RU2449234C2 - Способ удаления накипи из теплообменного оборудования - Google Patents

Способ удаления накипи из теплообменного оборудования Download PDF

Info

Publication number
RU2449234C2
RU2449234C2 RU2010105383/06A RU2010105383A RU2449234C2 RU 2449234 C2 RU2449234 C2 RU 2449234C2 RU 2010105383/06 A RU2010105383/06 A RU 2010105383/06A RU 2010105383 A RU2010105383 A RU 2010105383A RU 2449234 C2 RU2449234 C2 RU 2449234C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
solution
cooling system
carried out
thermal imaging
heat exchange
Prior art date
Application number
RU2010105383/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010105383A (ru
Inventor
Андрей Павлович Хоменко (RU)
Андрей Павлович Хоменко
Сергей Константинович Каргапольцев (RU)
Сергей Константинович Каргапольцев
Алексей Валерьевич Воротилкин (RU)
Алексей Валерьевич Воротилкин
Андрей Валентинович Грызлов (RU)
Андрей Валентинович Грызлов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Иркутский государственный университет путей сообщения" (ФГБОУ ВПО ИрГУПС)
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 профессионального образования "Иркутский государственный университет путей сообщения" (ФГБОУ ВПО ИрГУПС) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Иркутский государственный университет путей сообщения" (ФГБОУ ВПО ИрГУПС)
Priority to RU2010105383/06A priority Critical patent/RU2449234C2/ru
Publication of RU2010105383A publication Critical patent/RU2010105383A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2449234C2 publication Critical patent/RU2449234C2/ru

Links

Landscapes

  • Detergent Compositions (AREA)
  • Cleaning By Liquid Or Steam (AREA)

Abstract

Заявленный способ относится к области теплотехники, в частности к химической очистке теплообменных аппаратов от накипи и отложений, и может быть использован преимущественно для очистки всей системы водяного охлаждения тепловоза. Задачей изобретения является сокращение срока нахождения теплообменного оборудования в ремонте. Технический результат достигается тем, что способ включает обработку внутренних поверхностей системы охлаждения химическими реактивами в следующей последовательности: проводят тепловизионное обследование внутренних поверхностей системы охлаждения, производят наполнение ее раствором, содержащим 4,0% соляной кислоты, 1,5% уротропина, 0,5% силиката магния выдерживают под раствором в течение 1,0 часа и осуществляют многократную циркуляцию раствора, промывку системы охлаждения водой и нейтрализацию остаточного раствора, после чего проводят наполнение системы охлаждения раствором (рН 2,0-3,0), содержащим 8,8% ортофосфорной кислоты, выдерживают под раствором в течение 1,0 часа, и осуществляют многократную циркуляцию раствора, промывку системы охлаждения и нейтрализацию остаточного раствора, после чего проводят тепловизионное обследование качества очистки. 3 з.п. ф-лы.

Description

Заявленный способ относится к области теплотехники, в частности к химической очистке теплообменных аппаратов от накипи и отложений, и может быть использован преимущественно для очистки всей системы водяного охлаждения тепловоза.
Образование котельного шлама происходит в результате выделения в толще перенасыщенного раствора кальциевых и магниевых солей зародышей твердой фазы, представляющих собой многочисленные центры кристаллизации солей. На этих центрах откладываются последующие молекулы кристаллизирующейся соли, причем первые вследствие этого растут, переходя постепенно из субмикроскопических размеров в микроскопические. Ставший таким образом видимым осадок, имеет аморфное или скрытое кристаллическое строение: далее частицы сливаются и с течением времени образуют кристаллические или хлопьевидные осадки.
Известен способ химической очистки в процессе эксплуатации теплообменного оборудования от накипи, а также образование на поверхностях теплообмена пленки, предохраняющей от повторного накипеобразования, что увеличивает межремонтный срок эксплуатации (патент RU №2285218 от 04.04.2005 г., МПК F28G 9/00).
Технический результат достигается тем, что способ очистки включает обработку внутренних поверхностей нагрева растворами при многократной циркуляции и с последующим удалением накипи, в качестве раствора используют водный раствор специально ремонтно-восстановительного состава, состоящего из измельченных до дисперсности 0,07-0,075 мм горных пород, включающих окислы элементов: SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O3, FeO, MnO, MgO, CaO, Na2O, K2O, P2O5, SO3, CO2, H2O, используемого в количестве не менее одного грамма на один литр объема обрабатываемого оборудования, при этом циркуляцию раствора осуществляют при температуре рабочего режима оборудования, а удаление накипи производят продувкой водой или паром не менее чем через 72 часа циркуляции раствора.
Проведенные исследования показали, что этот способ энергоемкий и требует увеличения срока простоя оборудования в ремонте.
В патенте (RU №2148227, МПК F28G 9/00, 05.05.1999 г.) очистку осуществляют в три стадии с использованием 60-65% фосфорной кислоты и деминерализованной воды в качестве промывочной жидкости: на первой стадии фосфорную кислоту подают и выдерживают при температуре кипения 110-120°C в течение 30-40 минут, вымывание фосфатных солей и размягченного осадка проводят в течение полутора часов, на второй стадии фосфорную кислоту выдерживают при температуре кипения 110-120°C 1-1,5 часа, а промывочную жидкость в течение 2,5-3 часов, на третьей стадии фосфорную кислоту при температуре кипения 110-120°C выдерживают в течение 4,5-5 часов, а промывочную жидкость подают в течение 10-12 часов, причем на второй, третьей стадиях при снижении концентрации кислоты до 35-33% проводят подпитку свежим раствором.
Данный способ - дорогостоящий и требует повышения безопасности труда и обеспечения нейтрализации отработанных составов.
Известен способ очистки теплоэнергетического оборудования от отложений и накипи и устройства для его осуществления (патент RU №2218533, МПК F28G 9/00, заявка от 07.03.2001 г.).
Технический результат достигается тем, что способ очистки теплоэнергетического оборудования от отложений и накипи включает обработку внутренних поверхностей нагрева или теплообмена химическими реагентами при циклической или многократной циркуляции их в системе, при этом в качестве химических реагентов последовательно применяют сначала отработанные, слабокислотные растворы с периодической подпиткой системы циркуляции острой соляной кислотой при концентрации 20-28% (HCl) с ингибиторами, затем применяют водные 5-8%-ные растворы щелочи с температурой 50-80°C, а отмывку проводят горячей средой с температурой 50-70°C до и после пассивации, осуществляемой 1%-ным раствором соды или 2%-ным раствором аммиака.
Способ, в котором процесс ведут до полного прекращения поступления взвесей, оседающих в осадок, и до окончания пеногазоотделения в отработанных растворах, а контроль за качеством очистки осуществляют по вырезкам стенок труб.
Данный способ требует повышенной безопасности труда, обеспечения очистки и нейтрализации отработанных растворов.
Целью данного изобретения является сокращение срока нахождения теплообменного оборудования в ремонте. Технический результат получается тем, что способ удаления накипи из теплообменного оборудования включает обработку внутренних поверхностей системы охлаждения химическими реактивами при многократной циркуляции их в системе с последующей промывкой. Отличие заключается в том, что сначала проводят тепловизионное обследование состояния внутренних поверхностей системы охлаждения и затем наполняют ее раствором (pH раствора от 0,2-0,3), содержащим 4,0% соляной кислоты, 1,5% уротропина, 0,5% силиката магния, выдерживают под раствором в течение 1,0 часа и осуществляют многократную циркуляцию раствора, промывку системы охлаждения водой и нейтрализацию остаточного раствора, после чего проводят наполнение системы охлаждения раствором (pH 2,0-3,0) ортофосфорной кислоты, выдерживают под раствором в течение 1,0 часа и осуществляют многократную циркуляцию раствора, промывку системы охлаждения и нейтрализацию остаточного раствора, после чего проводят тепловизионное обследование качества очистки.
Раствор для первичной промывки, содержащий 4,0% соляной кислоты, 1,5% уротропина, 0,5% силиката магния, нагревают до температуры 60°C. Состав для нейтрализации отработанных растворов содержит 0,5% кальцинированной соды (рН раствора от 8,0 до 9,0).
Предлагаемый способ удаления накипи из теплообменного оборудования, например из системы охлаждения тепловоза, осуществляется следующим образом.
Проводят тепловизионное обследование состояния секций охлаждения водяной системой системы охлаждения тепловоза на работающем дизеле при температуре охлаждающей воды не ниже 50°C.
Проводят снятие контрольных секций охлаждения для контрольного замера их на истечение, после чего их устанавливают на тепловоз и выполняется опрессовка системы охлаждения.
Затем выполняются работы по сборке схемы подключения водяной системы охлаждения к установке для удаления накипи.
Одновременно проводят приготовление и заполнение системы охлаждения промывочным раствором первичной обработки для удаления накипно-коррозионных отложений.
Состав для первичной обработки для удаления накипно-коррозионных отложений (рН раствора от 2,0-3,0) включает 4,0% кислоту соляную, 1,5% уротропин технический, 0,5% силикат магния.
После заполнения систему охлаждения оставляют под указанным раствором на 1 час.
После чего осуществляют многократную циркуляцию раствора через систему охлаждения и затем проводят промывку системы охлаждения тепловоза водой и нейтрализацию остаточного раствора.
Каждые 2-3 минуты производят отбор сливаемой жидкости и замер уровня рН, промывку производят до полного осветления сливаемой жидкости и при достижении уровня pH 7. Промывку системы охлаждения проводят в прямом и обратном направлении.
Вторичную обработку водяной системы охлаждения тепловоза раствором осуществляют раствором, содержащим 8,8% ортофосфорной кислоты (рН раствора от 2,0 до 3,0), тем самым осуществляя пассивацию на очищенной поверхности металла для создания защитной пленки.
После заполнения систему охлаждения оставляют под указанным раствором на 1 час.
Затем осуществляют многократную циркуляцию раствора через систему охлаждения, после чего проводят промывку системы охлаждения тепловоза водой и нейтрализацию остаточного раствора.
При проведении промывки системы охлаждения каждые 2-3 минуты проводят отбор сливаемой жидкости и замер уровня рН. Промывку проводят до полного осветления сливаемой жидкости и при достижении уровня рН 7. Промывка системы охлаждения осуществляется в прямом и обратном направлении.
Контроль концентрации растворов, состава жидкости для нейтрализации отработанных растворов осуществляют в процессе приготовления растворов, а также в процессе промывки системы охлаждения.
Нейтрализацию сливаемой жидкости осуществляют 0,5% раствором кальцинированной соды.
Затем отключают установку для очистки накипи от системы охлаждения тепловозов, снимают контрольные секции охлаждения для контрольного замера их на истечение, после чего устанавливают их на тепловоз.
В заключение проводится тепловизионное обследование и замер температур поверхностей теплообмена и составляется акт приемки технического состояния водяной системы охлаждения тепловоза.
Предлагаемый способ был успешно опробован на тепловозах ТЭ-10Д100, локомотивного депо Новая Чара ВСЖД - филиала РЖД. Было промыто 55 секций тепловозов. Полученные результаты показали эффективность данного способа промывки системы охлаждения тепловоза.

Claims (4)

1. Способ удаления накипи из теплообменного оборудования, включающий обработку внутренних поверхностей системы охлаждения химическими реактивами при многократной циркуляции их в системе с последующей промывкой, отличающийся тем, что проводят тепловизионное обследование внутренних поверхностей системы охлаждения, производят наполнение ее раствором, содержащим 4,0% соляной кислоты, 1,5% уротропина, 0,5% силиката магния, выдерживают под раствором в течение 1,0 ч и осуществляют многократную циркуляцию раствора, промывку системы охлаждения водой и нейтрализацию остаточного раствора, после чего проводят наполнение системы охлаждения раствором (рН 2,0-3,0), содержащим 8,8% ортофосфорной кислоты, выдерживают под раствором в течение 1,0 ч и осуществляют многократную циркуляцию раствора, промывку системы охлаждения и нейтрализацию остаточного раствора, после чего проводят тепловизионное обследование качества очистки.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что раствор, содержащий 4,0% соляной кислоты, 1,5% уротропина, 0,5% силиката магния, нагревают до температуры 60°С.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что состав для нейтрализации отработанных растворов содержит 0,5% кальцинированной соды (рН-раствор от 8,0-9,0).
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что тепловизионное обследование системы охлаждения проводят при температуре охлаждающей воды не ниже 50°С.
RU2010105383/06A 2010-02-15 2010-02-15 Способ удаления накипи из теплообменного оборудования RU2449234C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010105383/06A RU2449234C2 (ru) 2010-02-15 2010-02-15 Способ удаления накипи из теплообменного оборудования

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010105383/06A RU2449234C2 (ru) 2010-02-15 2010-02-15 Способ удаления накипи из теплообменного оборудования

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010105383A RU2010105383A (ru) 2011-08-20
RU2449234C2 true RU2449234C2 (ru) 2012-04-27

Family

ID=44755517

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010105383/06A RU2449234C2 (ru) 2010-02-15 2010-02-15 Способ удаления накипи из теплообменного оборудования

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2449234C2 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2532867C1 (ru) * 2013-12-13 2014-11-10 Александр Юрьевич Широков Способ химической очистки внутренних полостей теплообменного оборудования от накипно-коррозионных отложений
RU2581347C1 (ru) * 2014-12-05 2016-04-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ)" Способ удаления с металлических поверхностей из углеродистых нелегированных сталей накипно-коррозионных отложений
RU2592952C2 (ru) * 2014-12-26 2016-07-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тверской государственный университет" Способ растворения накипно-коррозионных отложений
EA026327B1 (ru) * 2014-04-16 2017-03-31 Александр Юрьевич Широков Способ химической очистки внутренних полостей водоохлаждаемых узлов и агрегатов системы водяного охлаждения дизеля тепловоза от накипно-коррозионных отложений

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113458064A (zh) * 2021-07-20 2021-10-01 内蒙古大地云天化工有限公司 磷化工生产装置浓缩系统清洗方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4860821A (en) * 1988-07-15 1989-08-29 Hagewood Brown T Process for cleaning tube type heat exchangers
RU2109244C1 (ru) * 1996-08-01 1998-04-20 Акционерное общество закрытого типа "Маршал" Способ очистки системы водяного отопления от отложений на внутренней поверхности и устройство для его осуществления
RU2148227C1 (ru) * 1999-05-05 2000-04-27 Горловское открытое акционерное общество "Концерн Стирол" Способ очистки внутренней поверхности теплообменного оборудования
RU2218533C2 (ru) * 2001-03-07 2003-12-10 Чащин Владимир Петрович Способ очистки теплоэнергетического оборудования от отложений и накипи и устройство для его осуществления
RU2285218C1 (ru) * 2005-04-04 2006-10-10 Виктор Федотович Грунтовой Способ очистки и защиты от накипи и коррозии теплоэнергетического оборудования

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4860821A (en) * 1988-07-15 1989-08-29 Hagewood Brown T Process for cleaning tube type heat exchangers
RU2109244C1 (ru) * 1996-08-01 1998-04-20 Акционерное общество закрытого типа "Маршал" Способ очистки системы водяного отопления от отложений на внутренней поверхности и устройство для его осуществления
RU2148227C1 (ru) * 1999-05-05 2000-04-27 Горловское открытое акционерное общество "Концерн Стирол" Способ очистки внутренней поверхности теплообменного оборудования
RU2218533C2 (ru) * 2001-03-07 2003-12-10 Чащин Владимир Петрович Способ очистки теплоэнергетического оборудования от отложений и накипи и устройство для его осуществления
RU2285218C1 (ru) * 2005-04-04 2006-10-10 Виктор Федотович Грунтовой Способ очистки и защиты от накипи и коррозии теплоэнергетического оборудования

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2532867C1 (ru) * 2013-12-13 2014-11-10 Александр Юрьевич Широков Способ химической очистки внутренних полостей теплообменного оборудования от накипно-коррозионных отложений
EA026327B1 (ru) * 2014-04-16 2017-03-31 Александр Юрьевич Широков Способ химической очистки внутренних полостей водоохлаждаемых узлов и агрегатов системы водяного охлаждения дизеля тепловоза от накипно-коррозионных отложений
RU2581347C1 (ru) * 2014-12-05 2016-04-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ)" Способ удаления с металлических поверхностей из углеродистых нелегированных сталей накипно-коррозионных отложений
RU2592952C2 (ru) * 2014-12-26 2016-07-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тверской государственный университет" Способ растворения накипно-коррозионных отложений

Also Published As

Publication number Publication date
RU2010105383A (ru) 2011-08-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2449234C2 (ru) Способ удаления накипи из теплообменного оборудования
US8277662B2 (en) Steam boiler apparatus and operating method therefor
JPS58199878A (ja) 水性系における腐蝕および沈積を抑制する方法および組成物
RU2285218C1 (ru) Способ очистки и защиты от накипи и коррозии теплоэнергетического оборудования
AU2019271980A1 (en) Fluro-inorganics for inhibiting or removing silica or metal silicate deposits
CN101549346B (zh) 湿法磷酸净化萃取装置除垢的方法
JPS58177479A (ja) 水性システムの腐食および沈積抑制方法および組成物
TWI589731B (zh) 減少結垢的表面鈍化方法
CN107747728A (zh) 一种锅炉的清洗方法
CN103468420A (zh) 一种弱酸性清洗剂及其在ggh硬垢清洗中的应用
US20160060576A1 (en) Fluoro-inorganics for inhibiting or removing silica or metal silicate deposits
MX2013010468A (es) Prevencion o reduccion de incrustaciones en produccion de acido fosforico de proceso humedo.
Al-Deffeeri Heat transfer measurement as a criterion for performance evaluation of scale inhibition in MSF plants in Kuwait
CN105973061A (zh) 一种发电厂凝汽器的除垢方法
EP1873452B1 (en) Method for removal of acidic adherent matter
US1487205A (en) Process for the removal of fluorine compounds from phosphoric acid
CN104129862A (zh) 一种用于去除锅炉硅垢的清洗剂
CN101608312B (zh) 氧化铝生产过程用蒸发器组酸洗除垢的方法
US2524757A (en) Cleaning scaled vessels
JP2002296268A (ja) 水質評価方法および水質管理システム
CN103834956A (zh) 一种用于由多种金属材料构成的家庭供暖系统的清洗剂及其制备方法
RU2724063C1 (ru) Способ очистки внутренних поверхностей котельного оборудования от отложений
CN108147556A (zh) 一种变频谐振水处理系统结构
Webb Experience With Potassium Treatment at Windsor Station
RU2482223C2 (ru) Средство для удаления ржавчины, накипи и других минеральных отложений на основе глиоксаля и его производных

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20140216

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20150310

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20160216