Jäähdytysvettä käsittelevän PTFE-vaihtimen vaippapuolelle voi vähitellen muodostua kova, kiteinen kalsiumkarbonaattihilse, joka rajoittaa virtausta ja toimii eristävänä esteenä putkikimpun päällä. Saostuman sakeutuessa lämmönsiirtokyky heikkenee ja painehäviö kasvaa. Intuitiivinen vastaus voi olla mekaaninen raapiminen, mutta pehmeä, joustava PTFE-pinta vaurioituu helposti hankauksen seurauksena. Siksi tarvitaan kontrolloitu kemiallinen kalkinpoistoprosessi.
Prosessi siihenpoista kova hilse PTFE-putkien ulkopuoleltatäytyy luottaa kemialliseen liukenemiseen mekaanisen voiman sijaan putken eheyden ja{0}}vaihtimen pitkäaikaisen luotettavuuden säilyttämiseksi.
Shellin{0}}sivumittakaavamuodon ymmärtäminen
Kalsiumkarbonaattia ja siihen liittyviä mineraaliesiintymiä muodostuu, kun kovaa vettä lämmitetään tai kun liuenneet suolat ylittävät liukoisuusrajansa muuttuvissa lämpötila- ja paineolosuhteissa. PTFE-putkinipuissa nämä kerrostumat voivat kasvaa tiiviiksi, tarttuviksi kerroksiksi, jotka sitoutuvat voimakkaasti ympäröiviin pintoihin.
Ajan myötä kalkkikertymä johtaa:
Alennettu lämmönsiirtotehokkuus
Lisääntynyt hydraulinen vastus
Paikallinen virtauksen tukos
Epätasainen lämpötilan jakautuminen
Lisääntynyt pumppausenergian tarve
Koska PTFE on kemiallisesti inerttiä ja sileää, kalkkia muodostuu itsestään sen sijaan, että se reagoisi putken pinnan kanssa. Kerran muodostumisen jälkeen sakka voi kuitenkin muuttua mekaanisesti jäykiksi ja vaikeasti poistettavaksi.
Kemiallinen kalkinpoisto ensisijaisena puhdistusmenetelmänä
Inhiboidun happoliuoksen kierto
Kuoripuoli eristetään ensin prosessijärjestelmästä. Väliaikainen kiertosilmukka muodostetaan sitten käyttämällä säiliötä ja pumppujärjestelmää.
Lämmin, inhiboitu happoliuos -yleensä sulfamiinihappoa sopivilla korroosionestoaineilla- kierrätetään kuoren puolen läpi. Sulfamiinihappoa käytetään laajalti teollisissa puhdistussovelluksissa, koska se liuottaa tehokkaasti karbonaattia ja pysyy yhteensopivana ruostumattoman teräksen ja PTFE:n kanssa, kun se on oikein formuloitu.
Liuos tunkeutuu kalkkikerroksen läpi ja hajottaa asteittain kalsiumkarbonaatin liukoisiksi suoloiksi ja hiilidioksidikaasuksi. Tämä liukenemisprosessi tapahtuu tasaisesti useiden tuntien ajan riippuen kalkin paksuudesta.
Hallitut lämpö- ja virtausvaikutukset
Kierron aikana puhdistusprosessia voidaan tehostaa seuraavilla tavoilla:
Puhdistusliuoksen lievä lämpötilan nousu
Jaksottainen virtauspulssi
Vaihtelevat kiertonopeudet
Nämä vaihtelut auttavat parantamaan hapon tunkeutumista tiheisiin hilsekerroksiin.
Kun happo toimii, putket taipuvat varovasti vasteena termisille ja hydraulisille muutoksille. Tämä hienovarainen liike auttaa murtamaan hauraita hilsekerroksia ja nopeuttaa irtoamista ilman mekaanista puuttumista.
Happo toimii samalla, kun putket tanssivat kevyesti ja irrottavat vähitellen kerrostumia vahingoittamatta alla olevaa PTFE-rakennetta.
Mekaaninen toiminta, jota on vältettävä
Mekaaniset puhdistusmenetelmät eivät ole yhteensopivia PTFE-putkipintojen kanssa.
Seuraavien tuotteiden käyttö aiheuttaa peruuttamattomia vahinkoja:
Metalliharjat
Kaavinta
Hiomatyynyt
Hiekka- tai hiekkapuhallus
Kovat mekaaniset mittaustyökalut
Tällaiset menetelmät voivat aiheuttaa pintanaarmuja ja mikro{0}}uria polymeeriin. Näistä vioista tulee pitkäaikaisia{2}} likaantumisen alkukohtia ja ne voivat heikentää putken seinämän eheyttä ajan myötä.
Kun PTFE on mekaanisesti uurrettu, kattilan tarttuvuus voi lisääntyä tulevaisuudessa pinnan epäsäännöllisyyksien vuoksi.
Puhdistusjakson päättyminen
Viemäröinti ja neutralointi
Kun kalkki on liuennut, happoliuos valuu kokonaan pois kuoren puolelta. Neutralointivaihetta voidaan soveltaa riippuen laitoksen menettelystä, tyypillisesti käyttämällä mietoa alkalista huuhtelua pH:n stabiloinnin varmistamiseksi.
Vesihuuhtelu
Sen jälkeen järjestelmä huuhdellaan perusteellisesti puhtaalla vedellä liuenneiden suolojen ja puhdistusliuosjäämien poistamiseksi. Koska PTFE on tarttumaton ja kemiallisesti inertti, jäännöshappo ei sido pintaan ja se on helppo poistaa pelkällä huuhtelemalla.
Materiaalien yhteensopivuuden tarkistus
Puhdistusliuoksen yhteensopivuus on aina varmistettava kaikille vaihtimen komponenteille, mukaan lukien:
Runkomateriaalit ruostumaton teräs
Tiivisteiden materiaalit
Putkilevytiivisteet
Apuputkijärjestelmät
Tämä varmistaa, ettei puhdistusjakson aikana tapahdu tahatonta korroosiota tai hajoamista.
Termisen ja hydraulisen suorituskyvyn palauttaminen
Kun kalkinpoisto on valmis, vaippapuoli saa takaisin alkuperäiset virtausominaisuudet. Lämmönsiirtotehokkuus paranee, kun eristävät mineraalikerrokset poistetaan, ja painehäviö vähenee putkinipun ympärille palautuneiden virtauskanavien ansiosta.
PTFE-putkien joustava luonne auttaa tässä palautumisprosessissa, sillä käytön aikana tapahtuvat pienet taipumat estävät hiukkasten tarttumisen uudelleen{0}}puhdistetuille alueille.
Johtopäätös
Tehokas likaantumisen poisto PTFE-lämmönvaihtimissa riippuu ennemminkin kontrolloidusta kemiasta kuin mekaanisesta voimasta. Mieto, estetty hapon kierto-yhdistettynä luonnolliseen putken joustavuuteen- tarjoaa luotettavan menetelmän palauttaa suorituskyky vaarantamatta polymeerin eheyttä.
Prosessi siihenpoista kova hilse PTFE-putkien ulkopuoleltaSiksi se ymmärretään parhaiten kemiallisesti ohjatuksi puhdistusstrategiaksi, joka hyödyntää liukenemista ja lempeää liikettä hankauksen sijaan. PTFE-vaihtimen puhdistaminen on viime kädessä harjoittelua kemiallisessa kärsivällisyydessä, jossa hallitut reaktiot palauttavat tehokkuuden ja säilyttävät järjestelmän pitkän{1}}kestävyyden.

