July 22, 2026
А.- Да.Резюме кислотного охладителя для защиты анодов
Технология защиты анодов имеет почти 50-летнее промышленное применение с 1958 г. Она разработала новую технологию коррозионного сопротивления материалов.кислотный охладитель анодной защиты также имеет более чем 30 лет примененияРаньше завод по производству серной кислоты всегда использовал распыляющий охладитель для труб из чугуна для кислотного охлаждения.Но у него есть некоторые недостатки, включая низкую эффективность передачи тепла.Большая площадь на полу, высокий уровень утечки, серьезное загрязнение окружающей среды, отсутствие переработки низкотемпературного выхлопного тепла и т.д.инвестиции в оборудование в целом относительно большиеС постоянным развитием коррозионностойких материалов и коррозионностойких технологийМолитвенная труба из тростниковой трубы охладитель серной кислоты из чугуна постепенно заменяется эффективной трубчатой защитой анода концентрированной серной кислоты из нержавеющей стали.
В. Процесс и схема системы управления
Кислотный охладитель анодной защиты использует технологию кислотной оболочки(за пределами теплообменной трубы),Проход водопроводной трубы(внутри теплообменной трубы),и теплообменные трубки, распределительные пластины, В системе управления защитой анода,анод соединяет оболочку, Электрод кислотного входа является контрольным эталонным электродом, "контрольная ссылка" сокращенно, и является знаком даты системы защиты анода;электрод кислотного выхода является эталонным электродом монитора,"ссылка на монитор" сокращенно,и играет роль в мониторинге эталонного электрода.
анод,Серовая кислота и катод могут образовывать цепь.металлическая поверхность, соединенная с серной кислотой, может образовывать пассивную пленку,и защитный потенциал может защитить металлическую поверхность от коррозии серной кислоты, так что полезное время может значительно продлиться.
![]()
В. Параметр управления защитой анода(как видно из таблицы 1)
|
Индекс |
Для93% серной кислоты |
Для98% серной кислоты |
замечания |
|
|
Концентрация кислоты(%) |
93±0,5% |
98±1% |
|
|
|
Температура воды на выходе(°C) |
<45 |
<45 |
Предотвращение загрязнения |
|
|
Температура кислоты ((°C) |
<70 |
<95 |
Конструкционная температура |
|
|
Контроль эталонный потенциал ((mv) |
100 |
200 |
|
|
|
Мониторный эталонный потенциал ((mv) |
0~200 |
100~300 |
|
|
|
Потенциал контрольной сигнализации (mv)) |
Верхний предел |
- 450~550 |
- 450~550 |
|
|
Нижняя граница |
0 |
0 |
|
|
|
Плотность дневного тока ((A/m)2) |
≤ 0.5 |
≤ 0.3 |
Референтная стоимость |
|