×
23.07.2019
219.017.b7af

Способ защиты от коррозии и восстановления поверхностей теплообменника

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к способам нанесения покрытия. Описан способ защиты от коррозии и восстановления поверхностей теплообменника, заключающийся в том, что на поверхность стенки, разделяющей смежные контуры теплообменника, наносят покрытие, в котором в контур вводят жидкость или текучее вещество при температуре ниже температуры отверждения материала покрытия, вводят в смежный контур, разделенный стенкой от контура с материалом покрытия, теплоноситель, с температурой, равной или превышающей температуру отверждения материала покрытия, поддерживают температуру теплоносителя по меньшей мере до образования пленки отвержденного материала покрытия на поверхности, разделяющей стенки, выводят теплоноситель из контура или понижают температуру теплоносителя ниже температуры отверждения материала покрытия, далее выводят неотвержденный материал покрытия из контура. Технический результат: снижение трудоемкости процесса нанесения покрытия для защиты от коррозии и восстановлении внутренних и наружных поверхностей теплообменных трубок. 2 ил.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к способам нанесения покрытия, преимущественно жидкости или других текучих веществ, на поверхность стенок, разделяющих смежные контуры теплообменника, и может быть использовано, например, для обновления изношенных или изъязвленных трубок теплообменника, их антикоррозионной защиты, защиты от отложений и накипи внутренней и наружной поверхностей трубок, в том числе для заделки коррозионных язв и каверн.

Известен способ окраски внутренних поверхностей труб (RU №2138340, 1999), заключающийся в том, что материал покрытия прокачивают при помощи сжатого воздуха в обоих направлениях нужное количество раз для осуществления полного процесса покрытия.

Недостатком данного способа является неравномерность нанесения материала покрытия при изменении скорости сжатого воздуха, зависящая от диаметра, длины трубы и шероховатости поверхности.

Известна система и способ покрытия труб (RU №2343999, 2009), позволяющие наносить покрытие на внутренние поверхности для обновления изношенных или изъязвленных труб с целью увеличения их срока службы и улучшения функционирования. Система содержит механические устройства для доставки и нанесения полимерного покрытия. Данный способ основан на помещении материала покрытия в трубу и размещении внутритрубного устройства в трубе таким образом, чтобы проталкивать материал покрытия через трубу. Внутритрубное устройство передвигают вдоль трубы для нанесения материала покрытия с образованием покрытия.

Недостатками и ограничениями применения данной системы и способа покрытия труб являются:

необходимость разбора теплообменника для обеспечения доступа к каждой трубке;

необходимость изготовления внутритрубных устройств соответствующих диаметров для каждого типоразмера теплообменных трубок;

невозможность нанесения данным способом покрытия на наружные поверхности трубок;

высокая трудоемкость, связанная с последовательной обработкой трубок.

Наиболее близким по достигаемому техническому результату и имеющим назначение, совпадающее с назначением предлагаемого способа, (прототипом), является способ защиты от коррозии и отложений накипи и восстановления трубок теплообменного оборудования и устройство для осуществления этого способа (RU №2186633, 2002), основанный на поступательном перемещении по внутренней поверхности трубки устройства, содержащего избыточный объем полимерного материала, и последующего его отверждения, в течение не менее 1,5 суток при температуре 20-25°С или в течение 1-2 ч при температуре 50-100°С.

Недостатками данного способа и устройства являются: необходимость разбора теплообменника и проведения многократных манипуляций для обработки полимерным компаундом отдельно каждой трубки трубного пучка, что требует значительных трудозатрат;

необходимость изготовления внутритрубных устройств соответствующих диаметров для каждого типоразмера теплообменных трубок;

неприменимость для нанесения покрытия на ряд трубок с внутренним оребрением (см. Теплогидравлическая эффективность перспективных способов интенсификации теплоотдачи в каналах теплообменного оборудования. Интенсификация теплообмена: монография/под общ. ред. Ю.Ф. Гортышова. -Казань: Центр инновационных технологий, 2009. - 531 с.), связанная с невозможностью перемещения внутритрубных устройств вдоль обрабатываемой трубки;

неприменимость для нанесения покрытия на внешние поверхности трубок трубного пучка теплообменника.

Задачей настоящего изобретения является создание способа, позволяющего наносить равномерное покрытие заданной толщины на внутреннюю и (или) наружную поверхность стенки, разделяющей смежные контуры теплообменников различных типоразмеров и конфигурации, предпочтительно обеспечивающего возможность покрытия поверхности теплообменных трубок с внутренним оребрением, и снижающего трудоемкость процесса за счет возможности нанесения покрытия на поверхность трубок теплообменника без осуществления его разбора и разработки дополнительных внутритрубных устройств.

Технический результат, на достижение которого направленно заявленное изобретение, заключается в защите от коррозии и восстановлении как внутренних, так и наружных поверхностей теплообменных трубок, путем нанесения защитного покрытия.

Сущность способа защиты от коррозии и восстановления поверхности теплообменника заключается в нанесении на поверхность стенки, разделяющей смежные контуры теплообменника, покрытия на основе жидких реакционноспособных олигомеров или мономеров.

Новым в заявляемом способе является то, что с целью образования покрытия в обрабатываемый контур (например, трубное пространство теплообменника), без использования специальных внутритрубных устройств, вводят жидкость или другое текучее вещество на основе жидких реакционноспособных олигомеров или мономеров способных необратимо превращаться в твердые, неплавкие, нерастворимые сетчатые полимеры (далее - отверждение), с участием специальных отвердителей и/или в результате взаимодействия реакционно-способных групп олигомеров между собой при достижении температуры отверждения полимера. В смежный контур, разделенный стенкой от контура с материалом покрытия (например, межтрубное пространство теплообменника), для инициации отверждения, путем передачи тепла через разделяющую стенку, вводят теплоноситель, с температурой равной или превышающей температуру отверждения материала покрытия. Ввиду неравномерности нагревания материала покрытия, а именно, первоначально нагреваются слои у поверхности разделяющей стенки, отверждение материала инициируется на поверхности покрываемой стенки. Поддерживают температуру теплоносителя по меньшей мере до образования пленки отвержденного материала покрытия на поверхности разделяющей стенки. При достижении необходимой толщины покрытия выводят теплоноситель из контура или понижают температуру теплоносителя ниже температуры отверждения материала покрытия, далее выводят оставшийся неотвержденный материал покрытия из контура. Для нанесения покрытия на наружные стенки трубок теплообменников материал покрытия вводят в межтрубное пространство, а теплоноситель с температурой равной или превышающей температуру отверждения материала покрытия - в трубное, тем самым обеспечивается противокоррозионная защита и восстановление наружной поверхности теплообменных трубок.

Заявленные технические решения поясняются чертежами, на которых показаны:

на фиг. 1 - Схема практической реализации способа защиты от коррозии и восстановления внутренней поверхности теплообменных трубок;

на фиг. 2 - Схема практической реализации способа защиты от коррозии и восстановления наружной поверхности теплообменных трубок.

Реализация заявленного способа защиты от коррозии и восстановления поверхностей теплообменника предлагается следующим образом.

Из емкости 1 по рукаву 2, через фланец 3 в трубное пространство теплообменника 4 подается жидкий реакционно-способный олигомер или мономер, превращающийся в неплавкий, нерастворимый сетчатый полимер при изменении температуры.

В качестве полимера может использоваться, к примеру, эпоксидная смола (ЭС) в сочетании с отвердителем на основе модифицированных алифатических аминов, в присутствии которых отверждение происходит при 20-100°С (низкомолекулярные полиамидные смолы (олигоамиды) -продукты взаимодействия димеризованных метиловых эфиров кислот растительных масел, содержащих диэтилентриамин (ДЭТА) или триэтилентриамин (ТЭТА): марки ПО-200, ПО-201. ПО-300 или Л-18, Л-19, Л-20), или ароматических аминов, предназначенных для отверждения смол при температурах от 80 до 150°С (этал-0638/2, УП-0638/2 и др.), либо в сочетании с инициаторами полимеризации и ускорителями отверждения ЭС, позволяющими создавать эпоксидные композиции с длительной жизнеспособностью на холоде и быстро отверждающиеся при 80…140°С (напимер: УП-606/2 (DMP-30) - трис (диметилами-нометил) фенол, а также замещенные имидазолы - 1-метил- и 2-этил-4-метилимидазол, Ancamine K-54 (фирма "Air Products") или Epicure 3253 (фирма "RPP"), триэтаноламинотитанат (ТЭАТ-1)).

Процесс продолжается до полного заполнения трубок 5 трубного пучка. Затем межтрубное пространство 6, через фланец 7 заполняется теплоносителем заданной температуры. В качестве теплоносителя может использоваться, к примеру, рабочая жидкость, либо горячая вода или котельный конденсат.

В результате нагрева внешних стенок трубок 5, в трубном пространстве 4 начинается процесс постепенного отверждения полимера, причем ввиду неравномерности нагревания материала покрытия, а именно, первоначально нагреваются слои у поверхности разделяющей стенки, отверждение материала инициируется на поверхности покрываемой стенки 5. Толщину покрытия регулируют изменением: температуры теплоносителя; временем выдержки полимера в трубном пространстве при заданной температуре. При достижении необходимой толщины покрытия теплоноситель сливается через фланец 7 из межтрубного пространства 6. Остатки не отвержденного полимера удаляются из трубного пространства 4 самотеком через фланец 3, а затем продувкой, через фланец 8.

При необходимости нанесения покрытия на наружную поверхность теплообменных трубок 5 межтрубное пространство теплообменника 6 заполняется полимером через фланец 7 до полного заполнения (фиг. 2). Затем трубное пространство 4, через фланец 3 заполняется теплоносителем заданной температуры. В результате нагрева внутренних стенок трубок 5, в межтрубном пространстве 6 начинается процесс отверждения полимера. Время выдержки полимера в межтрубном пространстве при заданной температуре теплоносителя выбирается с учетом необходимой толщины покрытия и времени отверждения полимера. При достижении необходимой толщины покрытия теплоноситель сливается через фланец 3 из трубного пространства 4. Остатки неотвержденного полимера удаляются из межтрубного пространства 6 самотеком через фланец 7, а затем продувкой, через фланец 9.

Способ защиты от коррозии и восстановления поверхностей теплообменника, заключающийся в том, что на поверхность стенки, разделяющей смежные контуры теплообменника, наносят покрытие, отличающийся тем, что в контур вводят жидкость или текучее вещество при температуре ниже температуры отверждения материала покрытия, вводят в смежный контур, разделенный стенкой от контура с материалом покрытия, теплоноситель с температурой, равной или превышающей температуру отверждения материала покрытия, поддерживают температуру теплоносителя по меньшей мере до образования пленки отвержденного материала покрытия на поверхности, разделяющей стенки, выводят теплоноситель из контура или понижают температуру теплоносителя ниже температуры отверждения материала покрытия, далее выводят неотвержденный материал покрытия из контура.
Способ защиты от коррозии и восстановления поверхностей теплообменника
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 97 items.
25.08.2017
№217.015.9dbe

Многоканальный приемник с кодовым разделением каналов для приема квадратурно-модулированных сигналов повышенной структурной скрытности

Изобретение относится к области радиосвязи и может найти применение в системах беспроводного доступа, сухопутной подвижной и спутниковой связи, призванных функционировать в условиях радиоэлектронной борьбы. Технический результат - обеспечение надежного приема сигналов с высокой структурной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610836
Дата охранного документа: 16.02.2017
25.08.2017
№217.015.abe6

Установка бесперебойного питания объекта

Использование: в области электротехники. Технический результат – обеспечение выравнивания напряжений. Установка содержит первый канал электроснабжения, образованный клеммами сети (1), линиями электропередачи, автоматом включения резерва и клеммами для подключения нагрузки, и второй канал...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002612196
Дата охранного документа: 03.03.2017
25.08.2017
№217.015.ade6

Способ моделирования целевых программ создания технических систем

Изобретение относится к области моделирования процессов создания технических систем. Согласно способу моделирования целевых программ создания технической системы осуществляют моделирование формирования базы данных объектов групп «Цели», «Исполнители», «Задачи», «Техническая система», «Ресурсы»,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002612462
Дата охранного документа: 09.03.2017
25.08.2017
№217.015.ae04

Устройство симметрирования напряжения в трёхпроводной сети

Использование: в области электротехники. Технический результат заключается в повышении точности симметрирования напряжения при обрыве фазы. Устройство содержит клеммы сети, трехфазное реле контроля напряжения сети с размыкающими контактами, три реле контроля напряжения, каждое из которых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002612395
Дата охранного документа: 09.03.2017
25.08.2017
№217.015.bc9c

Источник синусоидального напряжения

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в качестве источника синусоидального напряжения в системах электроснабжения автономных объектов. Источник содержит функционально включенные аккумуляторную батарею, шины постоянного тока, инвертор, трехфазный фильтр,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616189
Дата охранного документа: 13.04.2017
25.08.2017
№217.015.c2f5

Способ нанесения антикоррозионного покрытия на детонирующий удлиненный заряд

Изобретение относится к бортовой и наземной пироавтоматике изделий ракетно-космической, авиационной, военно-морской и специальной техники, в частности к исполнительным устройствам систем разделения - детонирующим удлиненным зарядам, а также к областям защиты металлоконструкций и изделий от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002618044
Дата охранного документа: 02.05.2017
25.08.2017
№217.015.c4c6

Генератор нагретых импульсных гранулярных струй

Изобретение относится к технике испытаний горючих материалов на воспламеняемость и, в частности, к определению времени зажигания и скорости горения образцов твердых энергетических материалов с использованием нагретых сыпучих твердых теплоносителей для инициирования зажигания и сопровождения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002618267
Дата охранного документа: 03.05.2017
25.08.2017
№217.015.c509

Автономная ветряная электростанция

Изобретение относится к ветросиловым установкам для преобразования ветряной энергии в электрическую энергию. Автономная ветряная электростанция содержит вертикальный вал вращения (2), у которого рабочими органами являются лопасти (3), выполненные в виде части полой сферы или части полого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002618152
Дата охранного документа: 02.05.2017
25.08.2017
№217.015.cfe4

Комбинированный датчик обнаружения возгораний

Изобретение относится к области противопожарной защиты и может быть использовано в качестве комбинированного датчика обнаружений возгораний в установках автоматического пожаротушения. Датчик содержит блок питания с трансформатором согласования напряжений блока питания, три датчика обнаружения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620964
Дата охранного документа: 30.05.2017
26.08.2017
№217.015.d764

Способ сокращения потерь скорости и времени при осуществлении маневра заданной конфигурации беспилотным летательным аппаратом планирующего типа

Изобретение относится к способу осуществления маневра заданной конфигурации беспилотного летательного аппарата (БЛА) планирующего типа. Для осуществления маневра исходную краевую задачу наведения разбивают на множество промежуточных краевых задач, при решении которых требуемые значения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623361
Дата охранного документа: 23.06.2017
Showing 1-8 of 8 items.
20.08.2015
№216.013.700d

Способ выполнения монтажных соединений на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением

Изобретение относится к области соединения или предотвращения относительного смещения деталей машин или элементов конструкций и направлено на возможность осуществления сплошного контроля натяжения болта. Способ заключается в том, что после сборки болтового соединения, перед окончательной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560255
Дата охранного документа: 20.08.2015
25.08.2017
№217.015.c7ee

Способ определения зон накопления структурных повреждений металлоконструкций при эксплуатации

Использование: для определения зон накопления структурных повреждений металлоконструкций при эксплуатации. Сущность изобретения заключается в том, что производят нагружение различных участков изделий индентором, регистрацию сигналов акустической эмиссии в процессе нагружения и по интервалу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619140
Дата охранного документа: 12.05.2017
26.08.2017
№217.015.e18e

Способ проведения грузовых испытаний транспортно-установочного оборудования ракетно-космических и ракетных комплексов

Использование: для проведения грузовых испытаний транспортно-установочного оборудования ракетно-космических и ракетных комплексов (ТУО). Сущность изобретения заключается в том, что на поверхность объекта устанавливают преобразователи акустической эмиссии (АЭ), объект нагружают пробной нагрузкой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625634
Дата охранного документа: 17.07.2017
21.10.2018
№218.016.94cc

Способ обнаружения утечек в кожухотрубном теплообменном аппарате

Способ относится к области неразрушающего контроля и технической диагностики кожухотрубных теплообменных аппаратов с использованием акустической эмиссии, эксплуатирующихся в контакте с аварийно химически опасными или горючими веществами, и может быть использован для определения утечек в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670222
Дата охранного документа: 19.10.2018
07.06.2020
№220.018.24cb

Способ оценки остаточного ресурса конструкций теплообменного аппарата

Изобретение относится к области неразрушающего контроля и технической диагностики конструкций теплообменных аппаратов с использованием акустической эмиссии, преимущественно кожухотрубных теплообменных аппаратов в составе холодильных установок или систем. Сущность способа заключается в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722860
Дата охранного документа: 04.06.2020
12.04.2023
№223.018.4251

Способ подачи нанодисперсного компонента топливной композиции в камеру сгорания прямоточного воздушно-реактивного двигателя

Способ подачи нанодисперсного компонента топливной композиции в камеру сгорания прямоточного воздушно-реактивного двигателя относится к области авиационного двигателестроения, может быть использован при разработке прямоточных воздушно-реактивных двигателей (ПВРД) и повышения эффективности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002767583
Дата охранного документа: 17.03.2022
12.04.2023
№223.018.42b5

Установка для определения тяговых характеристик жидких реактивных горючих

Изобретение относится к области испытаний материалов, в частности жидких реактивных горючих, с помощью измерительных средств путем автоматизированного определения тяговых характеристик, таких как удельная тяга R и удельный импульс тяги I жидких реактивных горючих (ЖРГ), для исследования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002757652
Дата охранного документа: 19.10.2021
17.05.2023
№223.018.64ad

Способ технического диагностирования заглубленных кабельных линий электропередачи с применением беспилотного летательного аппарата

Изобретение относится к способу технического диагностирования кабельных линий (КЛ) электропередачи с применением беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Для диагностирования КЛ на выведенную из строя жилу КЛ подают ток повышенной частоты 1024 Гц, в точке старта при помощи индукционного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794393
Дата охранного документа: 17.04.2023
+ добавить свой РИД