碳化硅換熱器作為供熱系統常用的換熱設備,它運行的狀況與對外供熱質量有密切關系。如果碳化硅換熱器不能正常運作,會威脅人員安全,同時造成能源的損耗。下面我們為什么碳化硅換熱器熱量不足這一問題。
1.碳化硅換熱器的選擇太小,導致熱交換不足。
碳化硅換熱器的熱交換能力不足的問題不是由碳化硅換熱器器區域引起的。相反,實際的熱交換量沒有達到工作。
2.碳化硅換熱器中的空氣不排出。
碳化硅換熱器本體不采用管工藝設計,殼體側面為高位通氣閥,在一定程度上會影響換熱效果。為了減少沖擊,我們在整個熱交換系統的供水和回水管道的高點設置了一個排氣閥。在系統的初始操作期間,系統充滿水并且在操作期間不規則地排氣以小化系統中的空氣傳熱。
3碳化硅換熱器有污垢。
碳化硅換熱器的結垢將對碳化硅換熱器器的熱交換效應產生很大影響,導致傳熱系數降低,熱交換效率大大降低,出口水溫低。為了避免碳化硅換熱器的結垢,選擇雙顆粒管式換熱器,換熱器的換熱管的特殊結構,使管內的水在湍流狀態下流動、流速高、不易結垢。當系統停止運行時,我們對碳化硅換熱器進行物理檢查。內部基本沒有縮放。
4.蒸汽量不足。
在該系統中,蒸汽計量裝置使用渦流流量計,由于安裝條件的原因,不能滿足蒸汽計量裝置的安裝要求,并且無法獲得進入熱交換器的蒸汽量的準確數據。
5.水道堵塞了。
碳化硅換熱器的水堵塞將減少流過熱交換器的循環水量,導致碳化硅換熱器的出水口和入口水之間的溫差大、壓力差大、疏水溫度高。從操作條件的分析來看,水堵塞的可能性很小。在加熱器的崩解檢查中,檢查管道,沒有觀察到堵塞。
6,疏水性差。
該系統在運行期間存在冷凝水排放不良的現象。碳化硅換熱器中的水位通常達到上限,并且必須打開旁路以獲得疏水性。否則,碳化硅換熱器中的水位上升,氣體側的氣體壓力上升,從而形成加熱器。安全閥起飛,這種情況的存在允許操作者減少進氣量并長時間打開旁通操作,這大大降低了熱交換器的效率。在該期間開始時,懷疑陷阱被阻塞,但在陷阱解體后沒有發現異常。有必要計算疏水閥的排水能力。