×
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

Показаны записи 501-510 из 691.
12.10.2019
№219.017.d49c

Способ оценки стойкости микроэлектронного оборудования к внешнему электромагнитному воздействию

Изобретение относится к области испытаний электронного оборудования, в частности к исследованию стойкости изделий микроэлектроники (электронной аппаратуры) к воздействию электромагнитных полей высокой и сверхвысокой частоты, и может быть использовано в рамках принятия мер по противодействию...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702453
Дата охранного документа: 09.10.2019
12.10.2019
№219.017.d517

Способ приготовления раствора многокомпонентной пробы твердого образца бора

Изобретение относится к области аналитической химии, а именно к методам пробоподготовки. Анализ химического состава пробы, содержащей аморфную и кристаллические фазы бора и композиции бора с органическими веществами, включает взятие навески, смешивание со смесью водных растворов минеральных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702584
Дата охранного документа: 08.10.2019
12.10.2019
№219.017.d55a

Клапан игольчатый

Изобретение относится к арматуростроению, а именно к запорным клапанам, и может быть использовано при разработке устройств для полного герметичного перекрытия потока рабочей среды в коммуникациях при высоких давлениях до 5000 атмосфер. Заявляемый клапан игольчатый состоит из расположенного в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702719
Дата охранного документа: 09.10.2019
12.10.2019
№219.017.d55b

Устройство для динамических испытаний

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано для испытания объектов на воздействие интенсивных механических нагрузок. Устройство содержит металлическое основание, имеющее заходящую в ствол разгонного устройства стенда динамических испытаний цилиндрическую хвостовую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702693
Дата охранного документа: 09.10.2019
12.10.2019
№219.017.d564

Способ механических испытаний

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано для испытания объектов на комплексное воздействие механических нагрузок. Способ включает размещение ОИ в контейнере, хвостовая часть которого расположена в стволе разгонного устройства, нагружение ОИ механическим импульсом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702694
Дата охранного документа: 09.10.2019
15.10.2019
№219.017.d5a0

Способ формирования сверхвысоких импульсных давлений в системе ударник - исследуемый образец

Изобретение относится к электротехнике. Техническим результатом является увеличение скорости ударника и, как следствие, повышение давления в системе ударник - исследуемый образец за счет создания магнитного поля с обеих сторон от ударника и изменения закона нарастания давления от времени при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702747
Дата охранного документа: 11.10.2019
17.10.2019
№219.017.d671

Устройство для предотвращения неконтролируемого доступа

Изобретение относится к устройствам для ограничения доступа и может быть использовано для запирания и одновременного пломбирования крышек малогабаритных приборов с возможностью экстренного открытия. Устройство для предотвращения неконтролируемого доступа состоит из корпуса и шарнирно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702999
Дата охранного документа: 15.10.2019
17.10.2019
№219.017.d6c2

Способ определения скорости объекта метания конической формы большого удлинения

Изобретение относится к области измерений и испытаний, а именно к измерениям линейной скорости с помощью фотографических средств. Способ определения скорости объекта метания (ОМ) конической формы включает оптическую регистрацию положения, движущегося со сверхзвуковой скоростью ОМ и созданной им...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702955
Дата охранного документа: 14.10.2019
01.11.2019
№219.017.dc0c

Оптический волоконный датчик

Изобретение относится к оптическим элементам, в частности к компактным элементам фокусировки и сбора лазерного излучения. Оптический волоконный датчик включает фокусирующий и собирающий элемент, которые сформированы из оптического волокна датчика путем оплавления торца с приданием ему...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704560
Дата охранного документа: 29.10.2019
01.11.2019
№219.017.dc35

Способ калибровки и стабилизации параметров спектрометра γ-излучения

Использование: для калибровки и стабилизации параметров спектрометра γ-излучения. Сущность изобретения заключается в том, что калибровку и стабилизацию осуществляют от одного и того же встроенного в блок реперного источника γ-излучения, в качестве которого используют радионуклид Th с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704564
Дата охранного документа: 29.10.2019
Показаны записи 251-257 из 257.
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