怎样鉴别板翅式换热器是否漏气
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换热器泄漏后如何进行试漏检查?
怎样进行堵管?
一、试漏检查
为了查明管子的泄漏情况,首先要作水压试验,,一般均采用在管子外侧加压力的外压试验。
其方法
是:把水通入壳体,保持一定时间,用目测检查两端管板处管子的泄漏情况,对漏管做出记录。
二、堵管
管子本身的泄漏一般情况下是无法修复的,假如泄漏管子的数量不多时,可以用圆锥形的金属堵头将管
口两端堵塞,如管程压力较高时,堵紧后再焊住更可靠。
堵头的长度一般为管内径的2倍,小端直径应等于
0.85倍的内径,锥度为1:10,堵头材料的硬度应低于或等于管子的硬度。
用堵管来消除泄漏时堵管数不得
超过10%。
检查燃气用具是否泄漏用什么方法家庭中使用的燃气用具,如燃气灶、燃气热水器等,是我们日常生活中不可或缺的设备。
然而,由于长期使用或者安装不当等原因,这些燃气用具可能存在泄漏的风险。
燃气泄漏一旦发生,不仅会造成经济损失,更有可能引发火灾、爆炸等严重后果。
因此,我们有必要定期检查燃气用具是否存在泄漏的问题,以确保家庭安全。
接下来,我将介绍一些简单易行的方法,帮助大家检查燃气用具是否泄漏。
首先,我们可以使用肥皂水来检查燃气管道和接头是否存在泄漏。
具体操作方法是,在燃气使用前,将肥皂水涂抹在燃气管道和接头上,然后打开燃气阀门。
如果出现气泡,就说明存在泄漏。
这是因为肥皂水能够在气体泄漏的地方产生气泡,从而很容易发现问题所在。
需要注意的是,如果发现泄漏,应立即关闭燃气阀门,并及时联系专业人员进行处理。
其次,我们还可以使用燃气泄漏报警器进行检查。
燃气泄漏报警器是一种能够监测室内燃气浓度的设备,一旦检测到燃气泄漏,就会发出警报。
因此,在家中安装燃气泄漏报警器是非常必要的,可以及时提醒我们存在安全隐患,保障家庭安全。
另外,定期维护和保养燃气用具也是预防泄漏的重要措施。
定期清洁燃气灶、燃气热水器等设备,检查管道和接头是否松动、老化,及时更换损坏的部件,都能有效减少泄漏的风险。
此外,还要注意燃气用具的使用环境,尽量避免在潮湿、通风不良的地方使用,以免加剧燃气泄漏的可能性。
最后,我们还可以请专业人员进行定期的安全检查和维护。
专业的燃气维修人员具有丰富的经验和专业的工具,能够更加全面地检查燃气用具是否存在泄漏,并及时进行处理。
因此,定期请专业人员上门进行安全检查和维护,是保障家庭安全的重要手段。
总的来说,检查燃气用具是否泄漏是我们家庭生活中不可忽视的一项工作。
通过使用肥皂水、安装燃气泄漏报警器、定期维护和保养、请专业人员进行检查等多种方法,我们能够有效地预防和减少燃气泄漏带来的安全隐患。
希望大家能够重视家庭燃气安全,做好燃气用具的定期检查和维护工作,确保家庭安全。
板翅式换热器泄漏检测方法的探讨王晔摘要:对于目前单台体积越来越大的钎焊式铝制板翅式换热器来说,因有大量的钎焊焊缝,靠肉眼进行产品气密性检测的难度增大;而进行氨检,一方面工作量大、成本高,另一方面抽真空时间较长。
介绍一种采用高灵敏度精密数字压力表进行气密性试验,使用泄漏量来量化气密性指标的泄漏检测方法,分析这种检测方法的优缺点和注意事项。
关键词:板翅式换热器;气密性检测;泄漏量;数字压力表;试验引言板翅式换热器是一种紧凑式高效换热器,由板束(芯体)、封头、接管、支座等若干部件组成。
而板束又由隔板、翅片、封条导流片组成。
在相邻的两块隔板之间放置翅片及封条组成一个夹层,称为流体的通道。
将这些夹层根据不同流体的流动方式与换热的需要叠置起来,钎焊成整体则形成板束。
板束是板翅式换热器的核心部件,再配以必要的封头、接管、支座,即组成一台板翅式换热器。
因板翅式换热器对于致密性要求较高,所以需进行泄漏检测,而标准规定的泄漏检测方法主要有2种:气密性试验,氮质谱检漏检测——护罩技术。
由于板翅式换热器是将这些夹层堆叠起来钎焊,钎焊焊缝总长度很长。
例如,某台板翅式换热器(主换热器)的长、宽、高分别为8000mm、1400mm、1750mm,总层数为200层,钎焊焊缝长度为3760m [(8000+1400)x2x200v1000],此焊缝长度还未包括封头接管之类的焊缝。
1板翅式换热器泄漏检测的现状产品的焊缝长度过长,造成了气密性试验难度增大。
按照常规泄漏试验中的气密性试验要求,加压至该通道设计压力后,需对所有焊缝进行气泡泄漏检测。
但气泡泄漏检测是采用起泡液体检查,用肉眼观察,因此,其检测方法属于检测灵敏度不高的粗检漏方法,一般只确定是否泄漏而不能定量,无泄漏量的概念。
对于如此大量的钎焊焊缝,若要保证无漏检、效率高,对检测人员的操作及技能水平要求都很高。
—护罩技术(以另外,针对技术或客户有额外要求的产品,泄漏检测一般会采取氮质谱仪检漏检测—下简称:氮检)。
板式换热器泄漏、腐蚀等常见故障全面解读张小七最近好久没见,在忙什么呢?李小妹厂里的板式换热器泄漏,不知道该怎么办,唉。
张小七有可能是夹紧不到位,测量夹紧尺寸与计算尺寸比较。
重新夹紧至规定尺寸即可。
张小七如果夹紧到位,在泄漏点做好标记后,拆开板换检查。
一般是这三种情况:(1) 垫片与板片间有杂物,拆开板换清理杂物。
(2) 垫片与板片贴附不到位,拆开板换,复位垫片。
(3) 垫片断裂或老化,需要更换垫片。
张小七如果是外部波纹部位错位,需要拆开换热器,将定位复型。
李小妹谢谢小七哥,如果是内漏的情况该怎么办呢?张小七一侧放空或两侧进出口均关断后观察压力是否相等。
如果不相等,应该是板片腐蚀穿孔。
更换板片,检查介质化学成分,腐蚀物是否超标。
李小妹哇,小七哥你太厉害了。
我们的换热器供热效果不理想,你可以帮我分析一下原因么?张小七没问题,我给你具体分析一下。
如果是:a.板换一次侧进出口无压差;b.板换一次出口温度低;c.板换二次供回水温差较小,但压差正常;应该是热源流量不足,需要找出并消除一次侧限制流量点。
提高一次侧热水输送能力。
张小七一网供水温度远低于设计温度,那应该是热源温度过低,提高一网供水温度或增大一网流量就OK啦。
张小七a.板换二次侧进出口压差大;b.板换二次侧进出口温差较小;c.二网供回水温差小;d.一次侧供回水压差正常,但回水温度低;则为二次侧流量过大,应减小二次侧流量。
张小七a.板换一次侧进出口压差大;b.板换一次出口温度正常或偏低;c.板换二次侧供回水温差小;是板换一次侧堵塞,应拆开板换,清理堵塞物。
李小妹我懂啦!那板换二次侧压差大;板换一次侧回水温度高,水温降不下来;二次网供回水压差小且供回水温差大;就是板换二次侧堵塞(有时部分堵塞)。
张小七是的,学的很快嘛!如果供水温度偏离,供水温度过低;热负荷偏离,实际负荷大;则是实际工况与设计工况偏离太大。
李小妹谢谢小七哥,今天学到了很多关于板式换热器的实用知识呢!换热器渗漏主要是腐蚀造成的,少部分是由于换热器选型和换热器本身的制造工艺缺陷。
板式换热器常见故障及其处理的方法板式换热器具有传热系数高、压降小、结构紧凑、质量轻、占用空间小、面积和流程组合方便、零件通用性强、可选择材料广以及容易实现规模化生产等特点,已被广泛应用于食品、机械、冶金、石油化工和船舶等领域,并成为城市集中供热工程中的主导换热设备。
为了保证板式换热器的正常运行,延长关键部件(如板片、胶垫)的使用寿命,了解掌握板式换热器出现的故障及其产生原因和处理方法显得尤为重要。
1 板式换热器常见故障1.1 外漏主要表现为渗漏(量不大,水滴不连续)和泄漏(量较大,水滴连续)。
外漏出现的主要部位为板片与板片之间的密封处、板片二道密封泄漏槽部位以及端部板片与压紧板内侧。
1.2 串液主要特征为压力较高一侧的介质串入压力较低一侧的介质中,系统中会出现压力和温度的异常。
如果介质具有腐蚀性,还可能导致管路中其它设备的腐蚀。
串液通常发生在导流区域或者二道密封区域处。
1.3 压降大介质进、出口压降超过设计要求,甚至高出设计值许多倍,严重影响系统对流量和温度的要求。
在供暖系统中,若热侧压降过大,则一次侧流量将严重不足,即热源不够,导致二次侧出温度不能满足要求。
1.4 供热温度不能满足要求主要特征是出口温度偏低,达不到设计要求。
2 原因分析及处理方法2.1 外漏2.1.1 产生原因①夹紧尺寸不到位、各处尺寸不均匀(各处尺寸偏差不应大于3 mm)或夹紧螺栓松动。
② 部分密封垫脱离密封槽,密封垫主密封面有脏物,密封垫损坏或垫片老化。
③ 板片发生变形,组装错位引起跑垫。
④在板片密封槽部位或二道密封区域有裂纹。
实例:北京、青海和新疆等地的多个热力站均采用饱和蒸汽作为一次侧热源供暖,由于蒸汽温度较高,在设备运行初期系统不稳定的情况下,橡胶密封垫在高温下失效,引起蒸汽外漏。
2.1.2 处理方法① 在无压状态,按制造厂提供的夹紧尺寸重新夹紧设备,尺寸应均匀一致,压紧尺寸的偏差应不大于±0.2N (mm)(N。
板式换热器泄漏情况分析摘要:本文分析讨论江苏新化某生产装置中板式换热器泄漏原因,并提供了相应的改进方案和预防措施,以确保该生产装置正常运行。
关键词:板式换热器;泄漏;腐蚀引言板式换热器具有传热效率高、占地面积小、价格低廉等优点,在化工生产被广泛使用[1]在装置实际运行情况和检修过程中,发现很多板式换热器出现不同程度的泄漏情况,不仅造成了经济损失,而且污染大气、危害工人身体健康。
本文主要根据常见板式换热器的泄漏原因,并针对现场板式换热器泄漏原因进行分析讨论,提出解决改进方案。
1.板式换热器常见的泄漏原因分析板式换热器应用越来越广泛,针对常见的泄漏问题,分析其主要原因有:板片腐蚀穿透、板片有裂纹、板片变形大、夹紧螺栓紧固不均匀和密封垫片问题等,具体失效形式可能由如下情况造成:1.1.由于水质不达标加上水处理设备运行不当,且冷热介质温差,易在板式换热器板片表面形成积垢(碳化物、二氧化硅垢层),从而引起导热不良、换热效果降低,严重的将产生的局部点蚀穿孔泄漏;1.2.在板式换热器密封垫片槽底或板片封闭流道的角孔垫片外侧等缝隙处,会造成介质的滞留,由于滞留介质的电化学不均匀性而导致在此处产生的缝隙腐蚀泄漏;1.3.板式换热器板片在制作压制过程中会产生一定残余内应力,若与介质中的一定浓度的卤素离子(如氯离子等离子)或H2S长时间的接触可能引起板片应力腐蚀开裂;1.4.板式换热器不锈钢板片在焊接过程中造成晶间腐蚀;1.5.板式换热器板片选材不当或使用期过长,超过了允许使用寿命造成泄漏;1.6.安装或拆卸清洗的时候夹紧螺栓紧固不均匀,造成垫片、板片错位而泄漏;1.7.安装垫片时,垫片上和垫片槽内有砂子、油污、铁屑和焊剂等杂物,造成密封面破坏而泄漏;2.板式换热器泄漏情况实例分析根据板式换热器常见的泄漏原因,结合实际装置中板式换热器的泄漏情况(观察泄漏处情况和查看泄漏板式换热器压力试验结果)和使用工况进行讨论,分析泄漏原因,提出改进建议。
板式换热器泄漏原因分析及处理摘要:板式热换器因其类型齐全、技术成熟、综合性能好、性价比较高的应用优势而广范在电力生产现场使用。
在长期的使用过程中,受众多因素影响会发生泄漏问题,从而影响正常的电力生产。
基于板式热换器的泄漏对于电力生产的不良影响,本文主要分为四部分。
第一部分介绍板式热换器泄漏表现出的问题;第二部分分析了板式热换器泄漏的诊断及结果;第三部分分析了板式热换器泄漏的原因;第四部分针对泄漏问题给出处理方法。
旨在为板式热换器的泄漏问题和正确处理提供一些参考。
关键词:板式热换器;泄漏;原因;处理引言:板式热换器是目前应用最为广泛的热量交换设备。
它主要有板式热换器垫片、固定压紧板、活动压紧板、夹紧螺栓、上导杆、下导杆、后立柱等部件组成。
连接紧密的波纹形金属垫片缩小了板式热换器的占地面积,同时板片式薄距形通道确保了高效的热量传递和极小的热损。
除此以外,它还具有操作清洗方便快捷、种类多、设备生命周期长、应用广泛的优点,因而应用后很快取代了传统的列管式热换器。
在压力条件相同的情况下,板式热换器的热效率了比传统的列管式热换器提高3-5倍,高效率回收超过90%,而体积仅为列管式热换器的1/3。
目前。
板式热换器泄漏问题是该设备应用中后期普遍存在的问题。
研究板式热换器泄漏的原因及处理对于提高板式热换器的可靠性、安全性和延长设备寿命有着重要的意义。
基于此,本文研究该课题。
一、板式热换器泄漏的表现板式热换器在正常的使用情况下不会发生介质泄漏问题。
但当设备安配不合理、操作不当、温度及压力控制不当、设备老化时,就会发生泄漏问题。
泄漏的具体表现为以下几个方面:(一)表层出现凹凸不平状、表层开裂、大小不均的麻点痕迹、压力或温度异常、应力变化异常等问题。
(二)板式换热器表面出现明显的介质渗漏或者泄露现象。
(三)板式换热器进出口的冷却与被冷却介质化学指标出现明显异常,排除其它干扰因素,通过化验可判断板式换热器出现了内部渗漏。
怎样鉴别板翅式换热器是否漏气?
答:板翅式换热器一般有两个以上的通道。
每个通道由隔板、翅片、导流片、封条等组成,用隔板将通道分开。
冷、热流体同时流过不同的通道,通过隔板和翅片进行传热。
当隔板有穿孔或损坏时,通道之间就发生窜气,压力高的介质流向压力低的介质通道。
所以在板翅式换热器试压时,要按通道分别试压。
当将一组通道升压到规定值时,在另外的通道检查是否气漏出来。
一般是接上橡皮管,一头放在水中,看其是否有气泡;或接一根橡皮管与“u”形管相联。
“U”形管中装水,看其是否有水柱上升。
板翅式换热器在制造过程中每道工序都经严密的质量控制,检验合格才能出厂。
但若运输中遭到碰撞,或因保管不良造成腐蚀,均可能造成板翅式换热器漏气。
因此,在安装之前必须再次进行气密性试验。
某厂在安装前试压中发现4台板翅式换热器都有“漏”的现象。
当时的试压现场在露天,受太阳直照,板翅式换热器表面温度达40~45℃。
当对一个通道试压时,另外的通道都慢慢地微微“冒泡”,以为是板翅式换热器漏气。
实际上这是一种物理现象。
当对一个通道试压时,该通道两侧的隔板向外发生弹性变形,旁边的其他通道的体积相应地减少,表现为微微地冒泡,再加上在太阳光照射下,气体温度升高,更显得冒泡的时间延长。
为了证实板翅式换热器不漏气,在无太阳光直射的情况下,将试压的通道升压至规定的压力,拆除进气管,停压半小时,记下压力P1和板式表面温度T1。
在其他通道接上装水的“U”形管,到第二天早上(即停压14h后),检查“U”形管中水柱并没有上升。
检查压力表压力P2和温度T2,并进行换算。
结果
P1T2=p2T1,说明板翅换热器没有泄漏。
制造厂在对类似产品试压时,也常碰到一腔试压,另一腔有气泡。
一般来说,若是漏气,试压腔的压力随着时间的延长会不断地降低,另一腔会一直较均匀地冒气泡,接上装水的“u”形管,可以测出有压力。
若只是物理现象,则试压腔的压力经温度换算后不是降低的。
冒泡现象随时间的延长而逐渐减弱,直至不冒泡。
接上装水的“U”形管,压差升到一定程度就停止,并随着温度下降会慢慢下降。