전열관의 장기 스케일 형성 및 처리!
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규모의 구성은 우리에게 큰 영향이나 피해를 주지 않으나, 회사 입장에서는 그 영향이 무한하여 우리의 일상생활로 인한 피해와 비교할 수 없습니다. 예를 들어, 우리 1학년 때 대형 증기 보일러는 회사 전체가 사용할 수 있는 많은 난방을 공급하는 효과가 있습니다. 일반적으로 때로는 정해진 시간에 몇 톤의 물과 같은 몇 톤의 뜨거운 가스를 운송해야 합니다. 우리는 1톤의 강물에 약 1.6kg의 미네랄이 있다고 논의했습니다. 우물물 1톤의 미네랄 함량은 약 30kg에 이릅니다. 하루에 수십 톤의 증기를 처분하기 위해 운반한다면 얼마나 많은 스케일이 보일러에 퇴적될지, 그리고 그 양이 얼마나 놀라운지 상상해 봅시다. 보일러 내부의 스케일은 보일러와 물 사이에 절연막을 덧대는 것과 같습니다. 보일러 철판은 물에 닿지 못하고 용광로의 불은 계속해서 철판을 붉게 타고 있습니다. 이때 스케일에 균열이 보이면 고온의 철판으로 물이 바로 새어나와 급격하게 증산되면서 보일러 난방배관 내부에 급격하게 압력이 상승해 폭발하게 된다. 보일러 폭발의 위력은 중폭탄 못지않다! 눈에 보이는 스케일로 인한 손상은 무시할 수 없습니다! 따라서 공장에서는 일반적으로 적절한 탄산나트륨을 물에 첨가하여 칼슘 및 마그네슘 염을 제거하여 연수로 만듭니다.
많은 전기 발열체는 액체를 장시간 가열하는 기능만 가지고 있으며 가열 효과는 기존 가열 방법과 비교할 수 없습니다. 전기주전자, 온수기 등 일상생활에서 흔히 볼 수 있는 난방기기는 우리 생활에 편리함과 깨끗한 청소를 가져다 줍니다. 업계에서는 소주도 널리 사용되며 플랜지 소주 전열관은 전형적인 액체 소주 전열관을 대표하는 뛰어난 전열관입니다. 일상 생활이나 산업에 관계없이 소주 전기 난방 파이프를 오랫동안 사용하면 표면에 흰색 스케일 층이 형성됩니다. 이 비늘은 어떻게 형성됩니까? 어떤 물질입니까? 우리 삶과 산업에 어떤 영향을 미칠까요? 이 일련의 질문을 가지고 함께 토론합시다.
먼저 스케일의 구성과 재료 특성을 이해합시다. 우리가 물을 고온으로 가열하면 물이 일정 온도에 도달하면 가열관에서 적당한 수증기가 기화되고 불용성 탄산칼슘이 쌓이게 됩니다. 원래 용해되어 있던 중탄산칼슘과 중탄산마그네슘은 환희수에서 분화되어 이산화탄소를 방출하고 불용성이 되는 탄산칼슘과 수산화마그네슘도 침전된다.








