilma seadmeid välja lülitamata, mis vähendab puhastusprobleeme ja säästab jahutussüsteemi töökulusid. Järgnevalt tutvustatakse peamiselt ettevaatusabinõusid kõrgsurvepesuriga-ja torukondensaatorite puhastamisel-.
Ettevaatusabinõud kesta{0}}ja-torukondensaatorite puhastamiseks kõrgsurvepuhastiga-
- Kõrgsurvepesuri{0}}töökeskkonnaks on vesi, mida on lihtne kasutada. Siiski on vaja vett korralikult filtreerida, et vältida kõrgsurvevooliku-ummistumist,-eriti selleks, et vältida kraanivee lisandite sattumist kõrgsurvepesuri veetorusse.
- Kui kasutate kesta-ja torukondensaatori-puhastamiseks kõrgsurvepesurit-, on oluline võtta kasutaja kaitsemeetmeid, näiteks kanda kaitsekiivrit. Ohutu ehitamise tagamiseks on vaja tugevdada ka ehituspersonali haridust.
- Torujuhtme puhastusdüüsina tuleks kasutada 8-augulist eesmist otsikut. Seda tüüpi otsik pihustab vett ühtlases suunas ja suudab soojusülekandetoru siseseina täielikult puhastada.
- Puhastusprotsessi ajal peab jalg{0}}juhitava juhtventiili juhtima spetsiaalne operaator. See tagab, et operaator saab igal ajal teha koostööd puhastuspersonaliga, et saavutada õigeaegne rõhu vähendamine ja vee äravool.
- Tööpinna puhastamisel kasutage jahutustorni torustikust välja voolava jahutusvee blokeerimiseks deflektorit, nii et soojusülekandetoru otsik oleks mugavate ehitustoimingute jaoks täielikult avatud.
- Pärast ettevalmistamise lõpetamist alustage soojusülekandetorude puhastamist. Jäiga toru ja düüsi hoidmiseks, soojusülekandetorusse sisestamiseks ja seejärel toite sisselülitamiseks on vaja kahte operaatorit.
- Pärast toite sisselülitamist peaks kõrgsurvepesuri{0}}operaator pöörama rõhureguleerimisventiili päripäeva, et järk-järgult suurendada puhastusrõhku. Ehituspersonal peaks igal ajal jälgima kõrgsurveveejoa katlakivi eemaldamise võimet-. Kui sobiv rõhk on saavutatud, peavad nad viivitamatult teavitama kõrgsurvepesuri käitajat, et ta regulaatori pöörlemise lõpetaks. Seejärel hoiavad ehitustöötajad tugevalt-survepesuri kõrgsurvetorust-ja liigutavad otsikut aeglaselt alla. Kõrgsurve{9}}veejuga avaldab tugevat mõju soojusülekandetorus olevale katlakivile, põhjustades selle mahakukkumise. Vastavalt katlakivi seisundile soojusülekandetorus saab düüsi mitu korda üles-alla liigutada, et puhastada soojusülekandetoru siseseina, kuni kogu katlakivi on eemaldatud. Pärast veevarustustoru rõhu vähendamist jala{12}}juhitava juhtklapiga eemaldab operaator jäiga toru ja otsiku ning seejärel puhastab soojusülekandetorud ükshaaval.
- Pärast puhastamist tuleb soojusülekandetorusid pH-testipaberiga testida ammoniaagi lekke suhtes. Spetsiifiline meetod on asetada pH-testi paber soojusülekandetoru otsiku juurde. Kui testpaber muutub siniseks, näitab see ammoniaagi leket; kui testpaber ei muuda värvi, ei näita see ammoniaagi leket.
Lisaks Shelli{0}}ja -torukondensaatoritele pakub GNEE ka rohkem kvaliteetseid jne Kui olete huvitatud ülaltoodud toodetest või muudest toodetest, saatke e-kiri aadressileglobal@gneesteels.com, ja meie professionaalne meeskond vastab hea meelega teie küsimustele.
Soojusvaheti disaini parameetrid
|
Korpuse külje mõõtmed |
Väärtus |
|
Korpuse siseläbimõõt |
152 mm |
|
Korpuse seina paksus |
7 mm |
|
Korpuse materjal |
roostevaba teras, vask, titaan, süsinikteras jne. |
|
Shell Passi nr |
1 |
|
Häirete arv |
7, 9, 11, 13 |
|
Deflektorplaadi paksus |
2 mm |
|
Toru külje mõõtmed |
|
|
Toru siseläbimõõt |
14 mm |
|
Toru seina paksus |
1 mm |
|
Tube Passi nr |
1 |
|
Torude arv |
20 |
|
Toru paigutus |
Ruut |
|
Toru pikkus |
1400 mm |
|
Toru materjal |
roostevaba teras, vask, titaan, süsinikteras jne. |
