清洗前后经济技术数据比较 我厂决定对3台老炉全部用于冰清洗1次,在八单元停车衔接检修期间(6月15日~7月1日)洗2台(1和3号),在七单元停车检修期间(7月25日~ 8月1日)洗1台(2号)。以1号炉为例,清洗周期约4d,结碳污垢约100k。 在负荷为40%时,油流量F=0.6m3/h; 清洗前排烟温度t=330℃ ;a=1.5;Qy=16.82 % 清洗后排烟温度t=240℃ ;a=1.5:Qy=11.69%,热媒炉热效率上升了5.13%。 每天节油量WO=F·d·0.0513×24=0.6x896×0.0513x24=662 kg 每年节油量WW=WO x 350d=662×350=231 700kg=231.7t 每年节油费CC=WWx1100元/t=231.7×1100=254 870元=25.5万元 3台炉每年节油费76.5万元,效益投资比大于3,说明决策是正确的 干冰清洗的原理 干冰清洗又称冷喷,是以压缩空气作为动力和载体,以干冰颗粒为加速粒子,通过专用的喷射清洗机喷射到被清洗物体表面,利用高速运动的固体干冰颗粒的动量变化(△mv)、升华、熔化等能量转换,使被清洗表面的污垢、残留杂质等迅速冷冻,从而凝结、脆化、被剥离,且同时随气流清除。不会对被清洗物体表面,特别是金属表面造成任何伤害,也不会影响金属表面的光洁度。 干冰颗粒的这些热能和动能效果基本上能够打碎表面污染物的结合,使得它们从模具上脱落下来。能量耗散冲击和干冰颗粒与模具表面之间热量的快速传递导致固态CO2迅速升华为气态,这个过程中颗粒的体积在几毫秒内膨胀了近800倍,在撞击点有效地产生了微爆。 因为这些干冰颗粒没了反弹力,这些微爆使得那些因温差从衬底上分裂下来的涂层颗粒进一步脱离。CO2气体沿表面向外膨胀,由此带来的爆炸冲击集中在模具表面和因温差而裂开的颗粒之间,有效地制造了高压区。由此产生的有效提升力能够将这些颗粒从模具表面除去。



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