×
26.08.2017
217.015.e182

Результат интеллектуальной деятельности: Способ парогазовой очистки стальных изделий

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способам очистки от отложений стальных изделий, например труб парогенераторов и иных теплообменных аппаратов, в том числе из сталей аустенитного класса, и может быть использовано в атомной, энергетической, машиностроительной, нефтехимической и других отраслях промышленности. При выполнении способа осуществляют продувку труб водяным паром, в который вводят водный раствор карбоновой кислоты. Далее после очистки паровым раствором карбоновой кислоты в водяной пар вводят водный раствор этанола, разлагающийся в результате паровой конверсии с выделением водорода. На предварительном этапе очистки предпочтительно использовать муравьиную кислоту. В случае изготовления стальных изделий из сталей аустентитного класса не требуется проводить пассивацию их поверхностей. Способ обеспечивает безопасную и эффективную очистку стальных изделий и предотвращает риск коррозионного растрескивания под напряжением стальных изделий, изготовленных из сталей аустенитного класса. 3 з.п. ф-лы.

Изобретение относится к способам очистки от отложений стальных изделий, например, труб парогенераторов и иных теплообменных аппаратов, в том числе из сталей аустенитного класса, и может быть использовано в атомной, энергетической, машиностроительной, нефтехимической и других отраслях промышленности.

Наиболее близким аналогом изобретения является способ парогазовой очистки стальных изделий, включающий продувку их водяным паром, в который вводят водный раствор карбоновой кислоты (Патент РФ RU 2557155, кл. F28G 9/00, опублик. 20.07.2015). В результате термического разложения водного раствора карбоновой кислоты (уксусной, пропионовой, муравьиной и др.) в паровом растворе образуется оксид углерода, который химически восстанавливает железооксидные отложения до элементарного железа, которое затем в виде мелкодисперсной пыли удаляется паровым потоком с поверхности стальных изделий. В известном способе для очистки стальных изделий от железооксидных отложений используется трехэтапная последовательность операций, а именно: вслед за обработкой карбоновой кислотой в поток водяного пара вводят газообразный водород, а затем на третьем этапе в поток водяного пара вводят газообразный кислород.

У известного способа имеется ряд недостатков. Эффективность способа существенно ограничивается низким расходом подаваемого в паровую среду газообразного водорода, а взрывоопасность последнего требует применения дополнительных мер безопасности. Кроме того, при использовании газообразного кислорода на третьем этапе очистки следует учитывать возможность развития коррозионного растрескивания под напряжением изделий, изготовленных из сталей аустенитного класса и никелевых сплавов, наиболее широко применяющихся для изготовления теплообменных труб парогенераторов атомных электростанций.

Задача заявленного изобретения состоит в более эффективной и безопасной очистке стальных изделий, в том числе изготовленных из сталей аустенитного класса, и повышении их надежности в процессе эксплуатации после очистки от отложений.

Технический результат изобретения состоит в том, что предложенная последовательность этапов способа очистки стальных изделий и используемые на этих этапах химические реакции интенсифицируют процесс очистки стальных изделий за счет увеличения содержания в реакционной среде реагента - водорода, получаемого взрывобезопасным химическим путем, и одновременно с этим предотвращает риск коррозионного растрескивания под напряжением стальных изделий, изготовленных из сталей аустенитного класса, например теплообменных труб парогенераторов.

Указанный технический результат достигается тем, что в способе парогазовой очистки стальных изделий, заключающемся в том, что очистку проводят путем их продувки водяным паром, в который вводят водный раствор карбоновой кислоты, после очистки паровым кислотным раствором в водяной пар вводят водный раствор этанола, разлагающийся в результате паровой конверсии с выделением водорода.

В предпочтительном варианте в заявленном способе в качестве карбоновой кислоты используют муравьиную кислоту. После очистки стальных изделий указанным способом при необходимости может быть осуществлена пассивация их поверхностей. Указанный способ предпочтителен для осуществления в отношении стальных изделий из сталей аустенитного класса, поскольку в этом случае пассивация поверхности после очистки не требуется.

Осуществление способа показано ниже на примере очистки труб теплообменного аппарата из стали аустенитного класса, представляющих собой один из возможных примеров стального изделия.

Для очистки труб теплообменного аппарата из стали аустенитного класса, например парогенератора, от эксплуатационных отложений выполняют их двухэтапную продувку водяным паром с введением в него реагентов, обеспечивающих процесс очистки. Поскольку действие реагентов реализуется при повышенных температурах, то с противоположной стороны поверхности труб теплообменного аппарата может при этом находиться теплоноситель при рабочих значениях теплотехнических параметров.

На первом этапе очистки в поток водяного пара дозируют водный раствор карбоновой кислоты, например муравьиной. Термическое разложение муравьиной кислоты с выделением оксида углерода и восстановление им оксидов железа происходят по следующим химическим реакциям:

Вследствие этой реакции обеспечивается разрыхление исходного слоя отложений (накипи) и предварительное очищение поверхности стального изделия. При этом начинают появляться освобожденные от отложений участки поверхности металла, которые нежелательно обрабатывать кислотой во избежание их коррозионного растравливания и износа. В связи с этим на втором этапе очистки в паровой поток дозируют водный раствор этанола, который в отличие от кислоты практически не взаимодействует с очищенными от отложений ювенильными участками стальных изделий. Паровой раствор этанола подвергается термолизу с образованием водорода, который обеспечивает восстановление остатков железооксидных отложений. Паровая конверсия этанола и доочистка стальных изделий от железооксидных отложений водородом происходит по следующим химическим реакциям:

Таким образом, на втором этапе осуществляют окончательную очистку поверхности труб элиминированием оставшихся отложений, при которой образуется и удаляется паровым потоком в виде мелкодисперсной пыли восстановленное железо. Существенная новизна по отношению к аналогам при этом состоит в том, что транспортирующая среда (водяной пар) участвует в процессе очистки, вступая в химическую реакцию с химическим восстановителем - этанолом. В результате этой реакции безопасным способом выделяется и подается к поверхности труб реагент (водород), обеспечивающий восстановление оксидных отложений.

Использованием водного раствора этанола достигается существенное увеличение содержания водорода в паровом потоке и тем самым контролируется эффективность процесса очистки, при этом исключение операций хранения и транспортировки взрывоопасного газообразного водорода обеспечивает высокий уровень безопасности технологического процесса. Отсутствие в заявленном способе введения в очищающую паровую среду газообразного кислорода предотвращает риск инициирования коррозионного растрескивания под напряжением очищаемых стальных изделий, обеспечивая их последующую надежную эксплуатацию.

Предлагаемый способ может применяться к стальным изделиям, изготовленным из разных типов сталей. Для некоторых сталей после применения способа может потребоваться пассивация поверхности изделия с целью предотвращения последующей интенсивной коррозии. Если очищаемое изделие выполнено из стали аустенитного класса, то проведение пассивации не требуется, поскольку предлагаемый способ очистки не создает условий для усиления коррозии изделий из сталей аустенитного класса.

Заявленный способ разрабатывался в первую очередь для использования в атомных энергетических установках, а конкретнее - для парогенераторов ядерного реактора на быстрых нейтронах с тяжелым жидкометаллическим теплоносителем БРЕСТ-ОД-300. В указанном проекте применена конструкция парогенератора, в котором теплоноситель - жидкий свинец - циркулирует в межтрубном пространстве парогенераторов, а пароводяная смесь прокачивается внутри его труб. Для проведения паровой очистки отключают подачу питательной воды в один из парогенераторов, не прекращая эксплуатацию остальных и не останавливая циркуляцию теплоносителя в межтрубном пространстве парогенератора. Вместо питательной воды в очищаемый парогенератор направляют поток перегретого пара, дозируя в него сначала водный раствор карбоновой кислоты, например муравьиной, а затем водный раствор этанола. Таким образом, очистку труб парогенераторов осуществляют поочередно «на ходу», то есть на работающем реакторе, в диапазоне предпочтительных температур процесса от 380 до 420°C. При этом перегретый пар под давлением 2,5 МПа продувают в трубах со скоростью 25-50 м/с. Узел дозирования водного раствора муравьиной кислоты во впрыскивающем устройстве настраивают на обеспечение массовой доли оксида углерода в паровой среде, равной 1 г/кг. Аналогичным образом узел дозирования водного раствора этанола во впрыскивающем устройстве регулируют на создание массовой доли водорода в паровой среде, равной 0,5 г/кг.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 281-290 of 691 items.
29.05.2018
№218.016.55b2

Устройство для намотки канатов диаметром до 0,5 миллиметров

Канатовьющая машина может быть использована в машиностроении, металлургии, авиационной и космической технике для получения канатов с различными геометрическими и физическими характеристиками. Канатовьющая машина содержит ротор, на котором установлены зарядные катушки с проволокой,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654413
Дата охранного документа: 17.05.2018
29.05.2018
№218.016.5644

Бесчехловая регулирующая тепловыделяющая сборка жидкометаллического ядерного реактора

Изобретение относится к области ядерной техники и может быть применено в бесчехловых регулирующих тепловыделяющих сборках жидкометаллического ядерного реактора. Бесчехловая тепловыделяющая сборка жидкометаллического ядерного реактора содержит тепловыделяющие элементы, установленные в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654530
Дата охранного документа: 21.05.2018
29.05.2018
№218.016.5679

Способ отверждения органических жидких радиоактивных отходов

Изобретение относится к области охраны окружающей среды, в частности к процессам отверждения органических ЖРО. Способ отверждения органических жидких радиоактивных отходов (ЖРО) заключается в соединении ЖРО с отвердителем, содержащим парафин, нагревании полученной смеси и выдерживании до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654542
Дата охранного документа: 21.05.2018
29.05.2018
№218.016.5700

Способ герметизации блока охлаждения активного элемента в твердотельном лазере

Изобретение относится к лазерной технике. Способ герметизации блока охлаждения активного элемента в твердотельном лазере включает два этапа: установку трубки для активного элемента и установку активного элемента в трубку, на первом этапе устанавливают трубку с прижимами и уплотнениями, на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655045
Дата охранного документа: 23.05.2018
29.05.2018
№218.016.573c

Способ определения удельной энергии, необходимой для разрушения опасного астероида ядерным взрывом

Изобретение относится к области борьбы с астероидной опасностью в рамках техники моделирования физических процессов и природных явлений. Способ предусматривает изготовление микромодели (ММ) из вещества, подобного веществу астероида. ММ подвергают в вакуумной камере воздействию импульсного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654880
Дата охранного документа: 23.05.2018
29.05.2018
№218.016.577e

Способ испытаний парашютных систем и стенд для его осуществления

Группа изобретений относится к испытательной технике и может быть использована для испытаний парашютных систем. Способ испытаний парашютных систем включает разгон парашютной системы, размещенной в контейнере, закрепленном на раме ракетной тележки с ракетным двигателем на твердом топливе (РДТТ),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654885
Дата охранного документа: 23.05.2018
29.05.2018
№218.016.5883

Ускоритель электронов на основе сегнетоэлектрического плазменного катода

Изобретение относится к ускорителю электронов на основе сегнетоэлектрического плазменного (СЭП) катода. В предложенном ускорителе накопитель энергии совместно с формирователем импульса выполнен в виде формирующей линии, состоящей из n+1, где n - натуральное число отрезков однородных линий с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653505
Дата охранного документа: 10.05.2018
29.05.2018
№218.016.58c9

Система охлаждения массивно-параллельных вычислительных систем

Изобретение относится к области вычислительной техники, а именно к охлаждающим системам массивно-параллельных вычислительных систем, в том числе суперкомпьютеров эксамасштаба, содержащих оборудование для обработки электронных данных. Технический результат - отсутствие «холодных» коридоров и,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653499
Дата охранного документа: 10.05.2018
09.06.2018
№218.016.5aa9

Способ изготовления изделий из магнитно-мягкого сплава 27кх

Изобретение относится к области металлургии, а именно к способам улучшения магнитных свойств, и может быть использовано в электронике и приборостроении. Способ изготовления изделий из магнитно-мягкого сплава 27КХ включает интенсивную пластическую деформацию исходного магнитно-мягкого сплава с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655416
Дата охранного документа: 28.05.2018
09.06.2018
№218.016.5b49

Устройство для формирования нестационарной затухающей ударной волны в слое конденсированной среды

Изобретение относится к устройствам для исследования ударно-волновых явлений в конденсированных средах и может быть использовано для получения нестационарных затухающих ударных волн (волн Тейлора) в конденсированной среде (в частности, в воде). Устройство состоит из ударной трубы, включающей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655695
Дата охранного документа: 29.05.2018
Showing 251-257 of 257 items.
17.02.2018
№218.016.2e14

Система корректировки траекторий потока заряженных частиц

Изобретение относится к области ускорительной техники, физике плазмы, а именно к устройствам корректировки траекторий потоков заряженных частиц, и может быть использовано в атомной физике, медицине, химии, физике твердого тела. Система корректировки траекторий потока заряженных частиц содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643507
Дата охранного документа: 02.02.2018
04.04.2018
№218.016.2e9e

Устройство для передачи светового излучения большой мощности

Устройство для передачи светового излучения большой мощности относится к квантовой электронике, в частности к технологическим лазерным устройствам. Устройство для передачи светового излучения большой мощности содержит заполненную теплоносителем камеру, ограниченную с торца прозрачным оптическим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644448
Дата охранного документа: 12.02.2018
04.04.2018
№218.016.3160

Прижимной механизм

Изобретение относится к специальным контейнерам, в частности к механизмам удержания, обеспечивающим надежное и быстрое закрепление опасного груза в стесненных габаритных условиях. Техническим результатом является обеспечение быстрого и надёжного закрепления груза в стеснённых габаритных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645022
Дата охранного документа: 15.02.2018
04.04.2018
№218.016.3676

Способ определения температуры нагретой поверхности летательного аппарата при сверхзвуковом обтекании набегающим потоком

Изобретение относится к способам определения температуры нагретой поверхности летательного аппарата (ЛА) и может быть использовано при исследованиях в области аэродинамики, баллистики и т.д. Способ включает видеосъемку исследуемой поверхности, преобразование цветового изображения исследуемой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646426
Дата охранного документа: 05.03.2018
04.04.2018
№218.016.369e

Способ регулирования состава газовой среды

Изобретение относится к области методов и средств регулирования и контроля газовой среды и может быть использовано в системах управления технологическими процессами. Предложен способ регулирования газовой среды в контейнере, содержащем горючее или токсичное газообразное вещество, включающий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646424
Дата охранного документа: 05.03.2018
04.04.2018
№218.016.3700

Способ определения показателей однородности дисперсного материала спектральным методом и способ определения масштабных границ однородности дисперсного материала спектральным методом

Изобретения относятся к области определения однородности дисперсных материалов и могут найти применение в порошковой металлургии, в самораспространяющемся высокотемпературном синтезе, в материаловедении и аналитической химии. Способ определения показателей однородности дисперсного материала...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646427
Дата охранного документа: 05.03.2018
09.06.2018
№218.016.5f0e

Способ консервации парового котла паросиловой установки воздухом

Изобретение относится к области теплоэнергетики. Способ включает создание двух контуров консервации: контура котельной части пароводяного тракта высокого давления с первичным пароперегревателем и контура промежуточного пароперегревателя. «Сухой» останов котла с опорожнением при давлении выше...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656772
Дата охранного документа: 06.06.2018
+ добавить свой РИД