×
10.08.2014
216.012.e76b

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОЧИСТКИ И ПАССИВАЦИИ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ КОТЕЛЬНЫХ ТРУБ С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ХИМИЧЕСКОГО РЕАГЕНТА И ВОДОКИСЛОРОДНОЙ СМЕСИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано для очистки внутренней поверхности котельных труб тепловых электростанций от отложений и для последующей пассивации этой поверхности. Предложен способ очистки внутренней поверхности котельных труб путем их обработки в выделенном контуре горячей чистящей средой на водной основе с введенным в нее химическим реагентом, в качестве которого используют водный раствор динатриевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты. В качестве указанной горячей среды используют котельную воду при температуре 90÷100°C, водный раствор указанного химического реагента вводят в нее в течение 40÷80 мин до достижения его концентрации в котельной воде 1,0÷1,2% мас. при рН=5,0÷6,0. Затем производят доочистку и пассивацию внутренней поверхности котельных труб путем перехода на работу котла в пусковом режиме с повышением давления и температуры котловой воды при рН=8,8÷9,3 соответственно до 3,0÷25,0 МПа и 150÷420°C с дозированием в котловую воду кислорода с концентрацией 1,8÷2,2 г/дм в течение 9÷12 часов с постепенным выводом в течение 40÷80 мин указанного химического реагента из обрабатываемого контура. 3 ил., 3 табл.
Основные результаты: Способ очистки внутренней поверхности котельных труб путем их обработки в выделенном контуре горячей чистящей средой на водной основе с введенным в нее химическим реагентом, в качестве которого используют водный раствор динатриевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты, отличающийся тем, что в качестве указанной горячей среды используют котельную воду при температуре 90÷100°C, водный раствор указанного химического реагента вводят в нее в течение 40÷80 мин до достижения его концентрации в котельной воде 1,0÷1,2 мас. % при рН=5,0÷6,0, затем производят доочистку и пассивацию внутренней поверхности котельных труб путем перехода на работу котла в пусковом режиме с повышением давления и температуры котловой воды при рН=8,8÷9,3 соответственно до 3,0÷25,0 МПа и 150÷420°C с дозированием в котловую воду кислорода с концентрацией 1,8÷2,2 г/дм в течение 9÷12 часов с постепенным выводом в течение 40÷80 мин указанного химического реагента из обрабатываемого контура.

Область использования

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано для очистки внутренней поверхности котельных труб тепловых электростанций (ТЭС) от отложений и для последующей пассивации этой поверхности.

Отложения на внутренней поверхности котельных труб в виде продуктов атмосферной коррозии котельных сталей образуются в процессе изготовления, транспортировки, хранения и монтажа этих труб. Отложения в виде оксидов железа, фосфатов кальция и др. могут образовываться и в эксплуатационный период вследствие наличия примесей в среде, протекающей в трубах, а также в результате высоких тепловых нагрузок поверхностей нагрева.

Уровень техники

Известен способ парокислородной или пароводокислородной очистки и пассивации в выделенном контуре внутренней поверхности котельных труб (RU 2303745, F22B 37/48, 2007 [1] - аналог). К достоинствам способа [1] можно отнести высокую степень его экологической чистоты ввиду отсутствия в чистящей и пассивирующей среде химических реагентов, а также простоту и экономичность технологической схемы, связанные с доступностью компонентов чистящей и пассивирующей среды. К недостаткам данного способа можно отнести относительно небольшую удельную очищающую способность (в пределах 0.5 г отложений на 1 кг пара) и ограничение очищающей способности по плотности исходных отложений (в пределах 500 г/м2).

Известен способ очистки внутренней поверхности котельных труб путем их обработки в выделенном контуре горячей чистящей средой на водной основе с введенным в нее химическим реагентом, в качестве которого используют водный раствор комплексонов или их солей, в частности трилон Б - динатриевую соль этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА) (RU 2313053, F28G 9/00, 2007 [2] - прототип). При этом согласно [2] в качестве горячей чистящей среды на водной основе используется сторонний пар. Основным достоинством ЭДТА и ее солей является универсальность, то есть способность комплексования со всеми катионами, присутствующими в эксплуатационных отложениях, и с продуктами атмосферной коррозии котельных сталей. При практическом применении технологии по способу [2] были выявлены, однако, следующие недостатки:

- для очистки труб котла требуется подача стороннего пара, что технологически сложно и не всегда возможно вообще;

- при pH паро-химической среды в диапазоне 4,0÷6,0 коррозионные потери с чистой поверхности входных участков котельных труб достигают 600 г/(м2·ч) при допустимой величине 5 г/(м2·ч);

- ограниченная возможность получения исходной концентрации комлексообразующего вещества в водном растворе из-за его низкой растворимости в температурном интервале 70-80°C;

- ограниченная возможность получения исходной концентрации комплексообразующего вещества в паре из-за возможного достижения при заданном давлении температуры насыщения с конденсацией пара, вызывающей гидроудары в очищаемом контуре;

- низкая удельная очищающая способность (не более 1 г/кг);

- требуются дополнительные мероприятия по пассивации очищенных поверхностей нагрева;

- длительность процесса очистки (пять этапов общей продолжительностью 20 часов);

- относительно большое количество химического реагента, требующее нейтрализации перед выбросом в окружающую среду.

Раскрытие изобретения

Задачей изобретения является повышение эффективности очистки внутренней поверхности котельных труб с обеспечением пассивации обрабатываемых поверхностей при упрощении технологии очистки, уменьшении ее длительности и затрат на обеспечение экологической чистоты процесса. Достигаемыми техническими результатами при этом являются повышение чистящей способности химического реагента в результате исключения возможности гидроударов при повышении его концентрации в чистящей среде и создание условий для пассивации обрабатываемой поверхности и уменьшения количества отходов, требующих нейтрализации перед выбросом в окружающую среду.

Указанные задача и технические результаты изобретения достигаются тем, что в способе внутренней поверхности котельных труб путем их обработки в выделенном контуре горячей чистящей средой на водной основе с введенным в нее химическим реагентом, в качестве которого используют водный раствор динатриевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты, согласно изобретению в качестве указанной горячей среды используют котельную воду при температуре 90÷100°C, водный раствор указанного химического реагента вводят в нее в течение 40÷80 мин до достижения его концентрации в котельной воде 1,0÷1,2% масс. при pH=5,0÷6,0, затем производят доочистку и пассивацию внутренней поверхности котельных труб путем перехода на работу котла в пусковом режиме с повышением давления и температуры котловой воды при pH=8,8÷9,3 соответственно до 3,0÷25,0 МПа и 150÷420°C с дозированием в котловую воду кислорода с концентрацией 1,8÷2,2 г/дм3 в течение 9÷12 часов с постепенным выводом в течение 40÷80 мин указанного химического реагента из обрабатываемого контура.

Причинно-следственная связь между отличительными признаками заявляемого изобретения и достигаемыми им техническими результатами заключается в следующем:

- введение водного раствора трилона Б не в пар, как это предусмотрено прототипом [2], а в котельную воду при температуре 90÷100°C в течение 40÷80 мин до достижения концентрации последнего в воде 1,0÷1,2% масс. при pH=5,0÷6,0 повышает чистящую способность химического реагента в результате оптимальных диапазонов параметров и за счет исключения гидроударов, ограничивающих достижение требуемой концентрации химического реагента, а также упрощает технологическую схему очистки за счет устранения необходимости подвода стороннего пара;

- переход на пусковой режим работы котла с повышением давления и температуры котловой воды при pH=8,8÷9,3 соответственно до 3,0÷25,0 МПа и 150÷420°C с дозированием в котловую воду кислорода с концентрацией 1,8÷2,2 г/дм3 в течение 9÷12 часов с постепенным выводом в течение 40÷80 мин указанного химического реагента из обрабатываемого контура позволяет за счет использования в качестве дополнительного реагента кислорода уменьшить количество вводимого в обрабатываемый контур химического реагента, что, с одной стороны, уменьшает количество требующих нейтрализации перед выбросом в окружающую среду отходов со снижением на это соответствующих затрат, а с другой - обеспечивает пассивацию очищенной поверхности. При этом постепенный вывод химического реагента из обрабатываемого контура за относительно короткое время по сравнению с длительностью воздействия водокислородной смесью устраняет отрицательное влияние химического реагента на процесс пассивации. Кроме того, введение кислорода при указанных параметрах котловой воды позволяет существенно сократить длительность всего процесса очистки и пассивации.

Подробное описание изобретения

В узле приготовления химического реагента готовили водный раствор трилона Б при температуре 90÷100°C при pH=5,0÷6,0. Указанный раствор вводили с помощью насоса-дозатора в котельную воду обрабатываемого контура, снабженного циркуляционным контуром, в течение 40÷80 мин до достижения концентрации реагента в воде 1,0÷1,2% масс. После этого произвели доочистку и пассивацию внутренней поверхности котельных труб путем перехода на работу котла в пусковой режим с повышением давления и температуры котловой воды при pH=8,8÷9,3 соответственно до 3,0÷25,0 МПа и 150÷420°C с дозированием в котловую воду кислорода с концентрацией 1,8÷2,2 г/дм3 в течение 9÷12 часов. При этом осуществляли постепенный вывод в течение 40÷80 мин указанного химического реагента из обрабатываемого контура. Удельная загрязненность котельных труб до очистки находилась на уровне 384÷720 г/м2. После очистки загрязненность снизилась до 27÷55 г/м2. Время очистки составило около 9,5÷13,5 часов. Результаты очистки котельных труб по предлагаемому способу для трех примеров 1-3 приведены в соответствующих таблицах 1-3.

Таким образом, способ согласно изобретению по сравнению с прототипом [2] обеспечивает высокую эффективность очистки и пассивации с сокращением продолжительности очистки примерно в 2 раза с соответствующим уменьшением примерно в 6 раз расхода трилона Б и уменьшением примерно в 35 раз коррозии металла. Сокращение времени обработки трилоном Б достигается за счет отсутствия необходимости полного растворения отложений на этапе №1. Эффект достигается за счет реакции трилона Б с двуокисью железа (FeO), которая является подложкой (связывающим звеном) между металлом и отложениями. Кроме того, в результате пассивации на поверхности металла образуется коррозионно-стойкая защитная пленка, которая предохраняет металл от коррозии как во время дальнейшей эксплуатации оборудования, так и при его останове на ремонт или в резерв.

Пример №1

Таблица 1
Наименование параметра и его единица измерения Значение параметра
Удельная загрязненность до очистки, г/м2 384,0
Этап №1. Очистка трилоном Б
Температура раствора, °C 90,0
pH раствора 5,0
Время ввода реагента, мин 40,0
Расход трилона Б, т 0,6
Окончательная концентрация трилона Б в котловой воде, % масс. 1,0
Этап №2. Доочистка и пассивация водокислородной смесью
Температура котловой воды, °C 232,0
Давление котловой воды, МПа 3,0
pH котловой воды 8,8
Время дозирования кислорода в котловую воду, час 9,0
Концентрация кислорода в котловой воде, % масс 1,8
Время вывода трилона Б из обрабатываемого контура, мин 40,0
Удельная загрязненность после очистки, г/м2 33,0
Коррозия металла труб, г/м2ч 19,0

Пример №2

Таблица 2
Наименование параметра и его единица измерения Значение параметра
Удельная загрязненность до очистки, г/м2 510,00
Этап №1. Очистка трилоном Б
Температура раствора, °C 95
pH раствора 5,5
Время ввода реагента, мин 60,0
Расход трилона Б, т 0,5
Концентрация трилона Б, % масс 1,1
Этап №2. Доочистка и пассивация водокислородной смесью
Температура котловой воды, °C 316,0
Давление котловой воды, МПа 11,0
pH котловой воды 9,0
Время дозирования кислорода в котловую воду, час 10,5
Концентрация кислорода в котловой воде, % масс 2,0
Время вывода трилона Б из обрабатываемого контура, мин 60,0
Удельная загрязненность после очистки, г/м2 55,0
Коррозия металла труб, г/м2ч 17,0

Пример №3

Таблица 3
Наименование параметра и его единица измерения Значение параметра
Удельная загрязненность до очистки, г/м2 720
Этап №1. Очистка трилоном Б
Температура раствора, °C 100
pH раствора 6,0
Время ввода реагента, мин 80,0
Расход трилона Б, т 0,4
Концентрация химического реагента, % масс 1,2
Этап №2. Доочистка и пассивация водокислородной смесью
Температура котловой воды, °C 420,0
Давление котловой воды, МПа 25,0
pH котловой воды 9,3
Время дозирования кислорода в котловую воду, мин 12,0
Концентрация кислорода в котловой воде, % масс 2,2
Время вывода трилона Б из обрабатываемого контура, час 80
Удельная загрязненность после очистки, г/м2 27,0
Коррозия металла труб, г/м2ч 15,0

Способ очистки внутренней поверхности котельных труб путем их обработки в выделенном контуре горячей чистящей средой на водной основе с введенным в нее химическим реагентом, в качестве которого используют водный раствор динатриевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты, отличающийся тем, что в качестве указанной горячей среды используют котельную воду при температуре 90÷100°C, водный раствор указанного химического реагента вводят в нее в течение 40÷80 мин до достижения его концентрации в котельной воде 1,0÷1,2 мас. % при рН=5,0÷6,0, затем производят доочистку и пассивацию внутренней поверхности котельных труб путем перехода на работу котла в пусковом режиме с повышением давления и температуры котловой воды при рН=8,8÷9,3 соответственно до 3,0÷25,0 МПа и 150÷420°C с дозированием в котловую воду кислорода с концентрацией 1,8÷2,2 г/дм в течение 9÷12 часов с постепенным выводом в течение 40÷80 мин указанного химического реагента из обрабатываемого контура.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 41-49 из 49.
29.03.2019
№219.016.f5a3

Магнитный ферритометр для определения эквивалентной температуры эксплуатации наружной поверхности пароперегревательных труб из аустенитных сталей при остановленном котле

Изобретение относится к области теплотехнических измерений и может быть использовано для оценки температурного режима работы пароперегревательных котельных труб из аустенитных сталей. Согласно заявленному изобретению вторичный прибор 2 ферритометра дополнительно к существующему преобразователю...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002458339
Дата охранного документа: 10.08.2012
29.03.2019
№219.016.f5d6

Катализатор для получения углеродных нанотрубок из метансодержащих газов

Изобретение относится к области наноматериалов. В качестве катализатора в процессе получения углеродных нанотрубок из метансодержащих газов используют природную руду, содержащую, мас.%: оксиды марганца 7÷43, оксиды железа 3÷29, остальное - до 100. Изобретение позволяет упростить технологию...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002457175
Дата охранного документа: 27.07.2012
09.05.2019
№219.017.4f48

Камера сгорания предварительного смешения газотурбинной установки

Камера сгорания предварительного смешения газотурбинной установки содержит горелочное устройство с, по меньшей мере, одним направляющим аппаратом для крутки потока топливовоздушной смеси и цилиндрической выходной частью, а также жаровую трубу со входной частью в виде диффузора. Диффузор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002451881
Дата охранного документа: 27.05.2012
24.05.2019
№219.017.6068

Способ получения генераторного газа из твердого топлива в слоевом газогенераторе, обеспечивающий при сжигании газа уменьшение выбросов оксидов азота

Изобретение относится к теплоэнергетической, металлургической и химической промышленности. Может быть использовано для получения генераторного газа из твердого углеродсодержащего топлива. Согласно изобретению в газифицирующий агент вводят аммиак в количестве, обеспечивающем в зоне горения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002406751
Дата охранного документа: 20.12.2010
29.05.2019
№219.017.6621

Твердый сорбент сероводорода на основе оксидных соединений марганца

Изобретение относится к очистке промышленных газов от сероводорода. Предложен сорбент для очистки газов от сероводорода, представляющий собой обогащенные или необогащенные руды, содержащие оксиды марганца в количестве 18-70 мас.%, выбранные из ряда: океанические железомарганцевые конкреции или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002381832
Дата охранного документа: 20.02.2010
19.06.2019
№219.017.8bf0

Способ приготовления дисперсной водотопливной смеси и котельная установка с системами приготовления и сжигания указанной смеси

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано на тепловых электростанциях с паросиловыми установками, работающими на твердом пылевидном (угольная пыль) или на тяжелом жидком (мазут) топливе и оборудованными системой химводоочистки (ХВО). Котельная установка для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002468294
Дата охранного документа: 27.11.2012
03.07.2019
№219.017.a3eb

Ингибитор коррозии и накипеобразования для обработки воды теплосетей и других теплофикационных систем

Изобретение относится к ингибиторам коррозии и накипеобразования для обработки воды теплосетей, которые представляют собой реагенты на основе фосфорсодержащих органических соединений, и предназначено для использования преимущественно в теплоэнергетике. Ингибитор содержит, мас.%:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693243
Дата охранного документа: 01.07.2019
25.07.2019
№219.017.b91b

Система автоматического контроля состояния фундаментов опор турбоагрегата

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано на тепловых электростанциях для периодического контроля состояния фундаментов опор турбоагрегата паротурбинной (ПТУ) или газотурбинной энергетической установки (ГТУ). Система автоматического контроля состояния фундаментов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695284
Дата охранного документа: 22.07.2019
08.12.2019
№219.017.eafc

Паросиловой энергоблок с увеличенным регулировочным диапазоном мощности

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано при создании паросиловых, конденсационных, высокоэкономичных энергоблоков большой единичной мощности преимущественно со сверхкритическими параметрами пара. Паросиловой энергоблок содержит котельный агрегат и паровую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708177
Дата охранного документа: 04.12.2019
Показаны записи 31-38 из 38.
13.01.2017
№217.015.823c

Прямоточный паровой котёл на твердом топливе с инвертной топочной камерой для паротурбинного энергоблока ультрасверхкритических параметров пара

Область использования: теплоэнергетика. Прямоточный паровой котел на твердом топливе для паротурбинного энергоблока ультрасверхкритических параметров пара содержит инвертную топочную камеру 10, экранированную газоплотными парогенерирующими трубными панелями, нижнюю и верхнюю радиационные части,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002601783
Дата охранного документа: 10.11.2016
25.08.2017
№217.015.bb64

Способ эксплуатации паровой турбины с противоточными направлениями осевого движения пара в цилиндрах высокого и среднего давления

Область техники: теплоэнергетика. Суть: способ эксплуатации паровой турбины (ПТ) с противоположными направлениями осевого движения пара в цилиндрах высокого и среднего давления (ЦВД 1 и ЦСД 2) и промежуточным перегревом пара (ППП) после ЦВД 1. Способ заключается в том, что в процессе работы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002615875
Дата охранного документа: 11.04.2017
26.08.2017
№217.015.d95f

Установка для создания покрытий на металлических поверхностях методом электроискрового легирования

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано для создания на металлических поверхностях различных покрытий методом электроискрового легирования. Установка содержит выносной аппликатор АП 10, подключенный к базовому модулю БМ 30 с блоками электропитания БП 31,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623539
Дата охранного документа: 27.06.2017
26.08.2017
№217.015.e748

Способ оценки остаточного ресурса полой металлической детали, работавшей в условиях ползучести при высоких температуре и давлении рабочей среды

Изобретение относится к области исследования прочностных свойств твердых материалов и может быть использовано на тепловых электростанциях для мониторинга прочности и оценки остаточного ресурса ответственного оборудования, например паропроводов и корпусных элементов оборудования высокого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627286
Дата охранного документа: 04.08.2017
29.12.2017
№217.015.f5ad

Способ управления работой модуля малотоксичной камеры сгорания газотурбинного двигателя

Изобретение относится к области энергетического машиностроения и может быть использовано в газотурбинных двигателях типа стационарной и транспортной энергетики. Предлагается способ управления работой модуля малотоксичной камеры сгорания газотурбинного двигателя, при котором в режиме перехода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637164
Дата охранного документа: 30.11.2017
29.12.2017
№217.015.fab6

Способ определения жаростойкости аустенитных сталей

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано для определения жаростойкости аустенитных сталей, используемых в теплонапряженных элементах энергетического оборудования. Способ определения жаростойкости аустенитных сталей по максимальной глубине ее коррозионного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640317
Дата охранного документа: 27.12.2017
13.02.2018
№218.016.2463

Система возбуждения асинхронизированной электрической машины

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для управления продольно-поперечным возбуждением асинхронизированных генераторов и компенсаторов, которые используются в электроэнергетике для генерирования активной и реактивной мощности. Техническим результатом является...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642488
Дата охранного документа: 25.01.2018
26.10.2019
№219.017.db1f

Способ очистки и пассивации внутренней поверхности труб с последовательным воздействием химического реагента и парокислородной смеси

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано для очистки внутренней поверхности труб тепловых электростанций (ТЭС) от отложений и для последующей пассивации этой поверхности. Получают первую чистящую среду путем введения гидроксида натрия в горячую воду до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704169
Дата охранного документа: 24.10.2019
+ добавить свой РИД