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干冰清洁剂在绝缘子上的应用研究报告二-行业动态

* 来源: * 作者: * 发表时间: 2020-01-30 0:38:07 * 浏览: 10
关于干冰清洗效果的讨论从干冰清洗绝缘子的参数分析来看,绝缘子表面上污垢层的附着力,当量灰密度,干冰流速和喷嘴移动速度都较大。对干冰清洁效果有影响,且盐分有密度。干冰清洁效果不明显。 2.1待清洗物体的参数对清洗效果的影响从绝缘子表面盐浓度对绝缘子清洗效果的影响中可以看出,污染程度主要反映了绝缘子中可溶性盐的含量。绝缘子的污染。在不同的污染水平下,绝缘子的清洁效果基本相同。这表明绝缘子表面上的盐密度对干冰清洁效果没有显着影响。四组绝缘子A1,A2,A3和A4的清洁效果不理想。清洁表面的面积约为40%。这是因为为了控制清洁效果并防止清洁区域太大,这对于比较是不利的。在染色期间添加0.5。 mg / cm2糊精可大大增强污垢层的附着力。从绝缘子表面的灰度密度对绝缘子清洁效果的影响的测试中可以看出,当B1组中被清洗的绝缘子表面的等效灰度密度为0.5 mg / cm2时,清洁效果是98.2%,非常理想。当密度增加到4.0 mg / cm2时,清洁效果降低到78.5%,并且从B1组到B5组,当等效灰度密度增加时,清洁效果值单调降低。等效灰度密度反映了污染中不溶物的含量。当量灰度密度越大,绝缘子表面上不溶性污垢的质量就越大。从绝缘体表面去除氧化皮层所需的能量越大,因此在相同条件下的其他参数下,等效灰度密度的增加使清洁效果逐渐变差。从绝缘子表面的污染附着力对绝缘子清洗效果的影响试验可以看出,当清洗后的绝缘子组C1的糊精与硅藻土的质量比为2:1时,清洗效果为: 0,几乎没有清洁效果。当C5组的糊精与硅藻土的质量比为1:4时,清洁效果提高到78.2%,从B1组到B5组,随着糊精与硅藻土的质量比降低,清洁效果的值是单调上升。涂抹时,改变糊精与硅藻土的质量比不会影响其他参数,例如当量盐浓度和当量灰浓度,仅改变绝缘子表面上脏污粘附力的大小。随着污垢附着力的增加,从绝缘子表面去除水垢层所需的能量也增加。因此,在不改变其他参数的条件下,污垢附着力增加并且清洁效果逐渐劣化。 2.2清洗设备参数对清洗效果的影响从表5可以看出,当D1组清洗设备的喷嘴移动速度为2r / min时,清洗效果为83.8%,当D1组清洗设备的喷嘴移动速度为2r / min时。 D3组喷嘴的移动速度提高到10r / min,清洁效果降低到63.8%。从D1组到D3组,随着喷嘴移动速度的增加,绝缘子表面的每单位面积的时间减少,干冰的量也减少,清洁效果逐渐变差。来自D3组在D5组中,移动速度从10r / min增加到20r / min,但清洁效果保持在约63%。喷嘴移动速度的增加对清洁效果没有影响。从表6中可以看出,当E1组的干冰质量流量为0.5kg / min时,清洗效果为0,当E5组的干冰质量流量增加至2.5kg / min时,清洗效果为0。 E1组的清洁效果提高到72.9%。对于E5组,随着干冰质量流量的增加,每单位时间作用在绝缘子表面上的干冰质量和压缩空气质量增加,因此t冲击力,温度应力,压缩空气的阻力和“微爆炸效应”都增加,从而使清洁效果更好。干冰清洁机的排气流量和压力通常受到设备本身的限制,无法轻松更改。 2.3工艺参数对清洁效果的影响当使用线性喷嘴进行清洁时,干冰的喷射区域呈扇形。如果要清洁的表面与喷嘴之间的距离太近,则要清洁的表面的范围会太小,并且会影响清洁效果。经测试,待清洁表面与喷嘴之间的距离在20-40cm范围内时,清洁区域基本覆盖绝缘子表面,干冰颗粒不会提前升华。类似地,当清洁角太小时,干冰颗粒不能与要清洁的表面充分接触,并且清洁效果也不令人满意。当清洁角度太大时,清洁面积太小。试验后,待清洁角度在50°至80°范围内时,干冰颗粒与待清洁表面充分接触,清洁区域基本覆盖绝缘子表面。在实际清洗中,在3.5分钟内清洗了长度约为2m的220kV变电站支柱绝缘子,实际冰块为10kg。根据目前干冰的市场价格为16元/公斤,清洗220kV绝缘支柱的干冰成本约为160元。结论1.用干冰机(干冰制粒机,干冰制粒机)制备了使用干冰清洁机(干冰喷射机,干冰喷射机,干冰喷射机,洗瓶机,模具清洁剂)进行清洗的特性。固体干冰颗粒的结合作用,再加上干冰清洁器和空气压缩机的高速运动,干冰在低温下产生的不同的冷缩效应以及“微爆炸效应”,它们可以剥离并清除水垢,油和清洁表面残留的杂质。可以很好地应用于绝缘子的清洁。 2.绝缘子污垢清洗试验表明,当干冰清洗角度为50°〜80°,距离为20〜40cm,喷嘴移动速度为10〜20r / min,干冰质量流量为2kg / min时,采用干冰清洗技术用于脏绝缘子。清洁可以达到理想的效果。 3.与现有的去污方法相比,干冰清洁技术在变电站的绝缘和肮脏表面处理中具有更大的优势。干冰清洁技术可提高去污效率,并可用电清洁。它的应用可以作为确保电力和电源安全生产的有力措施,因此可以大大提高社会和经济效益。致谢感谢您提供相关的测试设备。