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中央空调系统的化学清洗
中央空调系统的化学清洗
关键词:中央空调 冷冻水系统 冷却水系统 化学清洗
某市人民医院的中央空调系统主要是为院内一座行政楼和一座病房大楼(13层)使用,病房大楼1~12层是门诊病房,第13层是手术室,制冷、采暖设施都在地下室,冷却水系统的凉水塔在行政楼的楼顶。夏天,由螺杆式压缩制冷机产生温度较低的冷水,冷水被输送到各个房间内的风机盘管,在风机盘管内进风和冷水进行热交换形成温度适宜的凉风吹入房间制冷;冬天,由一台6t的锅炉产生蒸汽经过一台换热器形成温度较高的热水,同样热水被输送到各个房间内的风机盘管,在风机盘管内进风和热水进行热交换形成温度适宜的热风吹入房间供暖。整个系统分为冷却水系统和冷冻水系统。而担负冷水、热水输送任务的冷冻水系统又分为4个相互独立的单元体系,如手术室、儿科病房等就各为一路,这样不但满足了某一部门在某一时间对室温的特殊要求,而且也节约能源并有利于空调系统的管理。
空调系统运行三年来由于冷却水系统和冷冻水系统没有进行化学加药处理,而且每年的春、秋两季空调停用时间隔时间较长,又没有进行有效的冷态保护,所以冷却水系统的结垢、冷冻水系统的腐蚀比较严重,具体表现在:
有些房间冷却盘管阻塞,制冷、供暖效果差;
制冷机产生的冷水出口温度较高,当然回水温度也高;
冷却水系统管壁、冷却塔、水箱等内部含有大量污泥、菌藻、成垢物;
冷冻水系统腐蚀严重,特别是停用一段时间刚开机时水质发黑、锈蚀物多、水的浊度很高。为了提高空调系统的运行效率,延长设备的使用寿命决定对整个系统进行化学清洗。
1 空调系统概况
1.1冷冻水系统
空调冷冻水系统的循环水量400m3/h,系统保有水量70 m3;冷冻水出口温度8~12℃(回水温度上升4~5℃);系统管线、设备材质为碳钢和紫铜;补充水使用的是软化水,具体工艺流程见图1。
用户
软化水装置 制冷机 换热器 锅炉
图1冷冻水系统工艺流程图
1.2冷却水系统
空调冷却水系统的循环水量648m3/h;系统保有水量200m3;冷却水出口温度 25℃(回水温度上升10℃左右);冷却水系统的管线、材质为碳钢,冷凝器的材质是黄铜(ф15mm);冷却水的补充水取用自来水(水质分析情况见表1),具体工艺流程见图2。
表1 冷却水的补充水水质
项 目 Ca2+ Mg2+ CI- 碱度 PH 浓度(mg/L) 75.3 11.8 40.4 168.0 7.5
凉水塔
补充水
制冷机 泵
图2冷却水系统工艺流程图
2 空调系统中垢样分析
1.1冷冻水系统
为了确定清洗药剂,分别从冷水机组中和不同楼层的风机盘管内取垢样进行分析。分析结果见表面2,初步确定冷却水系统中的垢物主要成分是Fe2O3+Fe3O4、碳酸盐垢和铜垢。
表2 冷冻水系统中垢样分析结果
成 分 Fe2O3+Fe3O4 酸不溶物 CaO MgO CuO 质量分数/% 68.7 5.1 10.2 3.7 5.8 2.2 冷却水系统
为了解冷却水系统的结垢情况分别从冷水机组的冷凝器中、凉水塔底部和填料中取垢样进行分析,结果见表3,初步确定冷却水系统中的垢物主要成份是碳酸盐垢、氧化铁和一些生物粘泥。
表3 冷却水系统中垢样分析结果
成 分 酸不溶物4 Fe2O3+Fe3O CaO MgO CuO 质量分数/% 13.5 42.7 25.6 7.8 3.2 3 清洗药剂的确定
清洗剂的选择根据系统设备的材质、系统粘泥、菌藻及腐蚀程度有针对性的选用。盐酸对垢物和锈蚀物具有溶解和剥落作用,它生成的CO2气体对难溶垢层具有一定的松动、气掀作用,使垢层变得松软并使之脱落下来。盐酸、碳酸钙和氧化铁发生的化学反应如下。盐酸不仅清洗效果好而且价格便宜。
CaCO3 (固)+2HCI→CaCI2 +H2O+CO2↑
Fe2O3+6HCI→2FeCI3+3H2O
Fe3O4+8HCI→FeCI2+2FeCI3+4H2O
通过对垢样的成分分析和酸溶解试验,决定使用盐酸作为主清洗剂,为减轻盐酸对设备造成的腐蚀,特别是保护铜材质,缓蚀剂选用RADIANT—826和苯并三氮唑。由于冷却盘管内的换热管管径较小且系统腐蚀程度较重,因此清洗液的质量分数选5%—6%,清洗时间控制在4~6h。为了提高清洗效果清洗前首先加入一定浓度的“1227”杀生剂(十二烷基二甲基苄基氯化铵)进行杀菌和粘泥剥离。“1227”杀生剂属于表面活性剂,不但能增强清洗剂的渗透、活化能力,而且还具有一定的缓蚀能力。
4 空调系统清洗
在使用酸洗液清洗前首
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