Способ очистки и пассивации внутренней поверхности теплообменных труб
Авторы патента:
Изобретение относится к области химической очистки внутренней поверхности теплообменных труб. Предлагается способ очистки поверхности, обеспечивающий одновременно ее пассивацию, включающий обработку нагретой до 50 - 200oС обессоленной водой, которую насыщают смесью кислорода с углекислым газом до концентрации обоих компонентов выше пределов их растворимости в диапазоне вышеуказанных температур нагрева воды. 1 ил.
Изобретение относится к способу подготовки стальных элементов теплообменного оборудования к последующей эксплуатации энергоустановок и может быть использовано в энергетике.
Известен способ очистки теплообменной поверхности от отложений путем ее обработки водой, насыщенной углекислым газом [1] Известен также способ очистки внутренней поверхности теплообменных труб, обеспечивающий и ее пассивацию, сущность которого заключается в обработке поверхности обессоленной водой, нагретой до 350 400oС и насыщенной кислородом [2] Наиболее близким к предлагаемому техническому решению является способ [2] Недостатком этого способа является необходимость нагрева воды до температуры не менее 350oС, что связано со значительными энергозатратами. Для устранения недостатка прототипа предлагается способ очистки и пассивации внутренней поверхности стальных теплообменных труб, включающий ее обработку нагретой до 50 200oС обессоленной водой, насыщенной кислородом и углекислым газом, с достижением концентраций обоих компонентов выше пределов их растворимости в диапазоне вышеуказанных температур нагрева воды. Экспериментальная проверка эффективности предложенной обработки поверхности проводилась на установке (см. чертеж). В стеклянном стакане 1 размещалась трубка из органического стекла 2, внутри которой устанавливалась стальная трубка 3 (образец из трубы нижней радиационной части котла) с отложениями на внутренней поверхности. Благодаря применению пробок 4, наружная поверхность трубки 3 изолировалась от находящейся в стакане среды. У выходного отверстия стальной трубки устанавливался термометр 5, а во входное отверстие в ее нижней части через стеклянную трубку 6 подавалась смесь газов O2 и CO2. Собранная ячейка размещалась в стакане на подставке 7. Нагрев обессоленной воды в стакане производился на водяной бане с помощью электроплитки 8. Смешение газов осуществлялось в тройнике 9. Для создания бани в емкость 10 наливалась обычная вода, стакан термоизолировался фарфоровой подставкой 11. При кипении воды в водяной бане в стакане создавались термостатические условия (температура в нем поддерживалась на уровне 85oС). Барботирование пузырьков газовой смеси способствовало перемешиванию и обновлению воды внутри трубки 3. Продолжительность каждого опыта соcтавляла 6 часов. Количество отложений на испытуемых и контрольном образцах определялось гравиметрически: рыхлых после снятия их твердой резинкой, плотных после удаления электрохимическим методом. Результаты экспериментов показали, что после водно-кислородно-углекислотных обработок, проведенных при разном содержании кислорода в растворе, удельная масса отложений на поверхности стали уменьшалась. При одновременной подаче кислорода и углекислого газа в раствор с доведением концентрации кислорода до [O2]
Формула изобретения
Способ очистки и пассивации внутренней поверхности стальных теплообменных труб, включающий ее обработку нагретой обессоленной водой, насыщенной кислородом, отличающийся тем, что воду нагревают до температуры 50 - 200oС, при этом ее дополнительно насыщают углекислым газом путем подачи его в смеси с кислородом с достижением концентраций обоих компонентов выше пределов их растворимости в диапазоне вышеуказанных температур нагрева воды.РИСУНКИ
Рисунок 1
Похожие патенты:
Способ очистки внутренних поверхностей нагрева теплоэнергетического оборудования от оксидов железа // 2051326
Изобретение относится к теплоэнергетике, в частности к способам очистки внутренних поверхностей нагрева от оксидов железа
Изобретение относится к очистке поверхности теплообмена и может быть использовано в атомной энергетике для очистки труб парогенераторов АЭС с водо-водяным энергетическим реактором
Конденсатор паровой турбины // 2011947
Изобретение относится к конденсационным установкам паровых турбин и может быть использовано в теплоэнергетике для очистки трубок и повышения вакуума в конденсаторах турбин на тепловых электростанциях
Состав для удаления накипи // 1818513
Изобретение относится к различным способам очистки внутренней поверхности полых изделий жидкостью, обладающей химическим или растворяющим действием, и может быть использовано для удаления минеральных отложений в металлических трубопроводах большого диаметра
Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано в энергетике, транспорте и ядерных технологиях
Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано при обслуживании и ремонте систем отопления жилых зданий и производственных помещений
Изобретение относится к способам очистки поверхностей теплообменников и может быть использовано в теплоэнергетике
Изобретение относится к химическим способам очистки труднорастворимых отложений с внутренней поверхности трубного пространства теплообменных аппаратов производства карбамида
Способ очистки паровых котлов // 2150645
Изобретение относится к химическим способам очистки отложений с внутренней поверхности трубного пространства и может использоваться для промывки паровых котлов, например, в производствах аммиака
Изобретение относится к проблеме снижения солеотложений и накипеобразования в трубопроводах и теплообменной аппаратуре промышленных процессов с использованием водооборотных систем и может быть использовано в нефтехимической, химической, металлургической промышленности, а также на предприятиях промышленной энергетики
Способ отмывки парогенератора // 2153644
Изобретение относится к энергетике и может быть использовано для восстановления работоспособности парогенераторов электростанций химическим методом
Способ промывки системы отопления // 2166719
Изобретение относится к способам промывки систем отопления зданий