RU2592952C2 - Способ растворения накипно-коррозионных отложений - Google Patents

Способ растворения накипно-коррозионных отложений Download PDF

Info

Publication number
RU2592952C2
RU2592952C2 RU2014153073/06A RU2014153073A RU2592952C2 RU 2592952 C2 RU2592952 C2 RU 2592952C2 RU 2014153073/06 A RU2014153073/06 A RU 2014153073/06A RU 2014153073 A RU2014153073 A RU 2014153073A RU 2592952 C2 RU2592952 C2 RU 2592952C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
solution
washing
water
minutes
corrosion
Prior art date
Application number
RU2014153073/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014153073A (ru
Inventor
Евгения Сергеевна Логинова
Ольга Юрьевна Дремлева
Наталья Ивановна Лукьянова
Виктор Михайлович Никольский
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тверской государственный университет"
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 "Тверской государственный университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тверской государственный университет"
Priority to RU2014153073/06A priority Critical patent/RU2592952C2/ru
Publication of RU2014153073A publication Critical patent/RU2014153073A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2592952C2 publication Critical patent/RU2592952C2/ru

Links

Landscapes

  • Cleaning And De-Greasing Of Metallic Materials By Chemical Methods (AREA)
  • Preventing Corrosion Or Incrustation Of Metals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технологии химической очистки внутренних полостей теплообменного оборудования и может быть использовано для очистки систем охлаждения двигателей внутреннего сгорания или других агрегатов от накипно-коррозионных отложений. Способ позволяет избежать применения реагентов, оказывающих негативное воздействие на природную среду. Способ включает промывку обрабатываемой полости раствором промывочного реагента при его температуре 50-80°C и периодическую смену направления движения потока через полость, при этом используют раствор, содержащий компоненты в следующем соотношении, мас. %: сульфаминовая кислота - 2-5, ЭБК - 1-1,5, ингибитор коррозии - 0,1-0,2, вода - остальное. Затем осуществляют нейтрализацию раствора промывочного реагента щелочным раствором и противокоррозионную обработку полости путем ее промывки пассивирующим раствором. 1 табл.

Description

Изобретение относится к технологии химической очистки внутренних полостей теплообменного оборудования (теплообменных контуров) и может быть использовано для очистки систем охлаждения двигателей внутреннего сгорания или других агрегатов от накипно-коррозионных отложений.
Из уровня техники известен способ химической очистки внутренних полостей теплообменного оборудования (в частности, систем охлаждения тепловоза), включающий опрессовку полости водой, промывку контура раствором промывочного реагента, содержащего 4,0% соляной кислоты, 1,5% уротропина, 0,5% силиката магния при температуре 60°C с периодической сменой направления движения потока, промывку контура водой, нейтрализацию остаточного раствора, промывку полости раствором (рН 2,0-3,0), содержащим 8,8% ортофосфорной кислоты, при смене направления промывки, и нейтрализацию остаточного раствора (RU №2449244, опубл. 20.08.2011).
Недостатками данного способа являются его сложность и недостаточная эффективность, использование соляной кислоты, которая вызывает сильную коррозию.
Наиболее близким к заявляемому изобретению по технической сущности и достигаемому эффекту прототипом является способ химической очистки внутренних полостей теплообменного оборудования от накипно-коррозионных отложений (RU №2532867, опубл. 10.11.2014) раствором промывочного реагента, в состав которого включены компоненты в следующем соотношении, мас. %: сульфаминовая кислота - 2-5, динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты - 1-1,5, ингибитор коррозии - 0,1-0,2, вода - остальное.
К недостаткам прототипа относится то, что раствор для очистки внутренних полостей теплообменного оборудования содержит динатриевую соль этилендиаминтетрауксусной кислоты. Этот комплексон практически не поддается разложению в живой природе [S. Metsarinae, T. Tuhkanen, R. Aksela. Photodegradanion of ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) and ethylenediamine disuccinic acid (EDDS) within natural UV radiation range // Chemosphere. 45 (2001). P. 949-955; V.M. Nikolskiy, L.N. Tolkacheva, A.A. Yakovlev, Y.M. Khalyapina, Т.I. Smirnova. Decrease in Environmental Pollution by Complexones as Factor of Biodiversity Preservation // European Researcher, 2013, Vol. (63), №11-2, P. 2675-2680] и накапливается в мировом океане, вызывая растворение отложений токсичных металлов с переходом их в раствор в виде стабильных и часто липидорастворимых комплексонатов, что приводит к отравлению планктона, рыб, птиц и высших животных. В Европе в сточных и поверхностных водах содержится ЭДТА уже до 35 мг/л [М.Е.Т. Sillanpaa, Т.А. Kurniawan, W.-H. Lo // Chemosphere, 2011, V. 83, №11, P. 1443], а в грунтовых водах США этот комплексон присутствует в количестве до 72 мг/л [В. Nowack, J.M. VanBriesen // ACS Symposium Series 910. - N.Y.: Washington, DC. - 2005. P. 1].
Задачей изобретения является разработка способа, позволяющего осуществлять процесс очистки внутренних полостей теплообменного оборудования (теплообменных контуров) и систем охлаждения двигателей внутреннего сгорания или других агрегатов от накипно-коррозионных отложений без применения реагентов, оказывающих негативное воздействие на природную среду.
Данная задача решается за счет того, что способ растворения накипно-коррозионных отложений включает промывку обрабатываемой полости раствором промывочного реагента при его температуре 50-80°C и периодическую смену направления движения потока через полость, последующую нейтрализацию раствора промывочного реагента, содержащего вместо этилендиаминтетрауксусной кислоты экологически безопасный комплексон (ЭБК), щелочным раствором (гидроксид лития, гидроксид натрия, гидроксид калия, аммиачная вода) и противокоррозионную обработку полости путем ее промывки пассивирующим раствором. В качестве промывочного реагента может быть использован раствор, содержащий компоненты в следующем соотношении, мас. %: сульфаминовая кислота - 2-5; ЭБК {этилендиаминдиянтарная кислота (ЭДДЯК) или гексаметилендиаминдиянтарная кислота (ГМДДЯК), или иминодиянтарная кислота (ИДЯК)} - 1-1,5; ингибитор коррозии - 0,1-0,2; вода - остальное.
ЭБК обеспечивают умягчение используемой воды в течение всего процесса промывки путем образования с ионами кальция и магния комплексных соединений. Информация о комплексообразовании ЭДДЯК с ионами кальция и магния приведена в [И.П. Горелов, В.А. Бабич. Комплексообразование щелочно-земельных элементов с этилендиаминдиянтарной кислотой // Журнал неорганической химии, 1971, 16, 4, 902], с ГМДДЯК [В.М. Никольский, М.В. Симонова, А.А. Яковлев. Новый комплексон 1,6-гесаметилендиамин-N,N′-диянтарная кислота / IV Международная конференция РХО им. Д.И. Менделеева, тез. докладов, т. 1, 2012, Москва, С. 260], с ИДЯК [Е.Д. Малахаев, В.М. Никольский, И.П. Горелов. Синтез и комплексообразующие свойства комплексонов, производных дикарбоновых кислот // Журнал общей химии, 1978, 48, 11, 2601].
В отличие от этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА), используемой в качестве лиганда в прототипе, заявляемый состав основан на использовании ЭБК, которые содержат в своем составе фрагменты янтарной кислоты. И это важно, так как комплексоны, производные янтарной кислоты, при попадании в окружающую среду быстро разлагаются под действием света на составляющие их безвредные усвояемые аминокислоты [H. Hyvonen. M. Orama, H. Saarinen, R. Aksela. Studies on biodegradable chelating ligands: complexation of iminodisuccinic acid (ISA) with Cu(II), Zn(II), Mn(II) and Fe(III) ions in aqueous solutions // Green Chemistry, 2003, 5, 410; Л.Н. Толкачева, В.М. Никольский. Константы образования и состав комплексов Ga3+ и In3+ с иминодиянтарной кислотой в водных растворах по данным потенциометрии // Журнал физической химии, 2013, 87, 9, 1513].
В отличие от неразлагаемых в живой природе классических комплексонов типа ЭДТА [Позняк А.Л., Стельмашок В.Е., Стоплянская Л.В. Синтез и фотодекарбоксилирование дициано-(этилендиаминтетраацетато]кобальта (III)-иона. Координационная химия. Т. 17. Вып. 2. 1991. С. 188-191) предлагаемые комплексоны являются экологически безопасными, т.к. в условиях природных сбросов разлагаются на составляющие аминокислоты и не загрязняют окружающую среду [Sirpa Metsarinne, Tuula Tuhkanen, Reijo Aksela. Photodegradation of hylenediaminetetraacetic acid (EDTA) and ethylenediamine disuccinic acid (EDDS) within natural UV radiation range. Chemosphere, 45. 2001. Р. 949-955].
Техническим результатом, обеспечиваемым приведенной совокупностью признаков, является растворение накипно-коррозионных отложений экологически безопасным способом.
В качестве промывочного раствора в заявленном изобретении используют раствор, содержащий следующие компоненты, мас. %:
сульфаминовая кислота - 2-5,
ЭБК - 1-1,5,
ингибитор коррозии - 0,1-0,2,
вода - остальное.
В качестве ингибитора коррозии может быть использован, например, ингибитор «КИ-1» (раствор, содержащий примерно 25% катапина и 25% уротропина).
Для осуществления промывки систему (обрабатываемую полость) заполняют технической водой и нагревают воду до температуры 50-80°C. При циркуляции воды добавляют ингибитор коррозии (например, «КИ-1») в количестве 0,1-0,2 мас. %. Через 10 минут добавляют ЭБК в количестве от 1 до 1,5 мас. %. Через 30-60 минут в раствор добавляют 2-5 мас. % сульфаминовой кислоты. Приготовленный моющий раствор должен иметь уровень рН от 0,5 до 4,5. Затем обеспечивают циркуляцию раствора по системе в течение 2-6 часов при давлении раствора 0,25-0,28 МПа и смене его направления движения через обрабатываемую полость каждые 30-40 минут. При этом каждые 30 минут производят отбор пробы моющего раствора для измерения уровня рН измерителем концентрации ионов водорода в растворах. В случае небольшого сокращения кислотности раствора производят добавку сульфаминовой кислоты в рабочий раствор для доведения рН до необходимого уровня. В случае резкого сокращения уровня кислотности за небольшой промежуток времени следует провести несколько последовательных повторяющихся стадий кислотной промывки, включая все этапы, кроме пассивации, которая проводится только при полном завершении всего процесса промывки.
Критерием для окончания промывки является прекращение изменения уровня рН в течение 30 минут.
Нейтрализация моющего раствора
Нейтрализацию производят щелочным раствором (гидроксид лития, гидроксид натрия, гидроксид калия, аммиачная вода) до уровня рН 6,0-9,0. Нейтрализованный раствор сливают и промывают систему технической водой.
Пассивация внутренних поверхностей теплообменного оборудования
Используемый для пассивации раствор содержит, например, следующие компоненты: от 0,05 до 0,1 мас. % дигидрокверцетина и 0,1-0,2 мас. % силиката натрия. Данный состав обеспечивает снижение риска появления накипно-коррозионных отложений на поверхности металлических изделий при дальнейшей эксплуатации. Однако для проведения данного этапа очистки могут быть использованы и другие подходящие для этого пассивирующие растворы, которые широко известны из уровня техники. Процесс осуществляют в течение 30-60 минут при температуре раствора от 20 до 40°C, после чего полость промывают технической водой до полного осветления раствора.
Наличие причинно-следственной связи между совокупностью существенных признаков заявляемого объекта и достигаемым техническим результатом показано в Таблице 1.
Figure 00000001
Figure 00000002
Возможность осуществления заявляемого изобретения подтверждается следующими примерами.
Пример 1. Для осуществления промывки емкость наполняют технической водой и нагревают до температуры 50-80°C. При циркуляции воды добавляют ингибитор коррозии в количестве 0,1-0,2 мас. %. Через 10 минут, вместо динатриевой соли ЭДТА добавляется ЭДДЯК в количестве от 1 до 1,5 мас. %. Через 30-60 минут в раствор добавляют 2-5 мас. % сульфаминовой кислоты. Приготовленный моющий раствор должен иметь уровень рН от 0,5 до 4,5.
Полученным составом обрабатывают внутренние полости теплообменного оборудования (в частности, систем охлаждения тепловоза), в результате чего достигается их наиболее эффективная обработка в реверсивном режиме промывки. Кроме того, используемый моющий раствор содержит в качестве экологически безопасного компонента литиевую соль ЭДДЯК, что решает проблему утилизации отработанного раствора после его нейтрализации, поскольку он может быть слит в канализацию.
Пример 2. Для осуществления промывки емкость наполняют технической водой и нагревают до температуры 50-80°C. При циркуляции воды добавляют ингибитор коррозии в количестве 0,1-0,2 мас. %. Через 10 минут, вместо динатриевой соли ЭДТА добавляется ЭДДЯК в количестве от 1 до 1,5 мас. %. Через 30-60 минут в раствор добавляют 2-5 мас. % сульфаминовой кислоты. Приготовленный моющий раствор должен иметь уровень рН от 0,5 до 4,5.
Полученным составом обрабатывают внутренние полости теплообменного оборудования (в частности, систем охлаждения тепловоза), в результате чего достигается их наиболее эффективная обработка в реверсивном режиме промывки. Кроме того, используемый моющий раствор содержит в качестве экологически безопасного компонента натриевую соль ЭДДЯК, что решает проблему утилизации отработанного раствора после его нейтрализации, поскольку он может быть слит в канализацию.
Пример 3. Для осуществления промывки емкость наполняют технической водой и нагревают до температуры 50-80°C. При циркуляции воды добавляют ингибитор коррозии в количестве 0,1-0,2 мас. %. Через 10 минут, вместо динатриевой соли ЭДТА добавляется ЭДДЯК в количестве от 1 до 1,5 мас. %. Через 30-60 минут в раствор добавляют 2-5 мас. % сульфаминовой кислоты. Приготовленный моющий раствор должен иметь уровень рН от 0,5 до 4,5.
Полученным составом обрабатывают внутренние полости теплообменного оборудования (в частности, систем охлаждения тепловоза), в результате чего достигается их наиболее эффективная обработка в реверсивном режиме промывки. Кроме того, используемый моющий раствор содержит в качестве экологически безопасного компонента калиевую соль ЭДДЯК, что решает проблему утилизации отработанного раствора после его нейтрализации, поскольку он может быть слит в канализацию.
Пример 4. Для осуществления промывки емкость наполняют технической водой и нагревают до температуры 50-80°C. При циркуляции воды добавляют ингибитор коррозии в количестве 0,1-0,2 мас. %. Через 10 минут, вместо динатриевой соли ЭДТА добавляется ЭДДЯК в количестве от 1 до 1,5 мас. %. Через 30-60 минут в раствор добавляют 2-5 мас. % сульфаминовой кислоты. Приготовленный моющий раствор должен иметь уровень рН от 0,5 до 4,5.
Полученным составом обрабатывают внутренние полости теплообменного оборудования (в частности, систем охлаждения тепловоза), в результате чего достигается их наиболее эффективная обработка в реверсивном режиме промывки. Кроме того, используемый моющий раствор содержит в качестве экологически безопасного компонента аммонийную соль ЭДДЯК, что решает проблему утилизации отработанного раствора после его нейтрализации, поскольку он может быть слит в канализацию.
Пример 5. Для осуществления промывки емкость наполняют технической водой и нагревают до температуры 50-80°C. При циркуляции воды добавляют ингибитор коррозии в количестве 0,1-0,2 мас. %. Через 10 минут, вместо динатриевой соли ЭДТА добавляется ГМДДЯК в количестве от 1 до 1,5 мас. %. Через 30-60 минут в раствор добавляют 2-5 мас. % сульфаминовой кислоты. Приготовленный моющий раствор должен иметь уровень рН от 0,5 до 4,5.
Полученным составом обрабатывают внутренние полости теплообменного оборудования (в частности, систем охлаждения тепловоза), в результате чего достигается их наиболее эффективная обработка в реверсивном режиме промывки. Кроме того, используемый моющий раствор содержит в качестве экологически безопасного компонента литиевую соль ЭДДЯК, что решает проблему утилизации отработанного раствора после его нейтрализации, поскольку он может быть слит в канализацию.
Пример 6. Для осуществления промывки емкость наполняют технической водой и нагревают до температуры 50-80°C. При циркуляции воды добавляют ингибитор коррозии в количестве 0,1-0,2 мас. %. Через 10 минут, вместо динатриевой соли ЭДТА добавляется ГМДДЯК в количестве от 1 до 1,5 мас. %. Через 30-60 минут в раствор добавляют 2-5 мас. % сульфаминовой кислоты. Приготовленный моющий раствор должен иметь уровень рН от 0,5 до 4,5.
Полученным составом обрабатывают внутренние полости теплообменного оборудования (в частности, систем охлаждения тепловоза), в результате чего достигается их наиболее эффективная обработка в реверсивном режиме промывки. Кроме того, используемый моющий раствор содержит в качестве экологически безопасного компонента натриевую соль ЭДДЯК, что решает проблему утилизации отработанного раствора после его нейтрализации, поскольку он может быть слит в канализацию.
Пример 7. Для осуществления промывки емкость наполняют технической водой и нагревают до температуры 50-80°C. При циркуляции воды добавляют ингибитор коррозии в количестве 0,1-0,2 мас. %. Через 10 минут, вместо динатриевой соли ЭДТА добавляется ГМДДЯК в количестве от 1 до 1,5 мас. %. Через 30-60 минут в раствор добавляют 2-5 мас. % сульфаминовой кислоты. Приготовленный моющий раствор должен иметь уровень рН от 0,5 до 4,5.
Полученным составом обрабатывают внутренние полости теплообменного оборудования (в частности, систем охлаждения тепловоза), в результате чего достигается их наиболее эффективная обработка в реверсивном режиме промывки. Кроме того, используемый моющий раствор содержит в качестве экологически безопасного компонента калиевую соль ЭДДЯК, что решает проблему утилизации отработанного раствора после его нейтрализации, поскольку он может быть слит в канализацию.
Пример 8. Для осуществления промывки емкость наполняют технической водой и нагревают до температуры 50-80°C. При циркуляции воды добавляют ингибитор коррозии в количестве 0,1-0,2 мас. %. Через 10 минут, вместо динатриевой соли ЭДТА добавляется ГМДДЯК в количестве от 1 до 1,5 мас. %. Через 30-60 минут в раствор добавляют 2-5 мас. % сульфаминовой кислоты. Приготовленный моющий раствор должен иметь уровень рН от 0,5 до 4,5.
Полученным составом обрабатывают внутренние полости теплообменного оборудования (в частности, систем охлаждения тепловоза), в результате чего достигается их наиболее эффективная обработка в реверсивном режиме промывки. Кроме того, используемый моющий раствор содержит в качестве экологически безопасного компонента аммонийную соль ЭДДЯК, что решает проблему утилизации отработанного раствора после его нейтрализации, поскольку он может быть слит в канализацию.
Пример 9. Для осуществления промывки емкость наполняют технической водой и нагревают до температуры 50-80°C. При циркуляции воды добавляют ингибитор коррозии в количестве 0,1-0,2 мас. %. Через 10 минут, вместо динатриевой соли ЭДТА добавляется ИДЯК в количестве от 1 до 1,5 мас. %. Через 30-60 минут в раствор добавляют 2-5 мас. % сульфаминовой кислоты. Приготовленный моющий раствор должен иметь уровень рН от 0,5 до 4,5.
Полученным составом обрабатывают внутренние полости теплообменного оборудования (в частности, систем охлаждения тепловоза), в результате чего достигается их наиболее эффективная обработка в реверсивном режиме промывки. Кроме того, используемый моющий раствор содержит в качестве экологически безопасного компонента литиевую соль ЭДДЯК, что решает проблему утилизации отработанного раствора после его нейтрализации, поскольку он может быть слит в канализацию.
Пример 10. Для осуществления промывки емкость наполняют технической водой и нагревают до температуры 50-80°C. При циркуляции воды добавляют ингибитор коррозии в количестве 0,1-0,2 мас. %. Через 10 минут, вместо динатриевой соли ЭДТА добавляется ИДЯК в количестве от 1 до 1,5 мас. %. Через 30-60 минут в раствор добавляют 2-5 мас. % сульфаминовой кислоты. Приготовленный моющий раствор должен иметь уровень рН от 0,5 до 4,5.
Полученным составом обрабатывают внутренние полости теплообменного оборудования (в частности, систем охлаждения тепловоза), в результате чего достигается их наиболее эффективная обработка в реверсивном режиме промывки. Кроме того, используемый моющий раствор содержит в качестве экологически безопасного компонента натриевую соль ЭДДЯК, что решает проблему утилизации отработанного раствора после его нейтрализации, поскольку он может быть слит в канализацию.
Пример 11. Для осуществления промывки емкость наполняют технической водой и нагревают до температуры 50-80°C. При циркуляции воды добавляют ингибитор коррозии в количестве 0,1-0,2 мас. %. Через 10 минут, вместо динатриевой соли ЭДТА добавляется ИДЯК в количестве от 1 до 1,5 мас. %. Через 30-60 минут в раствор добавляют 2-5 мас. % сульфаминовой кислоты. Приготовленный моющий раствор должен иметь уровень рН от 0,5 до 4,5.
Полученным составом обрабатывают внутренние полости теплообменного оборудования (в частности, систем охлаждения тепловоза), в результате чего достигается их наиболее эффективная обработка в реверсивном режиме промывки. Кроме того, используемый моющий раствор содержит в качестве экологически безопасного компонента калиевую соль ЭДДЯК, что решает проблему утилизации отработанного раствора после его нейтрализации, поскольку он может быть слит в канализацию.
Пример 12. Для осуществления промывки емкость наполняют технической водой и нагревают до температуры 50-80°C. При циркуляции воды добавляют ингибитор коррозии в количестве 0,1-0,2 мас. %. Через 10 минут, вместо динатриевой соли ЭДТА добавляется ИДЯК в количестве от 1 до 1,5 мас. %. Через 30-60 минут в раствор добавляют 2-5 мас. % сульфаминовой кислоты. Приготовленный моющий раствор должен иметь уровень рН от 0,5 до 4,5.
Полученным составом обрабатывают внутренние полости теплообменного оборудования (в частности, систем охлаждения тепловоза), в результате чего достигается их наиболее эффективная обработка в реверсивном режиме промывки. Кроме того, используемый моющий раствор содержит в качестве экологически безопасного компонента аммонийную соль ЭДДЯК, что решает проблему утилизации отработанного раствора после его нейтрализации, поскольку он может быть слит в канализацию.

Claims (1)

  1. Способ растворения накипно-коррозионных отложений, включающий промывку обрабатываемой полости раствором промывочного реагента при его температуре 50-80°С и периодическую смену направления движения потока через полость, последующую нейтрализацию раствора промывочного реагента щелочным раствором и противокоррозионную обработку полости путем ее промывки пассивирующим раствором, отличающийся тем, что в качестве промывочного реагента используют раствор, содержащий компоненты в следующем соотношении, мас. %:
    сульфаминовая кислота - 2-5;
    ЭБК - 1-1,5;
    ингибитор коррозии - 0,1-0,2;
    вода - остальное.
RU2014153073/06A 2014-12-26 2014-12-26 Способ растворения накипно-коррозионных отложений RU2592952C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014153073/06A RU2592952C2 (ru) 2014-12-26 2014-12-26 Способ растворения накипно-коррозионных отложений

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014153073/06A RU2592952C2 (ru) 2014-12-26 2014-12-26 Способ растворения накипно-коррозионных отложений

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014153073A RU2014153073A (ru) 2016-07-20
RU2592952C2 true RU2592952C2 (ru) 2016-07-27

Family

ID=56413223

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014153073/06A RU2592952C2 (ru) 2014-12-26 2014-12-26 Способ растворения накипно-коррозионных отложений

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2592952C2 (ru)

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
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
RU2449234C2 (ru) * 2010-02-15 2012-04-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Иркутский государственный университет путей сообщения" (ФГБОУ ВПО ИрГУПС) Способ удаления накипи из теплообменного оборудования
RU2532867C1 (ru) * 2013-12-13 2014-11-10 Александр Юрьевич Широков Способ химической очистки внутренних полостей теплообменного оборудования от накипно-коррозионных отложений

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
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
RU2449234C2 (ru) * 2010-02-15 2012-04-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Иркутский государственный университет путей сообщения" (ФГБОУ ВПО ИрГУПС) Способ удаления накипи из теплообменного оборудования
RU2532867C1 (ru) * 2013-12-13 2014-11-10 Александр Юрьевич Широков Способ химической очистки внутренних полостей теплообменного оборудования от накипно-коррозионных отложений

Also Published As

Publication number Publication date
RU2014153073A (ru) 2016-07-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3996062A (en) Method for removing scale from metallic substrates
EP3063311B1 (en) Corrosion inhibiting compositions and methods
US20190390351A1 (en) Corrosion control compositions and methods of mitigating corrosion
KR102555554B1 (ko) 멀티-금속에 대한 거의 중성 pH의 산세액
WO1998030733A1 (en) Process for treating brass components to reduce leachable lead
RU2592952C2 (ru) Способ растворения накипно-коррозионных отложений
KR20090119928A (ko) 산업 플랜트 및 발전소에서의 용기에서 마그네타이트 및 구리를 함유하는 침적물을 제거하는 방법
US3506576A (en) Metal cleaning solution of chelating agent and water-soluble sulfide
RU2532867C1 (ru) Способ химической очистки внутренних полостей теплообменного оборудования от накипно-коррозионных отложений
US3067070A (en) Cleaning method for industrial systems
US3854996A (en) Method for removing magnetite scale
RU2395463C9 (ru) Способ нейтрализации отработанных растворов, содержащих хром (+6)
CN111051251A (zh) 抑制腐蚀和结垢的组合物和方法
CN112384645A (zh) 用于各种酸的新型腐蚀抑制剂
RU2550416C1 (ru) Способ химической очисти внутренних полостей водоохлаждаемых узлов и агрегатов системы водяного охлаждения дизеля тепловоза от накипно-коррозионных отложений
CN105293747A (zh) 一种处理edta化学清洗废水的方法
US20020043271A1 (en) Method for treating brass
RU2525036C1 (ru) Способ очистки и пассивации внутренней поверхности котельных труб с последовательным воздействием химического реагента и водокислородной смеси
CA2928160C (en) The use of niobate containing compounds as corrosion inhibitors
JP2003176997A (ja) スケールの除去方法
US3585142A (en) Method of removing copper-containing incrustations from ferrous metal surfaces using an aqueous acid solution of aminoalkyl thiourea
CN104233340A (zh) 一种酸洗液的复活处理方法
CN105271557A (zh) 一种处理edta化学清洗废水的方法
KR102403600B1 (ko) 산화막 제거와 피막 형성 동시 처리제 및 그가 적용된 연속 도장처리방법
CN113795339B (zh) 去除生物膜的方法

Legal Events

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

Effective date: 20181227