CS234628B1 - Způsob pasivace mosazných trubek tepelných výměníků - Google Patents

Způsob pasivace mosazných trubek tepelných výměníků Download PDF

Info

Publication number
CS234628B1
CS234628B1 CS97284A CS97284A CS234628B1 CS 234628 B1 CS234628 B1 CS 234628B1 CS 97284 A CS97284 A CS 97284A CS 97284 A CS97284 A CS 97284A CS 234628 B1 CS234628 B1 CS 234628B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
passivation
amount
benzotriazole
brass
tubes
Prior art date
Application number
CS97284A
Other languages
English (en)
Inventor
Jan Vosta
Josef Pelikan
Lubos Varga
Milan Smrz
Miroslav Holinka
Vit Hluchan
Miroslav Peca
Original Assignee
Jan Vosta
Josef Pelikan
Lubos Varga
Milan Smrz
Miroslav Holinka
Vit Hluchan
Miroslav Peca
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Jan Vosta, Josef Pelikan, Lubos Varga, Milan Smrz, Miroslav Holinka, Vit Hluchan, Miroslav Peca filed Critical Jan Vosta
Priority to CS97284A priority Critical patent/CS234628B1/cs
Publication of CS234628B1 publication Critical patent/CS234628B1/cs

Links

Landscapes

  • Detergent Compositions (AREA)
  • Preventing Corrosion Or Incrustation Of Metals (AREA)

Abstract

Mosazné trubky se podrobí působení *(■ kyseliny sírové a/nebo chlorovodíkové ; a/nebo citrónové v koncentraci 0,5 až * 5 % hmot. za přítomnosti inhibitorů, jako 1, 2, 3 benzotriazoiu v množství 0,1 g/1, dibenzylsulfoxidu nebo chinolinů v množství 0,1 g/1 a/nebo benzoimidazolu v množství 0,1 g/1. Pak se tepelný výměník propláchne upravenou vodou a dále podrobí pasivaci vodným roztokem směsi 1, 2,3 benzotriazoiu v množství 0,1 g/1, taninu v množství 0,1 g/1 a 0,5 g/1 alkanolamidů kyselin kokosového tuku po dobu 1 až 6 hodin. Vynález je určen zejména pro čištění a pasivaci kondenzátorů energetických bloků.

Description

Vynález se týká způsobu pasivace mosazných trubek tepelných výměníků po jejich předchozím Čištění.
Mosazné trubky tepelných výměníků, zejména kondenzátorů energetických bloků je nutné při běžných opravách a generálních opravách čistit. Je to nutné z důvodů úsad anorganického i popřípadě organického původu, které zhor-šují přestup tepla a tím i účinnost celého bloku. Čištění je prováděno tlakovou vodou a přesto na vnitřních stěnách trubek zůstává slabá vrstva úsad, včetně neupravené vody s volným přístupem atmosférického kyslíku. Během této doby probíhá koroze intenzivněji než při běžném provozu. V kalendářním roce je blok průměrně v provozu cca 5 000 až 7 000 hodin, to znamená, že kondenzátory jsou naplněny neupravenou vodou nebo vypuštěny a trubky zůstávají mokré po dobu cca 1 000 až 3 000 hodin za rok. po uvedenou dobu probíhá koroze mosazných trubek i ocelových částí kondenzátorů.
Uvedené nedostatky odstraňuje podle vynálezu způsob pasivace mosazných trubek tepelných výměníků po jejich předchozím čištění. Jeho podstata spočívá v tom, že se mosazné trubky podrobí působení kyseliny sírové a/nebo chlorovodíkové a/nebo citrónové v koncentraci 0,5 až 5 % hm. za přítomnosti inhibitorů, jako 1,2,3 benzo«triazolu vfmQŽství 0,1 g/1, dibenzylsulfoxidu nebo chinolinů v množství 0,1 g/1 a/nebo benzoimidazolu v množství 0,1 g/1, načež se tepelný výměník propláchne upravenou vodou a dále podrobí pasivaci vodným roztokem směsi 1,2,3 benzotriazolu v množství 0,1 g/1, taninu v množství 0,1 g/1 a 0,5 g/1 alkanolamidů kyselin kokosového tuku po dobu 1 až 6 hodin.
Základní účinek způsobu podle vynálezu spočívá v dokonalém zapasivování mosazného kondenzátoru. Po této pasivaci může být
- 2 234 628 kondenzátor nebo výměník provozován v přerušovaném provozu bez obav před korozním napadením. Velkou výhodou použité pasivační směsi je její netoxičnost a možnost jejího dalšího použití tak, že se spotřebuje dávkováním ve zmenšené koncentraci do chladícího okruhu jako účinný inhibitor koroze kondenzátorů při provozu. V případech potíží s postupným vydóvkováním pasivační směsi jako inhibitoru do chladícího okruhu, je možno tuto postupně po větších kvantech nadávkovat rovnou do cirkulujícího chladícího okruhu. Odpadá tím, v jiných případech nutná, náročné likvidace pasivační lázně. Proces je velmi výhodný zejména pro etapu najíždění nového energetického bloku, kdy nelze vyloučit přetržitý provoz. U provozovaných kondenzátorů, které jsou například kontinuálně čištěny mechanicky a za provozu, je možno s výhodou použít ochrany pasivací při delší odstávce.
Způsob podle vynálezu je dále blíže popsán na konkrétními příkladu provedení·
Příklad
Roztok kyseliny sírové o koncentraci 0,6 % hm. s přídavkem 0,1 g/1 1,2,5 benzotriazolu, 0,1 g/1 dibenzylsulfoxidu a 0,1 g/1 benzoimidazolu byl použit k dokonalému vyčištění kondenzátorových trubek. V případě nově instalovaného kondenzátoru, který bývá místně velmi zamaštěn je vhodné provést odmaštění obeaaým detergentem, aby čistící roztok mohl bez problémů plnit svou funkci. Po ukončené čisticí operaci, která byla kontrolována změnou koncentrace kyselin, byl čistící roztok vypuštěn, kondenzátor byl propláchnut upravenou vodou do vymizení kyselé reakce. Pak ihned následovala pasivační část. Vyčištěný nebo provozovaný čistý kondenzátor byl pasivován roztokem obsahujícím 0,1 g/1 1,2,3 benzotriazolu, 0,1 g/1 taninu a 0,5 g/1 alkanolamidů kyselin kokosového tuku. Sloučeniny byly technické kvality, pokud se týká čistoty chemikálií a byly rozpuštěny v upravené vodě. Po 5 hodinové cirkulaci byl kondenzátor zapasivovén a je schopen přečkat bez obav dlouhodobou odstávku i následný přetržitý provoz.
- 3 234 628
Pasivační roztok, který představuje ve snížené koncentraci účinný inhibitor koroze mosazných kondenzátorů při provozu, se postupně nadávkuje do cirkulujícího chladícího okruhu tak, aby souhrnná koncentrace účinných látek se pohybovala okolo 10 g/t chladící vody. Pasivační roztok je koncipován však tak, že v případě těžkostí se skladováním pasivačního roztoku je možno látky ve větších koncentracích aplikovat rovněž do chladících cirkulujících okruhů přímo. Tím je provedena likvidace pasivátoru, při které je dále zajišťována protikorozní ochrana kondenzátorů s určitým biocidním působením, které je z hlediska mož ných přísad do chladících okruhů žádoucí.

Claims (1)

  1. PŘEDMĚT VYNÁLEZU
    234 62B
    Způsob pasivace mosazných trubek tepelných výměníků po jejich předchozím čištění, vyznačující se tím, že se mosazné trubky podrobí působení kyseliny sírové a/nebo chlorovodíkové a/nebo citrónové v koncentraci 0,5 až 5 % hm. za přítomnosti inhibitorů, jako 1,2,3 benzotriazolu v množství 0,1 g/1, dibenzylsulfoxidu nebo chinolinů v množství 0,1 g/1, a/nebo benzoimidazolu v množství 0,1 g/1, načež se tepelný výměník propláchne dokonale upravenou vodou a dále podrobí pasivaci vodným roztokem směsi 1,2,3 benzotriazolu v množství 0,1 g/1, taninu v množství 0,1 g/1 a 0,5 g/1 alkanolamidů kyselin kokosového tuku po dobu 1 až 6 hodin.
CS97284A 1984-02-10 1984-02-10 Způsob pasivace mosazných trubek tepelných výměníků CS234628B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS97284A CS234628B1 (cs) 1984-02-10 1984-02-10 Způsob pasivace mosazných trubek tepelných výměníků

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS97284A CS234628B1 (cs) 1984-02-10 1984-02-10 Způsob pasivace mosazných trubek tepelných výměníků

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS234628B1 true CS234628B1 (cs) 1985-04-16

Family

ID=5342945

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS97284A CS234628B1 (cs) 1984-02-10 1984-02-10 Způsob pasivace mosazných trubek tepelných výměníků

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS234628B1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3522093A (en) Processes of cleaning and passivating reactor equipment
US4452643A (en) Method of removing copper and copper oxide from a ferrous metal surface
US7344602B2 (en) Scale conditioning agents and treatment method
US4789406A (en) Method and compositions for penetrating and removing accumulated corrosion products and deposits from metal surfaces
EP0086245B1 (en) Aqueous acid metal cleaning composition and method of use
KR101213379B1 (ko) 개선된 스케일 컨디셔닝제 및 처리 방법
US4045253A (en) Passivating metal surfaces
JP4366462B2 (ja) 循環水系の洗浄方法
US3067070A (en) Cleaning method for industrial systems
US20070164258A1 (en) Enhanced galvanized corrosion inhibitor
CN101955862A (zh) 混合水垢中性清洗剂及其生产方法
JP4309346B2 (ja) 加圧水型原子炉の洗浄方法
US5401311A (en) Method for removing deposits from cooling water systems
CS234628B1 (cs) Způsob pasivace mosazných trubek tepelných výměníků
US4209418A (en) Gelatin benzimidazole blends as inhibitors for carboxylic acids
KR101204707B1 (ko) 부식 생성물의 화학적 용해 방법
US3415692A (en) Method of passivating metal surfaces
JPS60150899A (ja) 付着物溶解剤
CN113564610B (zh) 一种电站热力设备化学清洗中除铜的方法
CN103741153A (zh) 一种过热器氧化皮化学清洗缓蚀剂
US2965523A (en) Scale removal from ferrous metal surfaces
JPS63125687A (ja) 作動液配管系の洗浄方法
KR20010072752A (ko) 수성계에서의 부식 억제 방법
JPH02213486A (ja) 金属表面用水性浄化剤及びその使用方法
PL160104B1 (pl) rur skraplaczy turbinowych po stronie parowej PL