СПОН
СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОТЛОЖЕНИЯ НАКИПИ
Научно-производственное предприятие "СКА"

СПОН

истема Предупреждения Отложения Накипи)
СПОН состоит из утразвукового (УЗ) генератора, магнито-стрикционного (МС) излучателя, которые соединены между собой ВЧ-кабелем. Количество МС-излучателей от одного до шести на один УЗ-генератор.
Технические характеристики СПОН:
Технические характеристики МС-излучателя:

Ключевые особенности УЗ технологии при борьбе с накипью

Физические процессы, способствующие предупреждению отложения накипи:
  • образование микротрещин в слое накипи из-за усталостных знакопеременных сдвиговых деформаций;
  • проникновение воды в микротрещины слоя накипи и рост трещины до критического размера;
  • отслоение отложений от стенок труб и отнесение их потоком жидкости;
  • далее на чистом месте снова начинает откладываться слой накипи и снова откалывается.
Факторы, влияющие на амплитуду колебательной скорости излучателя:
  • Материал.
    Акустические излучатели, используемые в настоящее время, в подавляющем большинстве выполнены из магнито-стрикционного материала, к которым следует отнести никель, пермендюр и реже - дифераль. Попытка использования дешевых пьезоэлектрических материалов для акустических излучателей оказалась неудачной из-за их низкой усталостной прочности. Наиболее эффективным для акустических излучателей оказалось использование пермендюра, поскольку при одинаковой электрической мощности пермендюр по сравнению с никелем развивает почти в пять (!) раз большую амплитуду колебаний. Однако стоимость пермендюра в несколько раз выше, чем у никеля или дифераля;
  • Генератор.
    Большинство акустических излучателей комплектуются генератором ударных импульсов. Эти генераторы отличаются простотой конструкции, малой стоимостью, но, при этом, низкой эффективностью возбуждения излучателей. Даже при возбуждении излучателя, выполненного из пермендюра, амплитуда колебаний излучателя не превышает 5 мкм. Генератор многоударного возбуждения настраивается на резонансную частоту излучателя, установленного на теплоагрегат, что обеспечивает увеличение амплитуды колебаний излучателя еще в 3 - 4 раза при той же потребляемой электрической мощности;

Процесс отделения накипи от стенки теплообменника

1

Под действием ультразвука начинается кристаллизация накипи на стенке

2
Происходит быстрый рост накипи

3

В слое накипи образуются пустоты и трещины

4
Под действием механических напряжений часть слоя накипи скалывается и отделяется от стенки