Dom - Znanje - Detalji

Kako otkriti i izmjeriti debljinu biofilma unutar PTFE cijevi izmjenjivača topline?

Kada se koristi sa toplom riječnom vodom, recikliranim kondenzatom ili hranljivim{0}}tokovima bogatim procesnim tokovima, sluzavi biološki sloj mogao bi polako rasti preko unutrašnjih zidova cijevi PTFE izmjenjivača topline. Ovaj biofilm je obično bezopasan u ranim fazama formiranja jer su promjene u padu tlaka prilično male. Međutim, toplinske performanse mogu se brzo pogoršati kada živi sloj formira izolacijski pokrivač između procesne tekućine i stijenke cijevi. Taj skriveni biološki sloj sada se može meriti direktno unutar izmenjivača sa savremenim inspekcijskim instrumentima, menjajući planiranje održavanja sa procene na kvantitativnu analizu.

Problem u ispitivanju cijevi izmjenjivača PTFE za procjenu debljine biofilma je otkrivanje mekog, prozirnog sloja koji može biti debeo samo desetine ili stotine mikrona dok je izmjenjivač uglavnom netaknut.

Zašto je biofilm pravi termalni problem
Biofilmovi su populacije mikroorganizama organiziranih u matrici polimernih supstanci koje sami proizvode i koje su pričvršćene za površinu.

Biofilmovi imaju tendenciju da se akumuliraju unutar PTFE izmjenjivača cijevi, kada:

Ima tople vode

Dostupne hranljive materije

Postoje područja stagnacije protoka.

Razvoj filmova za kondicioniranje površine

Biološki sloj može imati:

Bakterije

FUNGUS

Alga.

Biološka materija

Mineralna zrna

Smanjenje toplotnih performansi može biti značajno čak i za relativno tanke biofilmove jer biološki materijal ima lošu toplotnu provodljivost u poređenju sa vodom koja se kreće.

Biofilm je često mekan i porozan, za razliku od tvrdog mineralnog kamenca. Ovo sugerira da možda neće biti značajnog povećanja pada tlaka izmjenjivača sve dok ozbiljnost rasta ne postane velika.

Ova karakteristika otežava otkrivanje deprecijacije toplote samo uz uobičajeni hidraulični nadzor.

Zašto se biofilm i dalje može formirati na PTFE cijevima
PTFE ima hemijski otpornu, glatku površinu koja sprečava prljanje brojnim supstancama. Međutim, nijedna površina industrijskog izmjenjivača topline nije slobodna od biološke proliferacije.

Na kraju, slojevi za kondicioniranje zasnovani na organskim molekulima mogli bi omogućiti mikroorganizmima da se pričvrste za zid cijevi.

Kada se jednom razvije, biofilm bi mogao nastaviti da raste kako hranjive tvari prolaze kroz izmjenjivač.

Razvoj biofilma posebno je zastupljen u sistemima sa:

Voda za hlađenje

Kanalizacija

Rekuperacija kondenzata

Voda iz rijeke

Tokovi za preradu hrane

Termalni krugovi niskog protoka

Intrinzična glatkoća PTFE površina može omogućiti da rani biofilmovi budu vizualno neprimjetni, ali ipak ozbiljno utječu na prijenos topline.

Zašto je bitna debljina biofilma?
Prerano čišćenje izmjenjivača topline izgubljeno:

Čistači (kućanstvo)

Voda.

Vrijeme pauze

Rad 1.

Proizvodni kapacitet

Ako predugo čekate možete dobiti:

veliki gubitak toplote

Veća potrošnja energije

Contamination biologique

Niža stabilnost procesa

Veća stopa zagađivanja

Direktno mjerenje debljine biofilma daje objektivnu osnovu za planiranje održavanja.

Umjesto samo:

Tendencije pada pritiska

Promjene izlazne temperature

Sati rada cca

Unutar izmjenjivača osoblje za održavanje može procijeniti stvarnu debljinu biološkog sloja.

Ovo dovodi do efikasnijih odluka o čišćenju{0}}u skladu sa podacima.

Inspekcija optičke koherentne tomografije (OCT).
Optička koherentna tomografija (OCT) je jedna od najmodernijih tehnika za mjerenje debljine biofilma PTFE izmjenjivača cijevi.

Kako se radi OCT
OCT je tehnika koja koristi skoro{0}}infracrveno svjetlo za dobijanje slike poprečnog-presjeka površina i polu{2}}prozirnih materijala visoke rezolucije.

Tehnologija je analogna medicinskim slikovnim tehnologijama koje se koriste u oftalmologiji i endoskopskoj dijagnostici.

Mala fleksibilna OCT sonda se uvodi u izoliranu i očišćenu cijev izmjenjivača

Sonda skenira unutrašnji zid, a reflektirani svjetlosni signali se obrađuju kako bi se napravile sveobuhvatne slike{0}}presjeka.

Gledanje sloja biofilma
OCT sistem može razlikovati:

Zid cijevi od PTFE

Biofilmski sloj

Interfejs koji teče tekućinom

Pristup generiše izuzetno jasne strukturne slike jer su biofilmovi polu{0}}prozirni.

Optička biopsija unutrašnjosti cijevi može se izvesti bez fizičkog uklanjanja naslaga.

Ova generirana slika omogućava direktno i precizno mjerenje debljine biofilma.

Mogućnosti rezolucije.
OCT sistemi obično imaju aksijalnu rezoluciju od samo nekoliko mikrona.

Ovo omogućava lako otkrivanje biofilma debljih od otprilike 50 mikrona.

U mnogim industrijskim sistemima čak i tanji biološki slojevi mogu se otkriti prije nego što dođe do ozbiljnog termičkog propadanja.

Prednosti OCT-a

Ne-mjerenje bez razaranja

Visoka prostorna rezolucija

Live imaging

Mjerenje debljine

Izmjenjivač, minimalno rastavljanje

Ovaj pristup je posebno koristan za istraživačke, farmaceutske, poluvodičke i procesne sisteme visoke{0}}čistoće gdje je upravljanje biofilmom od suštinskog značaja.

Ultrazvučno mjerenje debljine biofilma
Ultrazvučna inspekcija je jednostavnija i{0}}upotrebljiva procedura.

Ultrasonic Principles
Ultrazvučni talasi visoke frekvencije se šalju kroz zid PTFE cevi.

Akustični zvuk udara u interfejs između materijala različite gustine, pri čemu se dio signala odbija natrag prema senzoru.

Refleksije se mogu dobiti pod odgovarajućim uslovima:

PTFE zid

Sloj biofilma

Kontakt biofilma sa vodom

Vrijeme i amplituda signala ponekad se mogu analizirati kako bi se procijenila debljina biofilma.

Raspored sonde
Ultrazvučna sonda se uglavnom postavlja na vanjski zid cijevi, a izmjenjivač je potpuno ili djelomično uronjen.

PTFE ima izrazito akustično ponašanje u poređenju sa metalima i zahteva pažljivu kalibraciju.

Najbolja osjetljivost za meke biološke slojeve obično se postiže ultrazvučnim mjeračima prilagođenim visokoj frekvenciji{0}}uranjanjem.

Ograničenja
Izazovi u ultrazvučnom mjerenju biofilma:

Slabo reflektuju zvuk mekih biofilmova

PTFE apsorbuje ultrazvučnu energiju

Nepravilne naslage daju bučne signale

Bez obzira na ova ograničenja, ultrazvučne tehnologije su poželjne iz sljedećih razloga:

Swifter

Minimalno invazivno

Smanjeni trošak

Više mobilnih

Ultrazvučni pristupi mogu biti dovoljno precizni za donošenje odluka o održavanju za rutinski terenski pregled.

Značaj čistoće i sterilnosti sonde
Kontrolne sonde se moraju očistiti ili sterilizirati prije umetanja u izmjenjivač.

Ova mjera opreza pomaže u sprječavanju:

Unakrsna kontaminacija

Unošenje stranih -organizama

Kontaminacija procesa

Mikrobiološki uslovi poremećeni

Čistoća sonde je posebno važna u farmaceutskim, poluvodičkim ili prehrambenim okruženjima.

Nepravilno rukovanje može uticati na integritet procesa i pouzdanost merenja.

Primjena podataka za planiranje održavanja
Mjerenja obavljena na brojnim cijevima daju realniju sliku stanja izmjenjivača.

Rast biofilma rijetko je dosljedan preko snopa.

Područja za koja se čini da imaju veći rizik od zagađivanja su često:

Područja male brzine

Mrtve zone

Hotspots

Ulazne smetnje

Praćenje trenda debljine biofilma tokom vremena može pomoći u efikasnijoj optimizaciji rasporeda održavanja.

Prednosti:

Manje čišćenja koje nije potrebno

Smanjena potrošnja hemikalija

Poboljšane performanse prijenosa topline

Poboljšana dostupnost izmjenjivača

• Niži operativni troškovi

Izbor za održavanje je zasnovan-na dokazima, a ne reaktivan.

Odnos debljine biofilma i termičkih performansi
Biofilmovi mogu djelovati kao termoizolacijski slojevi.

Sa povećanjem debljine:

Povećava se termička otpornost

Smanjuje koeficijent prolaza toplote

Efikasnost izmenjivača opada

Budući da je biološki materijal loš provodnik topline, čak i relativno tanki biološki filmovi mogu uzrokovati značajnu termičku štetu.

Stoga je veza između debljine biofilma i pogoršanja topline općenito ne-linearna.

Rano pronalaženje problema pomaže u sprečavanju izmjenjivača da bude toliko zagađen da performanse pate.

Budućnost in-dijagnoze zaprljanja na licu mjesta
Razvijaju se metode inspekcije koje poboljšavaju mogućnost procjene zaprljanosti izmjenjivača bez puštanja opreme iz upotrebe.

Mogući budući razvoji uključuju:

Automatski robotski skeneri cijevi

Monitoring u optici

Ugrađeni biosenzori

Analiza grešaka uz pomoć AI

Zdravstvene mape izmjenjivača uživo

Kako sistemi održavanja postaju sve predvidljiviji, direktna in{0}}procjena biofilma na licu mjesta može postati uobičajen dio upravljanja industrijskim izmjenjivačem topline.

Rezime
Formiranje biofilma unutar PTFE cijevi izmjenjivača topline stvara skriveni toplinski otpor koji može drastično smanjiti efikasnost izmjenjivača mnogo prije nego što bilo kakve promjene u padu tlaka postanu primjetne. Takve biološke naslage sada se mogu procijeniti direktno in situ koristeći tehnike kao što su optička koherentna tomografija i specifični ultrazvučni pregled.

Ispitivanje mjerenja debljine biofilma cijevi izmjenjivača PTFE daje kvantitativnu osnovu za planiranje održavanja, omogućavajući da se odluke o čišćenju donose na osnovu stvarne akumulacije naslaga, a ne na osnovu pretpostavki ili fiksnih intervala. OCT tehnologije mogu snimiti biofilm u mikronskoj rezoluciji i odvojiti različite slojeve biofilma. Ultrazvučne tehnike su jednostavnije i mogu se koristiti na terenu za kontinuirano praćenje.

Kvantificiranje procjene zarastanja kao dijagnostičke procedure omogućava optimizaciju čišćenja izmjenjivača kako bi se održala termička efikasnost i smanjila nepotrebna upotreba kemikalija i vrijeme zastoja. Poznavanje debljine biološkog sloja obično pokreće regulaciju biološkog sloja u termičkom održavanju.

info-2245-1547

Pošaljite upit

Moglo bi vam se i svidjeti