安徽芳烃导热油价格走势_芳烃类导热油好吗
1.锅炉烧到140度再烧下降导热油炉啥原因
2.导热油用芳烃而不用烷烃? 同样碳数的芳烃与烷烃在性质有何差异?
3.蒸汽锅炉清洗方法及保养
4.谁了解上海叶志超导热油科技有限公司?
5.导热油有几种型号
锅炉烧到140度再烧下降导热油炉啥原因
导热油作为一种优良的传热介质,它具有高温低压的传热特点,且热效率高、传热均匀、温度控制准确,又有明显的节能效果。因此,它用于六十多个工业和部门。但是导热油无论是合成型的还是矿油型,它们都是有机物--即烷烃类、环烷烃类、芳烃类及其衍生物。它们在热油炉中,在高温状态下长期运行,将发生裂解。
上述各族烃裂解反应规律主要产物是乙烯及丙烯,在较高的温度下,乙烯经乙炔阶段而生成碳,而且,生碳结焦反应有一定规律,它是典型的连串反应,共同特点是随着温度的提高和反应时间的延长,不断释放出氢,残物(焦油)的含氢量逐渐下降,碳氢比(RC/h)、分子量和重度逐渐增大,即原料烃经过逐步脱氢缩合,单环或环数不多的芳烃,转变为环芳烃,进而转变为稠环芳烃,由液体焦油转变为沥青质(它主要结晶性缩合稠环芳径,其化学结构尚不清楚)。进而转变为碳青质(它是分子量更大,氢含量更低的缩合稠环芳径)。再进一步转变为高分子焦碳。
因此即使再加热,温度也是升不上去了。希望我的回答你能觉得满意!
导热油用芳烃而不用烷烃? 同样碳数的芳烃与烷烃在性质有何差异?
芳香烃简称“芳烃”,通常指分子中含有苯环结构的碳氢化合物.是闭链类的一种.具有苯环基本结构,历史上早期发现的这类化合物多有芳香味道,所以称这些烃类物质为芳香烃,后来发现的不具有芳香味道的烃类也都统一沿用这种叫法.例如苯、萘等.苯的同系物的通式是CnH2n-6(n≥6).
烷烃即饱和烃(saturated group),是只有碳碳单键的链烃,是最简单的一类有机化合物.烷烃分子中,氢原子的数目达到最大值,它的通式为CnH2n+2.
从结构上来说,具有苯环结构的分子比碳碳直链结构稳定,高温下烷烃易在碳链中间断裂分解,形成低沸物(使系统压力不稳,排气后增加补充量)或进一步聚合形成高聚物(是导热油运动粘度增大,负荷增加能源消耗,形成积碳等等)相对来说还是具有苯环结构的导热油稳定性好.
好像在哪里见过:苯环结构中6个碳键能相同.烷烃结构如果断裂会发生在中间两个碳中间(键能相对较小).
蒸汽锅炉清洗方法及保养
锅炉清洗方法是什么?锅炉清洗通俗叫法为锅炉除垢,顾名思义指的是能清除锅炉内部水垢的一种化学药剂,广泛适用于电锅炉除垢、燃油锅炉除垢、燃气锅炉除垢、燃煤锅炉除垢、开水炉除垢、热水锅炉除垢。下面一蒸汽锅炉为例为大家介绍锅炉清洗方法及保养。
一、蒸汽锅炉清洗及保养
(一)、锅炉清洗的必要性
锅炉经过长时间运行,不可避免的出现了水垢、锈蚀问题,锅炉形成水垢的主要原因是给水中带有硬度成份,经过高温、高压的不断蒸发浓缩以后,在炉内发生一系列的物理、化学反应,最终在受热面上形成坚硬、致密的水垢。水垢是锅炉的“百害之首”,是引起锅炉事故的主要原因,其危害性主要表现在:
1、浪费大量燃料?(成都及周边锅炉清洗)
因为水垢的导热系数只有钢材的几十分之一,所以当受热面结垢后会使传热受阻,为了保持锅炉一定的出力,就必须提高火侧的温度,从而使向外辐射及排烟造成热损失。由于锅炉的工作压力不同,水垢的类型及厚度不同,所浪费的燃料数量不同,根据试验和计算,水垢的厚度和损耗燃料有如下比例:
当水垢厚度(S)≥1mm时,浪费燃料5~13%;
≥2mm时,浪费燃料13~18%;
≥3mm时,浪费燃料18~26%。
2、容易使钢板、管道因过热而被烧损
因为锅炉结垢后,又要保持一定的工作压力及蒸发量,只有提高火侧的温度,但是水垢越厚,导热系数越低,火侧的温度就得越高。一般说来锅炉火侧的温度在900℃左右,而水侧的温度在190℃左右。当没有水垢时钢板的温度在230℃左右,一旦结垢1mm左右,钢板的温度比无垢时提高了140℃左右。20#钢板当温度达到315℃时,金属的各项可塑性指标开始下降,当达到450℃时,金属会因过热而蠕动变形。所以锅炉结垢是很容易使金属被烧损的。
3、增加检修费用和降低使用寿命
锅炉因水垢而引起的事故大约是锅炉事故总数的三分之一,还是上升趋势,不但造成设备的损坏,也威胁到人身的安全。
因此,在给水合格的情况下,锅炉运行时应严格控制锅内用水达到国家标准;并在运行中防止水垢的生成,而且结垢后,需及时进行处理,必须彻底防止及清除锅炉炉内水垢及控制水质。要解决以上问题,目前最科学的方法是在锅炉运行加入综合性能好,功效全面的药剂运行保养及定期清洗除垢。
(二)、解决方案
为使锅炉系统在最优化状态下运行,就必须对锅炉系统的水系统进行专门的化学药物处理:清除水垢、锈蚀和防腐蚀处理:
1、化学清洗:锅炉清洗是对锅炉对流管、过热器管、空气热器、水冷壁管水垢、铁锈进行清洗,加入化学清洗剂将系统内的浮锈、垢、油污清洗分散排出,还原成清洁的金属表面,根据不同的工作条件有停炉清洗和不停炉清洗两种;
A、清洗前,厂方协助我方应对停炉锅炉内外部进行详细检查,如发现锅炉有泄漏、水垢堵管(用水管逐根检查锅筒内的每条水管是否有堵塞现象)、垢下裂管及穿孔、炉管变形等问题出现,应采取有效措施预先处理并详细记录在案。
B、清洗前须确定水垢类型及水垢总量,在取垢样时测量不同部位垢层厚度,以此计算总垢量及用药量,取样时对炉内不同部位的垢下腐蚀情况进行检查,将其腐蚀程度记录在技术档案中。
C、清洗的一般步骤:
水冲洗(检漏)——酸洗——碱洗——水冲洗——漂洗——钝化。
D、清洗质量验收标准:
附:国家质量技术监督局颁发的《锅炉化学清洗规则》要求,锅炉化学清洗应达到如下标准:
(1)、清洗碳酸盐水垢时,除垢面积应达到原水垢覆盖面积的80%以上;
(2)、清洗硅酸盐或硫酸盐水垢时,除垢面积应达到原水垢覆盖面积的60%;
(3)、用腐蚀试片失重法测量的金属腐蚀速度的平均值应在6g/m2·h以下。
2、日常保养:日常保养是对锅炉水进行水质处理,采用自动加药系统加入GR-943C锅炉阻垢灵、GR-201克垢丹,避免金属生锈,防止钙镁离子结晶沉淀。
GR-943运行除垢灵、GR-201克垢丹中性无酸化学清洗技术填补了国内外空白,具国内外领先水平,给化学清洗带来一场革命,从而掀起绿色中性化学清洗新篇章。该技术可在正常生产过程中不停车完成清洗,对设备无腐蚀损伤。清洗废液不需处理就符合排放标准,对环境无污染。中性无酸化学清洗取代酸洗已成为一个必然趋势。
1、中性运行清洗可在中性或弱碱性(pH值7~12)条件下,不改变国家规定的锅水运行指标,不停车清洗,可减少停车清洗所造成的损失,这是中性清洗的唯一标志。
2、?高效除垢?运行除垢灵GR-943、?克垢丹GR-201运用化学配位场原理,与水中的Ca2+、Mg2+以及钙、镁化合物发生配位场化学反应,阻止水垢的结晶生成并使原有水垢逐渐分解,形成胶质状悬浮物从锅炉中排出。可清洗酸洗无法清洗的难溶垢,洗净率高。
3、?安全无腐?理论研究和锅炉运行实践都证明,在中性无酸条件下清洗除垢,其清洗腐蚀率小于水对金属的腐蚀率,对金属无任何腐蚀损伤。
4、无毒无害无污染?运行除垢灵GR-943、GR-201克垢丹属绿色环保产品,其清洗后的锅炉排污COD、BOD、pH值完全符合国家标准。
5、使用方便?药品加入给水即可,不需另设专业人员,岗位操作人员即可操作,可广泛推广使用。
6、节水显著,整个清洗过程中其耗水为正常生产用水,不象酸洗额外消耗配药、钝化及反复冲洗所消耗的大量淡水资源。
二、导热油炉清洗及换油
(一)、导热油的作用:
导热油炉属于有机热载体炉,又称热媒炉,是以导热油作为传热介质的热源,具有热效高、热稳定性强、低压高温等优点。广泛应用于石油化工、化纤、纺织印染、塑料、建材、供热等领域,导热油主要成分为多环芳烃、醇、石油馏分等,使用温度300—400℃,使用过程中易发生热裂解、老化,在管道、设备内壁生成积碳,影响传热效率。
(二)、导热油炉及其系统的清洗:
导热油(有机热载体)作为一种优良的传热介质,它具有高温低压的传热特点,且热效率高、传热均匀、温度控制准确,又有明显的节能效果。因此,它用于六十多个工业和部门。但是导热油无论是合成型的还是矿油型,它们都是有机物——即烷烃类、环烷烃类、芳烃类及其衍生物。它们在热油炉中,在高温状态下长期运行,将发生裂解。
上述各族烃裂解反应规律主要产物是乙烯及丙烯,在较高的温度下,乙烯经乙炔阶段而生成碳:
而且,生碳结焦反应有一定规律,它是典型的连串反应,共同特点是随着温度的提高和反应时间的延长,不断释放出氢,残物(焦油)的含氢量逐渐下降,碳氢比(RC/h)、分子量和重度逐渐增大,即原料烃经过逐步脱氢缩合,单环或环数不多的芳烃,转变为环芳烃,进而转变为稠环芳烃,由液体焦油转变为沥青质(它主要是结晶性缩合稠环芳径,其化学结构尚不清楚)。进而转变为碳青质(它是分子量更大,氢含量更低的缩合稠环芳径)。再进一步转变为高分子焦碳。
总之,原料烃在裂解过程中,实际上发生着分子的分解和分子的结合这两类反应。生成小分子轻组分产物,使导热油的初馏点及闪点下降。生成大分子的缩合物,使导热油的粘度增高,分子中氢含量愈来愈小,直到结焦生碳。
导热油炉多为盘管式炉,导热油在炉管中裂解,炉管内壁发生结焦,会导致下面严重影响:
①、炉管表面温度上升,由于结焦层的导热系数比钢管要小得多,有结焦的地方,局部热阻增大,炉管径向温度梯度较大,在结焦层最厚的地方,局部热阻增大,炉管径向温度梯度变大,在结焦层最厚的地方,导致炉管表面出现热点,影响炉管寿命。
②、炉管的压力损失增大,结焦现象严重甚至堵塞炉管。
③、钢管表面如果比较粗糙(例如离心浇铸管),就易渗碳,使钢管强度变劣,有时会发生炉管开裂事故。
结碳后无法进行高压水射流清洗,只能使用化学清洗,我公司最新研制的高效专用清洗剂(JP—823A、B导热油炉清洗剂)及清洗工艺,能有效的清除积碳,且对设备无任何化学腐蚀,并在大量单位实施清洗,得到用户好评。
(三)、导热油炉清洗时机确定:
1、?发现内部积碳严重。
2、导热油炉进出口压力差超过设备规定值。
3、导热油明显变黑,污染严重。
4、导热油残碳、酸值、黏度、闪点、燃点、馏程等技术指标,其中有两相或两相以上超过导热油标准值15%以上时。
5、导热油炉在更换新导热油之前。
(四)、导热油(热媒炉)的清洗与更换:
导热油(热媒炉)的清洗与更换热媒炉运行和输油生产带来安全隐患。所以,当热媒炉导热油达到报废标准时,要及时更换并对导热油系统进行彻底的清洗,延长热媒的使用寿命。
热媒炉导热油变质结垢的原因分析
如果有机导热油在正常温度下操作,并且不受系统外界物质的污染,则导热油通常是稳定的。但有时导热油会发生过热和污染,导致不溶性物质形成。这些不溶物沉积在系统内表面,使传热表面结垢,固体深渣还可以引起系统管道堵塞。污垢会降低整个系统的效率,增加密封件的磨损。
1、?过热产生的结垢:
有机导热油的热分解是由于导热油温度超过其热分解极限温度而引起的。例如由于突然停电等原因,过大的热强度或流动受限制的地方,加热表面温度上升,高于热分解极限温度,会产生过热。在此情况下,裂化热分解常常导致加热表面结焦。在被氧化剂和杂质所污染的导热油中,结焦速度更快。由氧化作用和腐蚀产物形成的游渣常常会降低加热器中的流速,导致壁温上升,超过温度极限,促使系统迅速结垢。
2、?系统污染产生的结垢:
空气渗入系统会引起导热油的氧化,致使热油系统形成大量固体污垢。通常空气的渗入多来自于开口的膨胀罐。导热油氧化即以一定的速度形成不溶物,形成速度取决于导热油在空气中的暴露程度和温度。腐蚀产物和铁锈常常是由于氧化作用和从膨胀罐或其它部位进入的水分产生的弱酸形成的。腐蚀产物和被氧化的导热油不溶物的混合物会沉积在换热器表面,尤其是系统的死角和低部位置。
导热油(热媒炉)的清洗与更换——热媒炉导热油系统的清洗(2)可以采取复杂的化学和机械清洗方法以清除传热表面的硬焦,导热油系统清洗分为导热油在系统中的清洗和导热油排出系统后的清洗。
1)?导热油排出系统后传热系统的清洗:
当传热性能由于结垢而下降,或者是对于普通过滤来说导热油中的固体含量太高时,对系统部件进行化学清除是有效的。淤泥和沉积物是金属氧化物和导热油分解物。金属氧化物一般可用酸液和螯合剂进行溶解或使之分解。在加入酸或碱液之前,可用溶剂除去污垢沉积物和淤泥中的导热油。
2)?导热油在系统中时传热系统的清洗
如果导热油只是轻度氧化,固体常可通过旁路过滤器除去。过滤可在低温下,在若干个能除去100μm或更小公称粒子的过滤器中进行。可在系统运行状态下,使导热油旁路数个玻纤绕制的过滤器筒进行过滤。不溶物产生的原因,如过热和污染,必须消除,以确保今后系统操作正常。当旁路设有10μm玻纤过滤器时,保持系统清洁。
另外,还可对导热油系统进行机械清洗。当形成的不溶物质完全堵塞了系统,产生坚硬堵塞物或加热器表面形成硬焦时,要用机械清洗方法,以清除硬焦。采用的方法有:向系统设备内插入钢缠绕的耐压胶皮管,如高压喷水管、蒸汽喷枪、机械刮除,或用高效氮气泵送高速喷丸或喷砂到管道中清除。后一种方法更为有效。加热常用通过高温蒸气-空气除焦法进行清焦。在许多情况下,系统主要部件必须采用机械清洗技术进行清洗。
(五)、清洗质量验收标准:
新热媒加入系统脱水试运后应取样化验,以掌握清洗的效果和新热媒运行初期的技术性能指标。化验主要项目包括:密度、酸值、残碳、运动粘度、开口闪点、馏程等。在实际热媒炉系统清洗应用中,往往残留在系统内的旧导热油和清洗剂会对新油性能指标有微小影响,试运后的导热油技术性能与生产厂家出厂时可以有适当变化,如残碳应不大于0.05%,酸值不大于0.1mg?KOH/g,其它指标变化率应在10%以内。在此变化范围内即证明清洗质量符合要求。
(六)、废油回收
废油由我方回收,可以抵扣部分清洗款。
三、热水锅炉除垢
热水锅炉经过长时间运行,不可避免的出现了水垢、锈蚀问题,锅炉形成水垢的主要原因是给水中带有硬度成份,经过高温、高压的不断蒸发浓缩以后,在炉内发生一系列的物理、化学反应,最终在受热面上形成坚硬、致密的水垢。清洗方法与蒸汽锅炉基本相同,主要是加入化学清洗剂将系统内的浮锈、水垢、油污清洗分散排出,还原成清洁的金属表面。
以上就是小编为大家介绍的锅炉清洗方法,希望能够帮助到您。更多关于锅炉清洗的相关资讯,请继续关注土巴兔学装修。
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谁了解上海叶志超导热油科技有限公司?
上海叶志超导热油科技有限公司简介 上海叶志超导热油科技有限公司原名是上海豪森导热油厂,成立于1993年,现能生产导热油八大类等25个产品:普通节能、清净节能、环保食品级、低凝、低温导热油以及可与进口相类比的合成型导热油。年生产8000吨,同时还配套供应清洗剂和高位槽之神等应用产品。
豪森牌导热油发展历史
1978年叶志超高级工程师接任《SD系列导热油的试制及废导热油再生》课题南方组负责人。其创立的100小时热稳定性试验方法成功替代国际通用的1500小时方法,经历三年科研、中试,四年17户工厂至少两年以上成功试用,84年底通过技术鉴定。
1985年SD-320获上海市优秀新产品二等奖。同年北方组北京燕山石化总公司研究院YD-300导热油荣获中国石化销售公司重大科技成果三等奖。以长江为界南北两家已为我国导热油的国产化做出了重要贡献。
1986年2月荣获中国石化销售公司重大科技成果三等奖。
1991年SD-340获上海市首届科技博览优秀奖。
1992年《导热油热稳定性试验方法的探讨》被选为中国机械工程学会工业炉学会学术年会优秀论文。数百用户数万吨产品经30年市场使用,L-QC(SD-320)230℃超17年, 280℃超8年, 330℃达3年,从未有事故。30年的实践积累和DIN4754规程的启迪:允许最高使用温度决定导热油牌号。
2005年又创立了叶氏1小时热稳定试验,建立了导热油使用寿命计算公式和最新十分有用的极简单的新老导热油质检新方法。
2009年具有38项自主创新知识产权技术,例:现场回用、永不换油也无污染的油剂清洗法等国内外领先的应用技术。
豪森牌导热油优势
豪森牌导热油是国内经国家技术鉴定并成系列化的品牌产品,豪森(英译传热)厂拥有导热油应用技术中心,研发中心,以及国内先进水平的化验室,具有独立自主知识产权和研发创新能力,厂内技术人员占80%,是从事导热油科研、生产、销售和专业技术服务的独资科技型企业。 拥有28项导热油加热应用技术,保障产品的安全、长寿,为厂家节能、节水,做到低碳、环保。
豪森导热油产品分类一导热油类
(九大类36个产品必须满足GB/T 23971-2009规定。实际生产8大类25个,黑字老产品5类14个,蓝字近几年开发5类11个,红字待开发5类11个。)
1.普通节能型导热油 L-Q D 340 C 320 B 300 B 280 B 240
2.合成(节能)型导热油 SHT 340(合) 320(合) 300(合)
3.环保食品级导热油 QSP 340 320
4.清净节型 Q J 340 320 300
5.电热汀导热油(200℃内) L-QA 200 150
6.低凝点导热油 -20℃/315℃ -40℃/300℃
超低凝导热油 -70℃/260 -80℃/260
7.低温导热油 L-QE -20℃/280℃ -40℃/260℃
超低温导热油 (超)L-QE -60℃/260℃ -70℃/250℃ -80℃/240℃ -90℃/230℃
8.超高温(气液相) Dowtherm A DowthermA 伴侣
超高温(液相) SHT 350, 360, 370, 380
熔盐(固相无机) 400℃ 500℃ 600℃
9.特殊专用 核发电专
二.辅助产品 10个
1. 添加剂:高位槽专用(高温120℃以上)高温有灰分阻焦复合添加剂
2. 清洗剂:
水性——超级带油固体粉剂
非极性——蒽油型
极性——芳烃型、化工副产品型
油性——在用导热油、复合油性剂
3. 135高温链条油——醚型 .315 、酯型
三.设备5个
高位槽之神:
在线清洗锯末过滤车
不用可控硅的Y-△电加热微循环电控箱
PLC自控箱
现场化验箱
应用技术
● 提供豪森牌节能长寿导热油同时,免费验收新安装导热系统;现场指导上安全操作课、1.2.3(3)不喷油快速开车法;建立系统安全操作规程。
● 接受国内外新导热油质量化验;代做热稳定性试验,鉴定真伪,收费极低。
● 接受在用导热油化验。估算安全使用寿命。
● 帮助解决因至少38种原因造成的高位槽高温及其造成的事故。
● 提供现场回用40-80%在用导热油的环保无污染清焦技术,保证可继续持久使用,大幅降低换油生产成本。
● 为用户设计最佳工艺、选择最适当设备,既低成本节能,又安全可靠长寿。
● 200℃内蒸气锅炉加热工艺改造成导热油炉加热工艺,节水、节能,减少环境污染。特别适用皮革、塑料行业的DMF回收。
导热油有几种型号
导热油成分是什么?一起来看看吧!
导热油成分为芳烃,一般芳烃含量≥99%芳烃是分子中含有苯环结构的碳氢化合物。
导热油,是GB/T4016-1983《石油产品名词术语》中“热载体油”的曾用名,英文名称为Heattransferoil,用于间接传递热量的一类热稳定性较好的专用油品。由于其具有加热均匀,调温控制准确,能在低蒸汽压下产生高温,传热效果好,节能,输送和操作方便等特点,近年来被广泛用于各种场合,而且其用途和用量越来越多。
知识拓展
导热油主要有以下几种类型
1)烷基苯型(苯环型)导热油
这一类导热油为苯环附有链烷烃支链类型的化合物,属于短支链烷烃基(包括甲基、乙基、异丙基)与苯环结合的产物。其沸点在170~180℃,凝点在-80℃以下,故可做防冻液使用,此类产品的特点是在适用范围内不易出现沉淀,异丙基附链的化合物尤佳。
2)烷基萘型导热油这一类型导热油的结构为苯环上连接烷烃支链的化合物。它所附加的侧链一般有甲基、二甲基、异丙基等,其附加侧链的种类及数量决定化合物的性质。侧链单于甲基相连的烷基萘,应用于240~280℃范围的气相加热系统。
3)烷基联苯型导热油这一类型的导热油为联苯基环上连接烷基支链一类的化合物。它是由短链的烷基(乙基、异丙基)与联苯环相结合构成,烷基的种类和数量决定其性质。烷烃基数量越多,其热稳定性越差。在此类产品中,由异丙基的间位体、对位体(同分异构体)与联苯合成的导热油品质最好,其沸点>330℃,热稳定性亦好,是在300~340℃范围内使用的理想产品。
4)联苯和联苯醚低熔混合物型导热油这一类型的导热油为联苯和联苯醚低熔混合物由26.5%的联苯和73.5%的联苯醚组成。熔点为12℃,世界上最早使用的合成芳烃导热油是Dowtherm,其特点是热稳定性好,使用温度高(400℃)。此类产品因为苯环上没有与烷烃基侧链连接,而在有机热载体中耐热性最佳。这种凝点(12.3℃)低熔混合物,在常温下,沸腾温度在256~258℃范围内使用比较经济。这是因为两种物质的熔点均较高(联苯为<71℃,联苯醚<28℃)所致。这种低熔混合物蒸发形成的蒸汽过程中无任何一种组分提浓的发生,且液体性质亦不变。由于二苯醚中结合醚物质,在高温下(350℃)长时间使用会产生酚类物质,此物质有低腐蚀性,与水分对碳钢等有一定的腐蚀作用。
5)烷基联苯醚型导热油为两个苯环中间一个醚基链接,两个苯环上分别有两个甲基的同分异构体混合物,此类混合导热油低温下运动粘度低,流动性好,适合北方寒冷地区使用,推荐使用温度最高不超过330℃,凝点-54℃,使用寿命优于矿物油和烷基苯型导热油,国内外最常见的是二甲苯基醚型导热油,国内也有生产厂家生产此类高温导热油。
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