RU169323U1 - Устройство для очистки трубок теплообменников от отложений - Google Patents

Устройство для очистки трубок теплообменников от отложений Download PDF

Info

Publication number
RU169323U1
RU169323U1 RU2016117018U RU2016117018U RU169323U1 RU 169323 U1 RU169323 U1 RU 169323U1 RU 2016117018 U RU2016117018 U RU 2016117018U RU 2016117018 U RU2016117018 U RU 2016117018U RU 169323 U1 RU169323 U1 RU 169323U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
tubes
valves
heat exchanger
tank
working
Prior art date
Application number
RU2016117018U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Михайлович Васильев
Зауаль Ахлоович Темердашев
Лада Виленовна Васильева
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный университет" (ФГБОУ ВО "КубГУ")
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный университет" (ФГБОУ ВО "КубГУ") filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный университет" (ФГБОУ ВО "КубГУ")
Priority to RU2016117018U priority Critical patent/RU169323U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU169323U1 publication Critical patent/RU169323U1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28GCLEANING OF INTERNAL OR EXTERNAL SURFACES OF HEAT-EXCHANGE OR HEAT-TRANSFER CONDUITS, e.g. WATER TUBES OR BOILERS
    • F28G1/00Non-rotary, e.g. reciprocated, appliances
    • F28G1/16Non-rotary, e.g. reciprocated, appliances using jets of fluid for removing debris
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28GCLEANING OF INTERNAL OR EXTERNAL SURFACES OF HEAT-EXCHANGE OR HEAT-TRANSFER CONDUITS, e.g. WATER TUBES OR BOILERS
    • F28G9/00Cleaning by flushing or washing, e.g. with chemical solvents

Landscapes

  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к теплоэнергетике и может быть использована при обслуживании в процессе текущей эксплуатации и ремонте промышленного теплообменного оборудования.Для полного удаления отложений, в том числе и высокоплотных, из сильно загрязненных труб теплообменников, вплоть до полностью забитых, существенного уменьшения времени очистки предлагается устройство, содержащее теплообменник с трубками, подлежащими очистке от накипи, вентили, насос, отстойник, рабочую емкость, в которой находится рабочий раствор, соединенную последовательно с насосом, фильтром, соединенным с коллекторным узлом с монтированными на нем вентилями, к которым подсоединены трубки с наконечниками, соединяющие коллектор с трубками теплообменника, закрепленными в его трубных досках, под каждой из которых расположены соответственно емкости для сбора отработанного раствора, каждая из которых соединена с рабочей емкостью. Фильтр снабжен вентилем для сброса воздуха и краном для отвода шлама в отстойник, который соединен с рабочей емкостью и предназначен для утилизации не только шлама из фильтра, но и раствора из рабочей емкости, которая соединена с емкостью, в которой хранится концентрат, подаваемый через другой насос. Все связи между емкостями выполнены последовательно с помощью, например, армированных резиновых шлангов или трубок, изготовленных из поливинилхлорида (ПВХ), на них установлены вентили, позволяющие регулировать работу установки. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Полезная модель относится к теплоэнергетике и может быть использована при обслуживании в процессе текущей эксплуатации и ремонте промышленного теплообменного оборудования.
Отложения, образующиеся на внутренних поверхностях теплообменного оборудования, являются основной проблемой, возникающей при эксплуатации. Образование отложений ведет к снижению интенсивности процесса теплообмена, вследствие более низкой их теплопроводности по сравнению с конструкционным материалом оборудования, уменьшает проходное сечение труб, тем самым, увеличивая гидравлическое сопротивление, приводящее к повышению энергозатрат, препятствует нормальной эксплуатации и приводит к выходу из строя дорогостоящего оборудования.
Известны устройства, предназначенные для очистки трубок теплообменников механическими методами очистки, из которых наиболее широко распространены устройства для очистки, имеющие очистной элемент, выполненный в виде различных режущих наконечников, головок, ершей и шарошек.
Известно устройство для очистки внутренних стенок труб теплообменников кожухотрубного типа от отложений посредством шарошки, которая установлена соосно по оси трубы теплообменника, с противоположных сторон к которой прикреплены тросы, соединенные с реверсивной лебедкой и электронным блоком для управления, при этом тросы протянуты через направляющие ролики, обеспечивающие соосность движению шарошки (патент РФ №2300068, МПК F28G 1/02 (2006.01)).
Недостатком данного устройства является невозможность его использования для очистки сильно загрязненных, а также деформированных в процессе эксплуатации труб теплообменника, кроме того, при наличии неоднородных плотных отложений высока вероятность механического повреждения шарошкой стенок труб теплообменника.
Известно устройство для очистки теплоэнергетического оборудования от отложений и накипи на внутренних поверхностях нагрева, содержащее расположенные на общей раме и жестко связанные между собой питающим, возвратным, подсоединяемыми к оборудованию, и технологическими трубопроводами с арматурой и циркуляционным насосом для образования циркуляционной системы, основную кислотную емкость для подмешивания в насосе острой соляной кислоты при концентрации 20-28% к циркулирующему в системе отработанному раствору, емкость для отработанных слабокислотных растворов, бак-каустизатор и фильтр, предназначенный для пеношламоотделения, при этом насос снабжен трехлопастной крыльчаткой с бандажным уплотнительным кольцом во избежание кавитации при загазованности или запенивании проточной части оборудования, фильтр снабжен вертикальной перегородкой для изменения направления потока моющего раствора, а устройство дополнительно оборудовано съемной линией из полиэтиленовых трубопроводов для подачи острой кислоты в емкость слабокислотных растворов, переносным дренажным баком с откачивающим насосом и линией перекачки дренируемых растворов (патент РФ №2218533, МПК (7) F28G 9/00). Устройство выполнено с возможностью установки на транспортном средстве.
Недостатками данного устройства является использование конструкционных элементов из нержавеющей стали, обладающих низкой химической стойкостью к используемому реагенту и невозможностью очистки полностью забитых труб теплообменника.
Известно устройство для очистки трубок теплообменника от накипи электрическими импульсными разрядами в жидкости, создаваемыми электродами, установленными с образованием разрядного промежутка (патент РФ №2049302, МПК F28G 5/00)). Устройство для его реализации содержит помещенный в изолятор токопровод, который соединен с высоковольтным электродом, снабженным наконечником, выполненным с отверстием. Высоковольтный электрод выполнен с осевым отверстием, при этом отверстие наконечника выполнено по оси электрода, а под изолятором в боковой поверхности наконечника выполнены промывочные каналы, соединенные с осевым отверстием. Как вариант этого устройства - корпус изолятора с противоположной от наконечника стороны снабжен закрепленной на нем гибкой трубкой для промывочной жидкости, выполненной из изоляционного материала, при этом часть токопровода выполнена гибкой и пропущена через трубку. Очистка трубок теплообменника производится последовательно трубка за трубкой.
К недостаткам данного устройства следует отнести использование источника высокого напряжения, работающего в водной среде, что небезопасно для обслуживающего персонала, а также низкая эффективность при удалении высокоплотных отложений.
Наиболее близким аналогом к заявляемому устройству является устройство для очистки теплообменника от накипи, содержащее теплообменник, подлежащий очистке от накипи, заполняемый водой через вентиль (патент №2270967, МПК F28G 9/00 (2006.01)). После его заполнения вентиль закрывают, включают рабочий насос и прокачивают воду по замкнутому контуру через водогазовый эжектор - статический смеситель - теплообменник - рабочий насос. Рабочий насос работает в течение всего времени очистки теплообменника от накипи и выключается только после завершения очистки или в случае аварийной ситуации. Затем включением клапана по команде контроллера через эжектор со статическим смесителем подается такое количество углекислого газа, которое при данном давлении и температуре может раствориться в заданном количестве воды, находящейся в теплообменнике. С помощью вентилей, закрывая и открывая которые, изменяют давление в устройстве, то сливают раствор из отстойника, то вновь наполняют им теплообменник, осуществляя его очистку.
К числу недостатков этого устройства очистки следует отнести необходимость отслеживать давление в замкнутой системе для сброса избыточного давления, чтобы предотвратить аварийную ситуацию. Поскольку отложения в трубах теплообменников могут изменяться в широких пределах, вплоть до полного перекрытия отверстий, то известное устройство не применимо в случае не проходимости раствора по трубам. Длительное время промывки 3-4 суток.
Техническим результатом заявляемой полезной модели является возможность полного удаления отложений, в том числе и высокоплотных, из сильно загрязненных труб теплообменников, вплоть до полностью забитых, существенного уменьшения времени очистки.
Для достижения технического результата предлагается устройство, содержащее теплообменник с трубками, подлежащими очистке от накипи, вентили, насос, отстойник, рабочую емкость, в которой находится рабочий раствор и соединенную последовательно с насосом, фильтром, соединенным с коллекторным узлом с монтированными на нем вентилями, к которым подсоединены трубки с наконечниками, соединяющие коллектор с трубками теплообменника, закрепленными в его трубных досках, под каждой из которых расположены соответственно емкости для сбора отработанного раствора, каждая из которых соединена с рабочей емкостью. Фильтр снабжен вентилем для сброса воздуха и краном для отвода шлама в отстойник, который соединен с рабочей емкостью и предназначен для утилизации не только шлама из фильтра, но и раствора из рабочей емкости, которая соединена с емкостью, в которой хранится концентрат, подаваемый через другой насос. Все связи между емкостями выполнены последовательно с помощью, например, армированных резиновых шлангов или трубок, изготовленных из полихлорвинила (ПХВ), на них установлены вентили, позволяющие регулировать работу устройства.
На фигуре 1 представлена схема заявляемого устройства; на фиг. 2а) представлено фото доски теплообменника до чистки, на 2б) - после чистки.
Устройство состоит из рабочей емкости 1, соединенной последовательно с насосом 2, фильтром 3 с помощью, например, шлангов, изготовленных из армированной резины, на которых установлены вентили: между емкостью и насосом вентиль 4, насосом и фильтром вентили 5, 6, 7. Фильтр 3 соединен с коллекторным узлом 8 с монтированными на нем вентили 9, 10, 11, 12, к которым подсоединены трубки с наконечниками 13-16, соединяющие коллектор 8 с теплообменником 17, имеющим трубы 18-21, закрепленные в трубных досках 22, 23, под каждой из которых расположены соответственно емкости 24, 25 для сбора отработанного раствора. Емкости 24, 25 соединены с рабочей емкостью 1. Фильтр 3 снабжен вентилем 26 для сброса воздуха и вентиль 27 для отвода шлама в отстойник 28, который соединен с рабочей емкостью 1. Отстойник 28 предназначен для утилизации не только шлама из фильтра 3, но и раствора из рабочей емкости 1. Поступление отработанных веществ осуществляют с помощью вентилей 4-7. Для обеспечения непрерывности работы устройство снабжено емкостью 29, в которой хранится концентрат, подаваемый насосом 30. Между насосом 30 и рабочей емкостью 1, в которой находится рабочий раствор, установлен вентиль 31, с помощью которого осуществляют подачу концентрата в рабочую емкость 1.
Устройство работает следующим образом.
Открываем вентили 4-6, 9-12 на коллекторе 8 и включаем насос 2. Взаимной регулировкой вентили 5, 6 добиваемся равномерного выхода рабочего раствора из рабочей емкости 1, поступающего через трубы с наконечниками 13-16, в трубы 18-21 теплообменника 17. Раствор, попадая внутрь труб 18-21 теплообменника 17 реагирует с находящимися там отложениями и выходя наружу, стекает по трубным доскам 22, 23 в емкости 24, 25 и далее в рабочую емкость 1, в которой находится рабочий раствор. Таким образом осуществляется циркуляция раствора при очистке. В ходе работы постоянно контролируется концентрация рабочего раствора. При ее уменьшении, открывая вентиль 31 и включая насос 30 добавляем необходимое количество концентрата из емкости 29 в рабочую емкость 1. Периодически открывая вентиль 26, удаляем образовавшиеся газы из устройства. Твердые нерастворившиеся частицы отложений, циркулирующие в устройстве задерживаются фильтром 3 и периодически удаляются в отстойник 28 путем открытия вентиля 27. После окончания очистки, открыв вентили 4-7 и вентиль 27 сливаем отработанный раствор в отстойник 28, для дальнейшей нейтрализации и утилизации.
Пример использования.
Объект очистки - внутренняя поверхность труб теплообменника (фиг. 2а)). Диаметр кожуха 168 мм, трубный пучок, состоящий из 37 латунных труб марки Л68 диаметром 16×1 мм, длина 4000 мм, ГОСТ 27590. В качестве наконечников труб 13-16 использовали медные трубки диаметром 8 мм, длиной 4000 мм. В качестве труб 13-16 использовали трубы ПВХ, вентилей 4-7, 9 - 12, 26, 27, 31 - шаровые краны KB ПВХ (NIBCO INC, USA).
Наконечники труб 13-16 совмещаем с латунными трубками 18-21 теплообменника 17. После открытия вентилей 4-6, 9-12 на коллекторе 8, включаем насос 2, и балансировкой вентилей 4 и 5 устанавливаем равномерный поток рабочего раствора из рабочей емкости 1 на выходах труб 18-21. Вначале практически весь раствор стекает в емкость 24 по трубной доске 22 и далее в рабочую емкость 1 вследствие сильной загрязненности (не проточности) труб 18-21. В ходе растворения отложений внутри труб 18-21 вдвигаем наконечники труб 13-16 в освободившееся от отложений пространство труб 18-21 теплообменника 17. Ход химической реакции контролируем визуально по наличию активного пенообразования на выходах труб 18-21 из трубных досок 22, 23. По мере растворение накипи наконечники труб 13-16 продвигаем вовнутрь труб 18-21 теплообменника 17. Когда наконечники 13-16 будут полностью вдвинуты в трубы 18-21 теплообменника 17 и раствор будет полностью сливаться в емкость 25 по трубной доске 23 останавливаем насос 2 и определяем степень очистки труб 18-21 теплообменника 17 либо визуально, либо механически, вдвигая калиброванный стержень вовнутрь трубок 18-21. Далее наконечники труб 13-16 вынимаем из очищенных труб 18-21 теплообменника 17 и вставляем в следующие трубы теплообменника 17. Процесс очистки повторяется до полной очистки всех труб теплообменника 17 (фиг. 2б)). В ходе работ непрерывно контролируем рН раствора и в случае необходимости дозируем необходимое количество концентрата из емкости 29 вторым насосом 30 при открытом вентиле 31. Периодически, открывая вентиль 26, удаляем образовавшиеся газы из устройства. Твердые нерастворившиеся частицы отложений, циркулирующие в устройстве, задерживаются фильтром 3 и периодически удаляются в отстойник 28 открытием вентиля 27. После окончания очистки, открыв вентили 4-7 и вентиль 27, сливаем отработанный раствор в отстойник 28, для дальнейшей его нейтрализации и утилизации.
Очистка проводилась без демонтажа теплообменника непосредственно в котельной предприятия. Время очистки теплообменника составило 4 часа. Скорость очистки можно существенно увеличить, используя коллектор с большим количеством вентилей.
Данное устройство было также успешно использовано для очистки полностью забитого конвективного пучка парового котла ДКВР-6.
Предлагаемое устройство по сравнению с прототипом позволяет полностью удалить отложения, в том числе и высокоплотные, из сильно загрязненных труб теплообменников, вплоть до полностью забитых, а также существенно, более чем на порядок, уменьшить времени очистки. Оно является новым, промышленно применимым, а, следовательно, удовлетворяет критериям патентоспособности, предъявляемым к полезным моделям.

Claims (2)

1. Устройство для очистки трубок теплообменников от отложений, содержащее теплообменник, вентили, насос, отстойник, отличающееся тем, что оно включает рабочую ёмкость, в которой находится рабочий раствор, соединённую последовательно с насосом, фильтром, соединённым с коллекторным узлом с монтированными на нём вентилями, к которым подсоединены трубки с наконечниками, соединяющие коллектор с трубками теплообменника, закреплёнными в его трубных досках, под каждой из которых расположены соответственно ёмкости для сбора отработанного раствора, каждая из которых соединена с рабочей ёмкостью, фильтр снабжён вентилем для сброса воздуха и вентилем для отвода шлама в отстойник, который соединён с рабочей ёмкостью и предназначен для утилизации не только шлама из фильтра, но и раствора из рабочей ёмкости, которая соединена с ёмкостью для хранения концентрата, подаваемого через другой насос, все связи между ёмкостями выполнены последовательно с помощью, например, армированных резиновых шлангов или трубок, изготовленных из поливинилхлорида, на них установлены вентили, позволяющие регулировать работу установки.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что в качестве вентилей использованы шаровые краны, изготовленные из поливинилхлорида.
RU2016117018U 2016-04-28 2016-04-28 Устройство для очистки трубок теплообменников от отложений RU169323U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016117018U RU169323U1 (ru) 2016-04-28 2016-04-28 Устройство для очистки трубок теплообменников от отложений

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016117018U RU169323U1 (ru) 2016-04-28 2016-04-28 Устройство для очистки трубок теплообменников от отложений

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU169323U1 true RU169323U1 (ru) 2017-03-15

Family

ID=58450109

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016117018U RU169323U1 (ru) 2016-04-28 2016-04-28 Устройство для очистки трубок теплообменников от отложений

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU169323U1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0357572A1 (en) * 1988-07-15 1990-03-07 Brown T. Hagewood A process for cleaning tube type heat exchangers
RU2218533C2 (ru) * 2001-03-07 2003-12-10 Чащин Владимир Петрович Способ очистки теплоэнергетического оборудования от отложений и накипи и устройство для его осуществления
WO2005093360A1 (de) * 2004-03-24 2005-10-06 Framatome Anp Gmbh Verfahren zum reinigen der rohre eines wärmetauschers mit hilfe eines strahlmittels und dafür geeignete vorrichtung
RU2270967C2 (ru) * 2003-10-22 2006-02-27 ООО Предприятие по обеспечению работоспособности технологического оборудования "Ресурс" Способ очистки теплообменника от накипи

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0357572A1 (en) * 1988-07-15 1990-03-07 Brown T. Hagewood A process for cleaning tube type heat exchangers
RU2218533C2 (ru) * 2001-03-07 2003-12-10 Чащин Владимир Петрович Способ очистки теплоэнергетического оборудования от отложений и накипи и устройство для его осуществления
RU2270967C2 (ru) * 2003-10-22 2006-02-27 ООО Предприятие по обеспечению работоспособности технологического оборудования "Ресурс" Способ очистки теплообменника от накипи
WO2005093360A1 (de) * 2004-03-24 2005-10-06 Framatome Anp Gmbh Verfahren zum reinigen der rohre eines wärmetauschers mit hilfe eines strahlmittels und dafür geeignete vorrichtung

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN203200084U (zh) 一种新型的冷却循环水杀菌除垢装置
CN201520664U (zh) 一种循环冷却水除垢装置
CN103739040B (zh) 一种模块化单体电化水处理箱
CN104787842B (zh) 一种新型电化学/光催化循环冷却水处理设备
CN107522296A (zh) 全自动循环水污垢净化装置
CN110563165B (zh) 一种电化学循环冷却水净化装置
CN203498136U (zh) 渐进三级电化学水处理设备
RU175552U1 (ru) Микроэлектролизное устройство
CN210855475U (zh) 一种大型高效电化学水处理成套装置
RU2218533C2 (ru) Способ очистки теплоэнергетического оборудования от отложений и накипи и устройство для его осуществления
RU169323U1 (ru) Устройство для очистки трубок теплообменников от отложений
CN105417645A (zh) 一种圆筒型电催化氧化反应装置
CN103693761A (zh) 一种用于船舶锅炉循环水处理的电解除垢装置
CN212585535U (zh) 一种高效管式换热器
CN210847546U (zh) 一种冷却塔自动清洗除垢装置
CN201770515U (zh) 采用电极吸附和超声波组合的污水净化除垢设备
CN207175600U (zh) 一种电解式预结垢除垢装置
CN203498137U (zh) 渐进四级电化学水处理设备
CN115504548A (zh) 一种横置箱体轴旋转刮刀式电化学水处理设备
CN212356657U (zh) 一种复频电集垢除垢机构、水处理装置及系统
CN211283891U (zh) 一种全自动在线清垢水处理装置及处理系统
CN214120920U (zh) 一种换热器清洗装置
CN210122500U (zh) 一种旋转式电化学循环水处理装置
CN111847600A (zh) 一种复频电集垢除垢机构、水处理装置及系统
CN210481570U (zh) 一种管材的退镀设备