WO2020246065A1 - スラッジの堆積箇所を検知する方法及び装置並びにスラッジの堆積箇所検知プログラム - Google Patents

スラッジの堆積箇所を検知する方法及び装置並びにスラッジの堆積箇所検知プログラム Download PDF

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WO2020246065A1
WO2020246065A1 PCT/JP2020/002059 JP2020002059W WO2020246065A1 WO 2020246065 A1 WO2020246065 A1 WO 2020246065A1 JP 2020002059 W JP2020002059 W JP 2020002059W WO 2020246065 A1 WO2020246065 A1 WO 2020246065A1
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WO
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pipe
sludge
temperature distribution
correspondence
flowing
Prior art date
Application number
PCT/JP2020/002059
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English (en)
French (fr)
Inventor
良典 野口
薫 江川
瑞希 大塚
裕樹 河▲崎▼
横山 裕
森 龍太郎
Original Assignee
三菱重工業株式会社
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F22STEAM GENERATION
    • F22BMETHODS OF STEAM GENERATION; STEAM BOILERS
    • F22B37/00Component parts or details of steam boilers
    • F22B37/02Component parts or details of steam boilers applicable to more than one kind or type of steam boiler
    • F22B37/48Devices for removing water, salt, or sludge from boilers; Arrangements of cleaning apparatus in boilers; Combinations thereof with boilers
    • F22B37/52Washing-out devices
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N25/00Investigating or analyzing materials by the use of thermal means
    • G01N25/18Investigating or analyzing materials by the use of thermal means by investigating thermal conductivity
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N25/00Investigating or analyzing materials by the use of thermal means
    • G01N25/72Investigating presence of flaws

Definitions

  • the present disclosure relates to a method and an apparatus for detecting a sludge deposit location caused by the scale removed from the inner surface of the pipe being deposited on the inner surface of the pipe, and a sludge deposit detection program.
  • Patent Document 1 describes a method of inspecting the scale state in the pipe before performing the chemical cleaning work of the pipe through which the copper electrolytic solution flows in the copper electrolysis factory.
  • infrared thermography shows the temperature distribution on the outer surface of the pipe in a state where the electrolyte used for electrolytic refining of copper and has a temperature difference from the ambient temperature of the horizontal pipe is passed through the pipe.
  • Inspect the scale condition inside the pipe based on the temperature difference in the circumferential direction of the outer surface of the pipe.
  • the larger the amount of adhesion the more difficult it is for the heat of the electrolytic solution to be transferred to the outer surface of the pipe. Therefore, the temperature of the outer surface of the pipe decreases according to the amount of scale attached.
  • the scale condition inside the pipe can be inspected based on the temperature difference in the vertical direction of the outer surface of the pipe.
  • Patent Document 1 is for investigating the scale state in the pipe before removing the scale adhering to the inner surface of the pipe, that is, before performing the chemical cleaning work. It is not possible to detect the presence or absence of sludge generated by the scale removed from the inner surface of the pipe accumulating on the inner surface of the pipe during transportation.
  • At least one embodiment of the present disclosure opens the pipe to the sludge deposits caused by the scale removed from the inner surface of the pipe in the chemical cleaning work being deposited on the inner surface of the pipe. It is an object of the present invention to provide a method and an apparatus for detecting sludge without any trouble, and a program for detecting a sludge deposit.
  • the method according to at least one embodiment of the present disclosure is a method of detecting a sludge accumulation location caused by the scale removed from the inner surface of the pipe accumulating on the inner surface of the pipe, and adheres to the inner surface of the pipe.
  • the sludge accumulation location includes a step of flowing a cleaning liquid that can peel off the scale from the inner surface into the pipe and a step of measuring the temperature distribution in the circumferential direction of the outer surface of the pipe while the cleaning liquid is flowing in the pipe. Is detected based on the measured temperature distribution.
  • the sludge accumulation location is detected based on the temperature distribution in the circumferential direction of the outer surface of the pipe, so that the sludge accumulation location can be detected without opening the pipe.
  • the first correspondence which is the correspondence between the flow velocity and temperature of the cleaning liquid, the amount of sludge accumulated, and the temperature distribution on the outer surface of the pipe, is stored in advance before the step of flowing into the pipe. Further including the step of obtaining the first correspondence from the obtained database, sludge accumulation in the pipe based on the first correspondence and the measured temperature distribution and the measured flow velocity and temperature of the cleaning solution. The quantity distribution may be detected. According to this configuration, the sludge accumulation amount distribution in the pipe can be detected according to the flow velocity and temperature of the cleaning liquid.
  • a second correspondence which is a correspondence between the sludge properties and the amount of sedimentation and the temperature distribution on the outer surface of the pipe.
  • the step of acquiring the correspondence of 2 and the step of identifying the properties of the sludge accumulated on the inner surface of the pipe are further included, and the second correspondence, the measured temperature distribution, and the properties of the identified sludge are included. Based on this, the sludge deposit distribution in the pipe may be detected. According to this configuration, the sludge accumulation amount distribution in the pipe can be detected according to the property of the sludge accumulated on the inner surface of the pipe.
  • a third correspondence is obtained from a database in which a third correspondence, which is a correspondence between the operation history of the plant including the pipe and the properties of sludge, is stored in advance before the step of flowing into the pipe. It may further include a step of acquiring a relationship and further include a step of identifying the properties of sludge based on a third correspondence. According to this configuration, it is possible to identify the properties of sludge accumulated on the inner surface of the pipe without opening the pipe and collecting sludge.
  • a fourth correspondence which is the correspondence between the characteristics of the pipe and the temperature distribution on the outer surface of the pipe with respect to the amount of sludge accumulated, is stored in advance before the step of flowing into the pipe.
  • the step of acquiring the fourth correspondence may be further included, and the sludge accumulation amount distribution in the pipe may be detected based on the fourth correspondence, the measured temperature distribution, and the characteristics of the pipe. .. According to this configuration, the sludge accumulation amount distribution in the pipe can be detected according to the characteristics of the pipe.
  • the apparatus is an apparatus for detecting a sludge accumulation location caused by the scale removed from the inner surface of the pipe accumulating on the inner surface of the pipe, and adheres to the inner surface of the pipe. While the cleaning liquid that can peel off the scale from the inner surface is flowing in the pipe, the temperature distribution acquisition part that acquires the temperature distribution in the circumferential direction of the outer surface of the pipe and the sludge accumulation based on the acquired temperature distribution. It is provided with a deposit location detection unit that detects the location. According to this configuration, the sludge accumulation location is detected based on the temperature distribution in the circumferential direction of the outer surface of the pipe, so that the sludge accumulation location can be detected without opening the pipe.
  • the program attaches to the inner surface of the pipe so as to detect sludge deposits caused by the scale removed from the inner surface of the pipe accumulating on the inner surface of the pipe. While the cleaning liquid that can peel off the scale from the inner surface is flowing in the pipe, the procedure for acquiring the temperature distribution in the circumferential direction of the outer surface of the pipe and the sludge accumulation location are detected based on the acquired temperature distribution. To execute the procedure to be performed. According to this configuration, the computer detects the sludge accumulation location based on the temperature distribution in the circumferential direction of the outer surface of the pipe, so that the sludge accumulation location can be detected without opening the pipe.
  • the sludge deposits are detected based on the temperature distribution in the circumferential direction of the outer surface of the pipe, so that the sludge deposits can be detected without opening the pipe. it can.
  • the method according to the first embodiment of the present disclosure will be described by taking the boiler plant 1 shown in FIG. 1 as an example.
  • the plant to which the method of the present disclosure is applied is not limited to the boiler plant 1, and scale adheres to the inner surface of the pipe during the operation of the plant, and chemical cleaning work is performed to remove the adhered scale. If it is a plant, the method of the present disclosure can be applied to any plant.
  • the boiler plant 1 includes a fireplace 2, a burner 3 provided in the fireplace 2, and a pipe 4.
  • One end of the pipe 4 is connected to a water supply source (not shown) and the other end is connected to a configuration requirement (not shown) that utilizes steam, for example, a steam turbine.
  • the pipe 4 includes a boiler tube 5 arranged in the furnace 2. The water flowing through the boiler tube 5 is heated by the flame from the burner 3 in the furnace 2 to become steam.
  • the scale 6 adheres to the inner surface 5a of the boiler tube 5 while water or steam flows through the boiler tube 5.
  • the scale 6 is removed from the inner surface 5a by chemical cleaning work, for example, at the time of periodic inspection of the boiler plant 1.
  • the cleaning liquid hereinafter referred to as chemical cleaning liquid
  • the cleaning liquid used in the chemical cleaning work in the present disclosure is not particularly limited, and may be a chemical cleaning liquid capable of peeling the scale 6 attached to the inner surface 5a of the boiler tube 5 from the inner surface 5a.
  • any known chemical washing solution can be used.
  • the scale 6 peeled off from the inner surface 5a is conveyed by the chemical cleaning liquid flowing through the pipe 4 (including the boiler tube 5).
  • the pipe 4 including the boiler tube 5
  • the peeled scale 6 is formed. It can be discharged and collected from the chemical washing liquid outlet together with the washing liquid.
  • the flow of the chemical washing liquid stays or the flow velocity becomes low before reaching the chemical washing liquid outlet, at least a part of the scale 6 is precipitated at that location, and the scale 6 is downstream from the peeled portion.
  • sludge 7 it is deposited on the inner surface 4a of the pipe 4 of the above.
  • the method according to the first embodiment of the present disclosure described below is a method of detecting a portion where the scale 6 removed from the inner surface 5a of the boiler tube 5 in the chemical cleaning work is deposited as sludge 7 on the inner surface 4a of the pipe 4. is there.
  • Step S1 of this method is one of the normal steps of the chemical cleaning work, and in this step S1, the chemical cleaning liquid is flowed into the pipe 4 (including the boiler tube 5).
  • the scale 6 attached to the inner surface 5a of the boiler tube 5 is peeled from the inner surface 5a, and the peeled scale 6 is conveyed by the chemical washing liquid.
  • the temperature distribution in the circumferential direction of the outer surface 4b of the pipe 4 is measured (step S2).
  • the temperature distribution in step S2 may be measured over the entire length of the pipe 4, but in this case, it may take too much time depending on the scale of the boiler plant 1. Therefore, the temperature distribution may be measured mainly only in a place where sludge 7 is likely to be accumulated, for example, a pipe gathering portion where a plurality of pipes merge.
  • the method for measuring the temperature distribution is not particularly limited, and for example, infrared thermography can be used, or two or more thermometers arranged at two or more positions different in the circumferential direction with respect to the outer surface 4b of the pipe 4 are used. It can also be used.
  • step S3 the deposit location of sludge 7 in the pipe 4 is specified (step S3).
  • step S3 the principle of detecting the accumulation location of sludge 7 in the pipe 4 from the temperature distribution in the circumferential direction of the outer surface 4b of the pipe 4 will be described.
  • the sludge 7 is generated when the scale 6 conveyed by the chemical washing liquid is settled and deposited on the inner surface 4a of the pipe 4.
  • sludge 7 is likely to be generated in the portion of the pipe 4 extending in the horizontal direction. As shown in FIG.
  • the sludge 7 typically has the largest amount of sediment at the position A on the lower side in the vertical direction in the circumferential direction of the inner surface 4a inside the portion of the pipe 4 extending in the horizontal direction. Accumulation is performed so that the amount of deposition gradually decreases from the position A along both circumferential directions of the inner surface 4a.
  • the chemical washing liquid 8 flows through the portion where the sludge 7 is accumulated on the inner surface 4a, the entire surface of the inner surface 4a in the circumferential direction where the sludge 7 is not accumulated is in direct contact with the chemical cleaning liquid 8.
  • the sludge 7 is interposed between the chemical washing liquid and the inner surface 4a. If the temperature of the chemical washing liquid 8 is higher than that of the pipe 4 and the sludge 7, heat is transferred from the chemical washing liquid 8 to the pipe 4 and the sludge 7.
  • the height of the sludge 7 deposited in the direction perpendicular to the inner surface 4a differs along the circumferential direction of the inner surface 4a, so that the heat from the chemical washing liquid 8 to the inner surface 4a is different.
  • the moving speed of is different along the circumferential direction of the inner surface 4a.
  • the accumulated height of the sludge 7 is the largest at the position A, and the accumulated height of the sludge 7 decreases from the position A along the circumferential direction of the inner surface 4a.
  • the outside is in the range from the position B'to the position C'along the circumferential direction of the outer surface 4b.
  • the temperature of the surface 4b becomes a substantially constant temperature (TC ' ). That is, in the place where the sludge 7 is accumulated in the pipe 4, the temperature distribution in the circumferential direction of the outer surface 4b has such a tendency.
  • a schematic graph of such a temperature distribution is drawn in parallel with the pipe 4 on the right side of the pipe 4 in FIG.
  • Such a temperature distribution in the circumferential direction of the outer surface 4b can be obtained as an image of the outer surface 4b colored with a color corresponding to the temperature at each position of the outer surface 4b when measured by using infrared thermography.
  • the difference between the maximum temperature and the minimum temperature in the temperature distribution in the circumferential direction of the outer surface 4b measured by using infrared thermography may be used as the temperature distribution.
  • the temperature distribution is measured using two or more thermometers arranged at two or more positions different in the circumferential direction with respect to the outer surface 4b, it is obtained as a combination of the detected values by each thermometer. Be done.
  • the temperature distribution is the difference between the maximum value and the minimum value among the values detected by three or more thermometers provided in the circumferential direction of the outer surface 4b. May be.
  • step S3 the place where such a temperature distribution is observed on the outer surface 4b of the pipe 4 is specified as the place where sludge 7 is deposited.
  • a threshold value for the temperature of the outer surface 4b at the position A'and the temperature difference ⁇ T of the outer surface 4b at the position C' set in advance, and the temperature of the outer surface 4b at each of the positions A'and C'is measured.
  • the difference between these measured values can be calculated, and the place where the calculated value is equal to or more than the threshold value can be specified as the place where the sludge 7 is deposited.
  • the sludge 7 deposit location is detected based on the temperature distribution in the circumferential direction of the outer surface 4b of the pipe 4, the sludge 7 deposit location can be detected without opening the pipe 4.
  • FIG. 4 schematically shows the configuration of the device 10 for performing a method of detecting a location where sludge 7 is deposited on the inner surface 4a of the pipe 4.
  • the device 10 is, for example, a computer connected to the boiler plant 1 including the pipe 4.
  • the device 10 includes a temperature distribution acquisition unit 12 that is electrically connected to a temperature distribution measurement device 11 such as an infrared thermography for measuring the temperature distribution in the circumferential direction of the outer surface 4b of the pipe 4 and acquires the temperature distribution. It is provided with a deposit location detection unit 13 that detects a deposit location of sludge 7 based on the acquired temperature distribution.
  • the temperature distribution measuring device 11 and the device 10 may be connected via a network.
  • the deposit location detection unit 13 may detect the deposit location of the sludge 7 by referring to a database in which the correspondence between the temperature distribution and the deposit amount of the sludge 7 is stored. The correspondences accumulated in the database will be described later.
  • the device 10 further performs a procedure for causing the temperature distribution acquisition unit 12 to acquire the temperature distribution and a procedure for causing the accumulation location detection unit 13 to detect the accumulation location of the sludge 7 based on the temperature distribution (sludge 7). It also has a storage unit 14 that stores a deposit location detection program).
  • the storage unit 14 is composed of a RAM (Random Access Memory), a ROM (Read Only Memory), and the like.
  • the method according to the second embodiment is different from the first embodiment in that not only the sludge accumulation location but also the sludge accumulation amount distribution can be detected.
  • the same reference numerals as those of the constituent requirements of the first embodiment are designated by the same reference numerals, and detailed description thereof will be omitted.
  • step S10 the flow velocity and temperature of the chemical washing liquid 8 (see FIG. 3) before step S1, that is, before performing the chemical cleaning work.
  • step S10 the first database of the temperature distribution of the outer surface 4b of the pipe 4 depends on the temperature and the flow velocity of the chemical washing liquid 8 flowing in the pipe 4. Therefore, in step S10, the first database is created by performing an analysis and a mockup test using the flow velocity and temperature of the chemical washing liquid 8 and the accumulated amount of sludge 7 as parameters.
  • the first database stores the first correspondence, which is the correspondence between the flow velocity and temperature of the chemical washing liquid 8, the accumulated amount of sludge 7, and the temperature distribution of the outer surface 4b of the pipe 4. ..
  • the first database is stored in, for example, the storage unit 14 of the device 10 (see FIG. 4).
  • FIG. 6 is a diagram schematically showing an example of the first correspondence relationship stored in such a first database.
  • the first database contains the temperature (TA ' ) of the outer surface 4b at position A'(see FIG. 3) and the outer surface 4b at position C'(see FIG. 3) for various temperatures T of the chemical wash 8.
  • T temperature of the chemical wash 8.
  • the first database may have such a combination of the first correspondences according to various types of the chemical washing liquid 8.
  • steps S1 to S3 are performed after step S10 in the same manner as in the first embodiment.
  • the flow velocity and the temperature of the chemical washing liquid 8 are measured in step S1.
  • step S3 not only is it specified whether or not sludge 7 is deposited from the magnitude relationship between the temperature difference ⁇ T and its threshold value, but also the sludge 7 at the sludge 7 deposit location is based on the first correspondence relationship.
  • the deposition height H of is specified.
  • the first correspondence as shown in FIG. 6 from the first database.
  • the temperature difference ⁇ T obtained in step S2 is ⁇ T1 and the flow velocity of the chemical washing liquid 8 measured in step S1 is V2
  • the height H of the sludge 7 is H1 as shown in FIG. It can be identified as being.
  • the second embodiment it is possible to detect the accumulation amount distribution of the sludge 7 in the pipe 4 according to the flow velocity and the temperature of the chemical washing liquid 8 as well as the accumulation location of the sludge 7.
  • the method according to the third embodiment is different from the first embodiment in that not only the sludge accumulation location but also the sludge accumulation amount distribution can be detected.
  • the third embodiment will be described with a configuration in which the sludge deposit distribution can also be detected with respect to the configuration of the first embodiment, but the configuration of the third embodiment is applied to the configuration of the second embodiment. You can also do it.
  • the same reference numerals as those of the constituent requirements of the first embodiment are designated by the same reference numerals, and detailed description thereof will be omitted.
  • the properties and the amount of sludge 7 are charged before step S1, that is, before the chemical cleaning work is performed.
  • a second database of the temperature distribution of the outer surface 4b (see FIG. 3) of the pipe 4 is acquired (step S20).
  • the main component of scale 6, that is, sludge 7, is iron oxide, but iron oxide contains hematite (Fe 2 O 3 ) or magnetite (Fe 3 O 4 ) as the main component, and may contain both components in an arbitrary ratio. ..
  • the temperature distribution of the outer surface 4b of the pipe 4 depends on the properties of the sludge 7, mainly the composition.
  • a second database is created by performing an analysis and a mockup test using the composition and the amount of sludge 7 as parameters. That is, the second database stores the second correspondence, which is the correspondence between the properties of the sludge 7 and the temperature distribution of the outer surface 4b of the pipe 4 with respect to the accumulated amount.
  • the second database is stored in, for example, the storage unit 14 of the device 10 (see FIG. 4).
  • FIG. 8 is a diagram schematically showing an example of a second correspondence relationship stored in such a second database.
  • the second correspondence is the difference (temperature) between the temperature (TA ' ) of the outer surface 4b at position A'(see FIG. 3) and the temperature (TC ' ) of the outer surface 4b at position C'(see FIG. 3).
  • Properties of sludge 7 in a coordinate system with the difference ⁇ T) on the vertical axis and the deposition height H of sludge 7 on the horizontal axis (FIG. 8 illustrates three properties of X1, X2, and X3).
  • a straight line (or a curve) showing the relationship between the temperature difference ⁇ T and the deposit height H of the sludge 7 is drawn for each.
  • the properties of sludge 7 can be, for example, a composition that is a ratio of hematite and magnetite.
  • step S21 is performed after step S20, but the order of both may be first if it is before step S1, that is, before the chemical cleaning work is performed. ..
  • step S21 the properties of the sludge 7 deposited on the inner surface 4a (see FIG. 3) of the pipe 4 are specified.
  • some boiler tubes 5 are sampled to check the state of the scale 6 adhering to the inner surface of the boiler tube 5.
  • the properties of the sludge 7 can be specified by collecting the scale 6 and analyzing the properties thereof.
  • step S21 the properties of the sludge 7 are estimated from the operation history of the boiler plant 1 (see FIG. 1) including the pipe 4, for example, the temperature, flow velocity, time, etc. of the water flowing through the boiler tube 5. You may.
  • the boiler plant 1 is acquired in the past operation history, and the properties of the sludge 7 collected during the chemical cleaning work performed after the operation corresponding to the operation history are analyzed.
  • a third database of the operation history of the plant 1 and the properties of the sludge 7 is acquired in advance (step S22). That is, in the third database, the third correspondence relationship, which is the correspondence relationship between the operation history of the boiler plant 1 and the properties of the sludge 7, is stored.
  • the third database is stored in, for example, the storage unit 14 of the device 10 (see FIG. 4).
  • the third correspondence can be, for example, a map such as a matrix in which the properties of the sludge 7 correspond to various data of the operation history of the boiler plant 1.
  • the operation history of the boiler plant 1 before the chemical cleaning work is acquired (step S23).
  • the properties of the sludge 7 are specified from the acquired operation history of the boiler plant 1 based on the third correspondence stored in the third database (step S24).
  • steps S1 to S3 are performed after step S21 in the same manner as in the first embodiment.
  • step S3 not only is it specified whether or not sludge 7 is deposited from the magnitude relationship between the temperature difference ⁇ T and its threshold value, but also the sludge 7 at the sludge 7 deposit location is based on the second correspondence.
  • the deposition height H of is specified. For example, if the temperature difference ⁇ T obtained in step S2 is ⁇ T2 and the property of sludge 7 specified in step S21 is property X2, the height H of sludge 7 can be specified to be H2. By specifying the deposition height H at various deposition points, it is possible to obtain the accumulation amount distribution of the sludge 7 deposited in the pipe 4.
  • the third embodiment it is possible to detect the accumulation amount distribution of the sludge 7 in the pipe 4 according to the properties of the sludge 7 as well as the accumulation location of the sludge 7.
  • the method according to the fourth embodiment is different from the first embodiment in that not only the sludge accumulation location but also the sludge accumulation amount distribution can be detected.
  • the fourth embodiment will be described with the configuration in which the sludge deposit distribution can be detected with respect to the configuration of the first embodiment, but the configuration of the fourth embodiment will be described with respect to the configuration of the second or third embodiment. It can also be applied.
  • the same reference numerals as those of the constituent requirements of the first embodiment are designated by the same reference numerals, and detailed description thereof will be omitted.
  • a fourth database of the temperature distribution of the outer surface 4b (see FIG. 3) of the pipe 4 with respect to the accumulated amount of (see FIG. 3) is acquired (step S30).
  • the characteristics of the pipe 4 include the pipe diameter, the wall thickness, the material (corresponding to thermal conductivity), the shape (straight pipe, elbow, etc.), the presence or absence of a branch pipe, and the like.
  • the temperature distribution of the outer surface 4b of the pipe 4 depends on the characteristics of the pipe 4.
  • a fourth database is created by performing an analysis and a mockup test using such characteristics of the pipe 4 as parameters. That is, the fourth database stores the fourth correspondence relationship, which is the correspondence relationship between the characteristics of the pipe 4 and the temperature distribution of the outer surface 4b of the pipe 4 with respect to the accumulated amount of sludge 7.
  • the fourth database is stored in, for example, the storage unit 14 of the device 10 (see FIG. 4).
  • FIG. 10 is a diagram schematically showing an example of a fourth correspondence relationship stored in such a fourth database.
  • the fourth correspondence is the difference (temperature) between the temperature (TA ' ) of the outer surface 4b at the position A'(see FIG. 3) and the temperature (TC ' ) of the outer surface 4b at the position C'(see FIG. 3).
  • the characteristics of the pipe 4 FIG. 10 illustrates the three characteristics of Y1, Y2, and Y3).
  • a straight line (or a curve) showing the relationship between the temperature difference ⁇ T and the deposit height H of the sludge 7 is drawn for each.
  • the features Y1, Y2, and Y3 have different wall thickness values.
  • Y1 1 It can be (meaning a straight pipe)
  • the feature of the pipe 4 is a combination of a plurality of shapes, for example, a combination of a pipe diameter, a wall thickness, and the presence or absence of a branch pipe
  • the features Y1, Y2, and Y3 specify such a combination. Numerical values, etc. can be assigned.
  • steps S1 to S3 are performed after step S30 in the same manner as in the first embodiment.
  • step S3 not only is it specified whether or not sludge 7 is deposited from the magnitude relationship between the temperature difference ⁇ T and its threshold value, but also sludge 7 at the sludge 7 deposit location is based on the fourth correspondence relationship.
  • the deposition height H of is specified. For example, as shown in FIG. 10, if the temperature difference ⁇ T obtained in step S2 is ⁇ T3 and the characteristic of the pipe 4 is the feature Y2, the height H of the sludge 7 can be specified to be H3. By specifying the deposition height H at various deposition points, it is possible to obtain the accumulation amount distribution of the sludge 7 deposited in the pipe 4.
  • the fourth embodiment it is possible to detect the accumulation amount distribution of the sludge 7 in the pipe 4 according to the characteristics of the pipe 4 as well as the accumulation location of the sludge 7.
  • the accumulation amount distribution of the sludge 7 is detected by focusing on any one of the chemical washing liquid 8, the sludge 7, and the pipe 4, respectively.
  • the chemical washing liquid 8, the sludge 7, and the pipe 4 are detected.
  • the deposit distribution of sludge 7 may be detected by paying attention to at least two of them. In the following, an operation of detecting the accumulation amount distribution of the sludge 7 will be described by focusing on all of the chemical washing liquid 8, the sludge 7, and the pipe 4, that is, in a form in which the embodiments 2 to 4 are combined.
  • the heat flux q 1 [W / m 2 ] of heat dissipation from the chemical washing liquid 8 flowing through the pipe 4 to the outer surface 4b of the pipe 4 can be expressed by the following equation (1).
  • q 1 [1 / (h f ⁇ 2 r 1 ) + ln (r 2 / r 1 ) / ⁇ s + ln (r 3 / r 2 ) / ⁇ m ] -1 ⁇ [1 / (2r 3 )] ⁇ (T -TA ' ) ⁇ ⁇ ⁇ (1)
  • r 1 is the distance from the flow path center O of the pipe 4 to the upper surface 7a of the sludge 7
  • r 2 is the inner diameter of the pipe 4
  • r 3 is the outer diameter of the pipe 4
  • h f is. It is the thermal conductivity of the chemical washing liquid 8
  • ⁇ s is the thermal conductivity of the sludge 7
  • ⁇ m is the thermal conductivity of
  • the heat flux q 2 [W / m 2 ] of heat dissipation from the outer surface 4b of the pipe 4 to the atmosphere around the pipe 4 can be expressed by the equation (2).
  • q 2 h air ⁇ (T A '-T air) ⁇ (2)
  • hair is the heat transfer coefficient of the atmosphere around the pipe 4.
  • the h air is calculated in consideration of the conditions of the atmosphere around the pipe 4 (physical property values, flow velocity, etc.).
  • the heat transfer coefficient h f is calculated from the physical property value of the chemical washing liquid 8 and the flow velocity in consideration of the deposition height H of the sludge 7. For example, assuming the deposit height H of the sludge 7, the heat transfer coefficient h f is obtained, and the convergence calculation is performed until it becomes equal to the deposit height H obtained from the heat balance.
  • the example in which the first to fourth databases are deployed in the storage unit 14 of the device 10 has been described, but it goes without saying that the deployment locations of the first to fourth databases are not limited to this. is there.
  • the first to fourth databases may be deployed on a server on the network.
  • the deposit location detection unit 13 of the device 10 acquires the above-mentioned correspondence relationship from the first to fourth databases deployed on the server.
  • Boiler plant Piping 4a (Piping) inner surface 4b (Piping) outer surface 5 Boiler tube 5a (Boiler tube) inner surface 6 Scale 7 Sludge 8 Chemical cleaning solution (cleaning solution) 10 Device 12 Temperature distribution acquisition unit 13 Accumulation location detection unit

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Abstract

配管の内面から除去されたスケールが配管の内面上に堆積することによって生じたスラッジの堆積箇所を検知する方法であって、配管の内面に付着したスケールを内面から剥離可能な洗浄液を配管内に流すステップと、配管内を洗浄液が流れている間に、配管の外表面の周方向における温度分布を計測するステップとを含み、スラッジの堆積箇所は、計測された温度分布に基づいて検知される。

Description

スラッジの堆積箇所を検知する方法及び装置並びにスラッジの堆積箇所検知プログラム
 本開示は、配管の内面から除去されたスケールが配管の内面上に堆積することによって生じたスラッジの堆積箇所を検知する方法及び装置並びにスラッジの堆積箇所検知プログラムに関する。
 火力発電プラントでは、酸化鉄を主成分とするスケールがボイラチューブの内面に付着して成長するに伴い、差圧上昇や伝熱不良によって噴破や伝熱障害等のトラブルが発生し得る。このようなトラブルを未然に防止するために、スケールの付着量の推移を調査し、保守点検等で定期的にスケールを除去する化学洗浄工事を実施している。化学洗浄工事では例えば、高温酸性の洗浄液すなわち化洗液をボイラチューブ内に流通させてボイラチューブの内壁面からスケールを剥離し、剥離したスケールを化洗液によって搬送させることが行われる。
 しかし、スケールを搬送している化洗液が流通する途中に、化洗液の流れが滞留する部分や低流速となる部分が存在すると、スケールが配管内面上に堆積することでスラッジが生じる場合がある。化学洗浄工事の終了後にこのようなスラッジが堆積したまま火力発電プラントの運転を開始すると、配管を流れる流体によってスラッジが下流に搬送されて、様々なトラブルの原因となり得る。このため、化学洗浄工事の終了後に配管を開放して、堆積したスラッジを除去する必要がある。ただし、スラッジの堆積箇所を確実に検知できなければ、不要な箇所で配管を開放してしまい、配管の開放点検の工程・工数が増加してしまう。
 特許文献1には、銅電解工場において銅電解液が流れる配管の化学洗浄工事を行う前に、配管内のスケール状態を検査する方法が記載されている。この方法では、銅の電解精錬に使用する電解液であって、水平配管の周囲の雰囲気温度とは温度差のある電解液を配管に流した状態で、配管の外表面の温度分布を赤外線サーモグラフィで計測し、配管の外表面の周方向の温度差に基づいて、配管内のスケール状態を検査する。配管の内面にスケールが付着している場合、付着量が多いほど電解液の熱が配管の外表面に伝わりにくいことから、配管の外表面の温度はスケールの付着量に応じて低下するため、配管の外表面の上下方向の温度差に基づいて、配管内のスケール状態を検査することができる。
特許第5611633号公報
 しかしながら、特許文献1の方法は、配管の内面に付着したスケールの除去を行う前に、すなわち化学洗浄工事を行う前に、配管内のスケール状態を調査するためのものであるので、この方法では、配管の内面から除去されたスケールが搬送中に配管の内面上に堆積することによって生じたスラッジの有無を検知することはできない。
 上述の事情に鑑みて、本開示の少なくとも1つの実施形態は、化学洗浄工事で配管の内面から除去されたスケールが配管の内面上に堆積することによって生じたスラッジの堆積箇所を、配管を開放することなく検知する方法及び装置並びにスラッジの堆積箇所検知プログラムを提供することを目的とする。
 本開示の少なくとも1つの実施形態に係る方法は、配管の内面から除去されたスケールが配管の内面上に堆積することによって生じたスラッジの堆積箇所を検知する方法であって、配管の内面に付着したスケールを内面から剥離可能な洗浄液を配管内に流すステップと、配管内を洗浄液が流れている間に、配管の外表面の周方向における温度分布を計測するステップとを含み、スラッジの堆積箇所は、計測された温度分布に基づいて検知される。この構成によると、配管の外表面の周方向における温度分布に基づいてスラッジの堆積箇所が検知されるので、配管を開放することなくスラッジの堆積箇所を検知することができる。
 いくつかの実施形態では、配管内に流すステップの前に予め、洗浄液の流速及び温度と、スラッジの堆積量と、配管の外表面の温度分布との対応関係である第1の対応関係が記憶されたデータベースから、第1の対応関係を取得するステップをさらに含み、第1の対応関係と、計測された温度分布及び計測された洗浄液の流速及び温度とに基づいて、配管内におけるスラッジの堆積量分布が検知されてもよい。この構成によると、洗浄液の流速及び温度に応じて、配管内におけるスラッジの堆積量分布を検知することができる。
 いくつかの実施形態では、配管内に流すステップの前に予め、スラッジの性状及び堆積量に対する配管の外表面の温度分布との対応関係である第2の対応関係が記憶されたデータベースから、第2の対応関係を取得するステップと、配管の内面上に堆積するスラッジの性状を特定するステップとをさらに含み、第2の対応関係と、計測された温度分布及び特定されたスラッジの性状とに基づいて、配管内におけるスラッジの堆積量分布が検知されてもよい。この構成によると、配管の内面上に堆積するスラッジの性状に応じて、配管内におけるスラッジの堆積量分布を検知することができる。
 いくつかの実施形態では、配管内に流すステップの前に予め、配管を含むプラントの運転履歴とスラッジの性状との対応関係である第3の対応関係が記憶されたデータベースから、第3の対応関係を取得するステップとをさらに含み、第3の対応関係に基づいて、スラッジの性状を特定するステップをさらに含んでもよい。この構成によると、配管を開放してスラッジを採取しなくても、配管の内面上に堆積するスラッジの性状を特定することができる。
 いくつかの実施形態では、配管内に流すステップの前に予め、配管の特徴及びスラッジの堆積量に対する配管の外表面の温度分布との対応関係である第4の対応関係が記憶されたデータベースから、第4の対応関係を取得するステップをさらに含み、第4の対応関係と、計測された温度分布と、配管の特徴とに基づいて、配管内におけるスラッジの堆積量分布が検知されてもよい。この構成によると、配管の特徴に応じて、配管内におけるスラッジの堆積量分布を検知することができる。
 本開示の少なくとも1つの実施形態に係る装置は、配管の内面から除去されたスケールが配管の内面上に堆積することによって生じたスラッジの堆積箇所を検知する装置であって、配管の内面に付着したスケールを内面から剥離可能な洗浄液が配管内を流れている間に、配管の外表面の周方向における温度分布を取得する温度分布取得部と、取得された温度分布に基づいて、スラッジの堆積箇所を検知する堆積箇所検知部とを備える。この構成によると、配管の外表面の周方向における温度分布に基づいてスラッジの堆積箇所が検知されるので、配管を開放することなくスラッジの堆積箇所を検知することができる。
 本開示の少なくとも1つの実施形態に係るプログラムは、配管の内面から除去されたスケールが配管の内面上に堆積することによって生じたスラッジの堆積箇所を検知するようにコンピュータに、配管の内面に付着したスケールを内面から剥離可能な洗浄液が配管内を流れている間に、配管の外表面の周方向における温度分布を取得する手順と、取得された温度分布に基づいて、スラッジの堆積箇所を検知する手順とを実行させる。この構成によると、コンピュータに、配管の外表面の周方向における温度分布に基づいてスラッジの堆積箇所が検知させるので、配管を開放することなくスラッジの堆積箇所を検知することができる。
 本開示の少なくとも1つの実施形態によれば、配管の外表面の周方向における温度分布に基づいてスラッジの堆積箇所が検知されるので、配管を開放することなくスラッジの堆積箇所を検知することができる。
本開示のいくつかの実施形態に係る方法が適用されるボイラプラントの一部の構成を模式的に示す図である。 本開示の実施形態1に係る方法のフローチャートである。 配管の外表面の温度分布から配管内のスラッジの堆積箇所を特定する原理を説明するための図である。 本開示の実施形態1に係る方法を行うための装置の構成を模式的に示す図である。 本開示の実施形態2に係る方法のフローチャートである。 本開示の実施形態2に係る方法における第1の対応関係の一例を模式的に示すグラフである。 本開示の実施形態3に係る方法のフローチャートである。 本開示の実施形態3に係る方法における第2の対応関係の一例を模式的に示すグラフである。 本開示の実施形態4に係る方法のフローチャートである。 本開示の実施形態4に係る方法における第4の対応関係の一例を模式的に示すグラフである。 本開示の方法の変形例を説明するための図である。
 以下、図面を参照して本発明のいくつかの実施形態について説明する。ただし、本発明の範囲は以下の実施形態に限定されるものではない。以下の実施形態に記載されている構成部品の寸法、材質、形状、その相対配置などは、本発明の範囲をそれにのみ限定する趣旨ではなく、単なる説明例に過ぎない。
(実施形態1)
 本開示の実施形態1に係る方法は、図1に示されるボイラプラント1を例にして説明する。尚、本開示の方法が適用されるプラントはボイラプラント1に限定するものでなく、プラントの運転中に配管の内面にスケールが付着し、付着したスケールを除去するために化学洗浄工事が行われるプラントであれば、任意のプラントに本開示の方法を適用することができる。
 ボイラプラント1は、火炉2と、火炉2に設けられたバーナ3と、配管4とを備えている。配管4は、一端が給水源(図示せず)に接続されるとともに他端が蒸気を利用する構成要件(図示せず)、例えば蒸気タービンに接続されている。配管4は、火炉2内に配置されているボイラチューブ5を含んでいる。ボイラチューブ5を流通する水は火炉2内で、バーナ3からの火炎によって加熱されて蒸気となる。
 ボイラチューブ5を水又は蒸気が流れる間に、ボイラチューブ5の内面5aにスケール6が付着する。スケール6は、例えばボイラプラント1の定期点検時等に、化学洗浄工事によって内面5aから除去される。尚、本開示において化学洗浄工事で使用される洗浄液(以下、化洗液という)は特に限定されず、ボイラチューブ5の内面5aに付着したスケール6を内面5aから剥離可能な化洗液であれば公知の任意の化洗液を使用することができる。
 化学洗浄工事において、内面5aから剥離されたスケール6は、配管4(ボイラチューブ5も含む)を流れる化洗液によって搬送される。ボイラプラント1において化洗液が配管4から流出する箇所(化洗液流出口)までの間に化洗液の流れが滞留したり低流速となったりしなければ、剥離されたスケール6は化洗液とともに化洗液流出口から排出・回収することができる。しかし、化洗液流出口までの間に化洗液の流れが滞留したり低流速となったりすると、その箇所でスケール6の少なくとも一部が沈殿し、スケール6が剥離した箇所よりも下流側の配管4の内面4a上にスラッジ7として堆積する。
 スラッジ7を排出するためには配管4を開放する必要があるが、その前にスラッジ7がどこの箇所に堆積しているかが分からなければ、配管4を開放することはできない。そのため、スラッジ7の堆積箇所を検知する方法が必要である。以下で説明する本開示の実施形態1に係る方法は、化学洗浄工事でボイラチューブ5の内面5aから除去されたスケール6が配管4の内面4a上にスラッジ7として堆積する箇所を検知する方法である。
 本開示の実施形態1に係る方法を、図1と、図2のフローチャートとに基づいて説明する。本方法のステップS1は化学洗浄工事の通常の工程の1つであり、このステップS1では化洗液を配管4(ボイラチューブ5も含む)内に流す。このステップにおいて、ボイラチューブ5の内面5aに付着されたスケール6は内面5aから剥離し、剥離したスケール6は化洗液によって搬送される。配管4内を化洗液が流れている間に、配管4の外表面4bの周方向における温度分布を計測する(ステップS2)。
 ステップS2における温度分布の計測は配管4の全長に渡って行ってもよいが、この場合には、ボイラプラント1の規模によっては時間がかかりすぎる場合がある。そのため、主にスラッジ7が堆積し易い箇所、例えば、複数の配管が合流するような管寄せ部等に対してのみ温度分布を計測してもよい。温度分布の計測手法は特に限定されず、例えば赤外線サーモグラフィを用いることもできるし、配管4の外表面4bに対して周方向の異なる2つ以上の位置に配置された2つ以上の温度計を用いることもできる。
 次いで、ステップS2において計測した温度分布に基づいて、配管4におけるスラッジ7の堆積箇所を特定する(ステップS3)。ここで、ステップS3に関して、配管4の外表面4bの周方向における温度分布から配管4内のスラッジ7の堆積箇所を検知する原理について説明する。上述したように、スラッジ7は、化洗液によって搬送されるスケール6が沈殿して配管4の内面4a上に堆積することによって生じる。そうすると、限定はしないが、配管4のうち水平方向に延びる部分でスラッジ7が生じやすい。図3に示されるように、配管4のうち水平方向に延びる部分の内部においてスラッジ7は典型的には、内面4aの周方向において最も鉛直方向下側の位置Aで堆積量が最も多くなるとともに位置Aから内面4aの両周方向に沿って徐々に堆積量が少なくなるように堆積する。
 内面4a上にスラッジ7が堆積している箇所を化洗液8が流れると、内面4aの周方向の位置のうちスラッジ7が堆積していない位置では、その全面が化洗液8と直接接するのに対し、スラッジ7が堆積している位置では、化洗液と内面4aとの間にスラッジ7が介在する。化洗液8の温度が配管4及びスラッジ7よりも高ければ、化洗液8から配管4及びスラッジ7へ熱が移動する。スラッジ7が堆積していない位置では、化洗液8から均等に内面4aに熱が移動するので、この位置に対応する外表面4bの温度はほぼ均一になる。一方、スラッジ7が堆積している位置では、化洗液8からスラッジ7を経由して内面4aに熱が移動する。そうすると、スラッジ7が堆積していない位置に比べて、スラッジ7が堆積している位置では、化洗液8から内面4aへの熱の移動が遅くなるので、配管4内に化洗液8を流してから十分な時間が経たない間は、前者の位置に対応する外表面4bの温度が、後者の位置に対応する外表面4bの温度よりも低くなる。
 また、スラッジ7が堆積している位置においても、内面4aに対して垂直な方向におけるスラッジ7の堆積高さが内面4aの周方向に沿って異なるので、化洗液8から内面4aへの熱の移動速度が内面4aの周方向に沿って異なる。具体的には、位置Aにおいてスラッジ7の堆積高さが最も大きく、位置Aから内面4aの周方向に沿ってスラッジ7の堆積高さが減少していく。
 そうすると、位置Aに対応する外表面4b上の位置A’における温度TA’が最も低くなる。内面4a上に堆積するスラッジ7の上表面7aと内面4aとの交点における内面4a上の位置をBとして位置Bに対応する外表面4b上の位置をB’とすると、外表面4bの周方向に沿って位置A’から位置B’に向かって外表面4bの温度が徐々に上昇していく。最も鉛直方向上側に位置する内面4a上の位置Cに対応する外表面4b上の位置をC’とすると、外表面4bの周方向に沿って位置B’から位置C’までの範囲では、外表面4bの温度がほぼ一定の温度(TC’)となる。すなわち、配管4内においてスラッジ7が堆積している箇所では、外表面4bの周方向の温度分布がこのような傾向を有するようになる。このような温度分布の模式的なグラフを、図3において管4の右側に管4に並列させて描いている。
 このような外表面4bの周方向における温度分布は、赤外線サーモグラフィを用いて計測した場合には、外表面4bの各位置における温度に対応した色で着色された外表面4bの映像として得られる。この場合には、赤外線サーモグラフィを用いて計測した外表面4bの周方向における温度分布中の最大温度と最小温度との差を温度分布としてもよい。また、外表面4bに対して周方向の異なる2つ以上の位置に配置された2つ以上の温度計を用いて温度分布を計測した場合には、各温度計による各検出値の組み合わせとして得られる。この場合には、外表面4b上の位置A’及び位置C’のそれぞれに配置された温度計による検出値の差(ΔT=TC’-TA’)を温度分布としてもよい。また、計測箇所における配管4が水平方向に延びる部分でない場合には、外表面4bの周方向に設けた3つ以上の温度計による検出値のうち、最大値と最小値との差を温度分布としてもよい。
 ステップS3では、配管4の外表面4bにこのような温度分布が認められた箇所が、スラッジ7が堆積する箇所であると特定される。例えば、位置A’における外表面4bの温度及び位置C’における外表面4bの温度差ΔTについての閾値を予め設定しておき、位置A’及びC’のそれぞれにおける外表面4bの温度を計測し、これらの計測値の差を算出して、この算出値が閾値以上となる箇所を、スラッジ7が堆積する箇所であると特定することができる。
 このように、配管4の外表面4bの周方向における温度分布に基づいてスラッジ7の堆積箇所が検知されるので、配管4を開放することなくスラッジ7の堆積箇所を検知することができる。
 図4に、配管4の内面4a上にスラッジ7が堆積する箇所を検知する方法を行うための装置10の構成を模式的に示す。装置10は例えば、配管4を含むボイラプラント1に接続されたコンピュータである。装置10は、配管4の外表面4bの周方向における温度分布を計測するための赤外線サーモグラフィのような温度分布計測装置11に電気的に接続されて温度分布を取得する温度分布取得部12と、取得された温度分布に基づいてスラッジ7の堆積箇所を検知する堆積箇所検知部13とを備えている。尚、温度分布計測装置11と装置10とは、ネットワークを介して接続されてもよい。堆積箇所検知部13は、温度分布とスラッジ7の堆積量等との対応関係が記憶されたデータベースを参照して、スラッジ7の堆積箇所を検知してもよい。データベースに蓄積される対応関係については後述する。装置10はさらに、温度分布取得部12に温度分布を取得させる手順と、堆積箇所検知部13に温度分布に基づいてスラッジ7の堆積箇所を検知させる手順とを行わせるためのプログラム(スラッジ7の堆積箇所検知プログラム)を記憶した記憶部14も備えている。記憶部14は、RAM(Random Access Memory)、ROM(Read Only Memory)等から構成されている。
(実施形態2)
 次に、実施形態2に係る方法について説明する。実施形態2に係る方法は、実施形態1に対して、スラッジの堆積箇所だけでなく、スラッジの堆積量分布も検知できるようにしたものである。尚、実施形態2において、実施形態1の構成要件と同じものは同じ参照符号を付し、その詳細な説明は省略する。
 図5のフローチャートに示されるように、本開示の実施形態2に係る方法では、ステップS1の前に、すなわち、化学洗浄工事を行う前に、化洗液8(図3参照)の流速及び温度とスラッジ7(図3参照)の堆積量とに対する配管4の外表面4b(図3参照)の温度分布の第1データベースを取得する(ステップS10)。配管4の外表面4bの温度分布は、配管4内を流れる化洗液8の温度及び流速に依存する。このため、ステップS10では、化洗液8の流速及び温度とスラッジ7の堆積量とをパラメータとした解析及びモックアップ試験を行うことにより、第1データベースを作成する。つまり、第1データベースには、化洗液8の流速及び温度と、スラッジ7の堆積量と、配管4の外表面4bの温度分布との対応関係である第1の対応関係が記憶されている。第1データベースは、例えば装置10の記憶部14に蓄積されている(図4参照)。
 図6は、このような第1データベースに記憶されている第1の対応関係の一例を模式的に示す図である。第1データベースは、化洗液8の様々な温度Tに対して、位置A’(図3参照)における外表面4bの温度(TA’)及び位置C’(図3参照)における外表面4bの温度(TC’)の差(温度差ΔT)を縦軸とするとともにスラッジ7の堆積高さHを横軸とする座標系において、配管4内を流れる化洗液8の流速(図6には、V1,V2,V3の3つの流速を例示している)ごとに、温度差ΔTとスラッジ7の堆積高さHとの関係を示す直線(又は曲線)が描かれた複数の第1の対応関係の組み合わせである。第1データベースは、このような第1の対応関係の組み合わせを化洗液8の様々な種類に応じて有していてもよい。
 図5に示されるように、本開示の実施形態2に係る方法では、ステップS10の後に、実施形態1と同じようにステップS1~S3が行われる。ただし、実施形態2では、ステップS1において化洗液8の流速及び温度を計測する。また、ステップS3では、温度差ΔTとその閾値との大小関係からスラッジ7が堆積しているか否かを特定するだけではなく、第1の対応関係に基づいて、スラッジ7の堆積箇所におけるスラッジ7の堆積高さHを特定する。
 例えば、ステップS1で計測された化洗液8の温度T(必要であれば、使用する化洗液8の種類)に応じて、第1データベースから、図6に示されるような第1の対応関係が1つ特定される。ステップS2で得られた温度差ΔTがΔT1であり、ステップS1で計測された化洗液8の流速がV2であったとすると、図6に示されるように、スラッジ7の高さHはH1であると特定できる。様々な堆積箇所で堆積高さHを特定することで、配管4内に堆積するスラッジ7の堆積量分布を得ることができる。
 このように、実施形態2では、スラッジ7の堆積箇所だけでなく、化洗液8の流速及び温度に応じて、配管4内におけるスラッジ7の堆積量分布を検知することができる。
(実施形態3)
 次に、実施形態3に係る方法について説明する。実施形態3に係る方法は、実施形態1に対して、スラッジの堆積箇所だけでなく、スラッジの堆積量分布も検知できるようにしたものである。以下では、実施形態1の構成に対して、スラッジの堆積量分布も検知できるようにした構成で実施形態3を説明するが、実施形態2の構成に対して、実施形態3の構成を適用することもできる。尚、実施形態3において、実施形態1の構成要件と同じものは同じ参照符号を付し、その詳細な説明は省略する。
 図7のフローチャートに示されるように、本開示の実施形態3に係る方法では、ステップS1の前に、すなわち、化学洗浄工事を行う前に、スラッジ7(図3参照)の性状及び堆積量に対する配管4の外表面4b(図3参照)の温度分布の第2データベースを取得する(ステップS20)。スケール6すなわちスラッジ7の主成分は酸化鉄であるが、酸化鉄はヘマタイト(Fe)又はマグネタイト(Fe)を主成分とし、任意の割合で両者の成分を含む場合もある。配管4の外表面4bの温度分布は、スラッジ7の性状、主に組成に依存する。このため、ステップS20では、スラッジ7の組成及び堆積量をパラメータとした解析及びモックアップ試験を行うことにより、第2データベースを作成する。つまり、第2データベースには、スラッジ7の性状及び堆積量に対する配管4の外表面4bの温度分布の対応関係である第2の対応関係が記憶されている。第2データベースは、例えば装置10の記憶部14に蓄積されている(図4参照)。
 図8は、このような第2データベースに記憶されている第2の対応関係の一例を模式的に示す図である。第2の対応関係は、位置A’(図3参照)における外表面4bの温度(TA’)及び位置C’(図3参照)における外表面4bの温度(TC’)の差(温度差ΔT)を縦軸とするとともにスラッジ7の堆積高さHを横軸とする座標系において、スラッジ7の性状(図8には、X1,X2,X3の3つの性状を例示している)ごとに、温度差ΔTとスラッジ7の堆積高さHとの関係を示す直線(又は曲線)が描かれたものである。尚、スラッジ7の性状とは、例えば、ヘマタイト及びマグネタイトの割合である組成とすることができる。
 図7には、ステップS20の後にステップS21を行うように示されているが、ステップS1の前、すなわち、化学洗浄工事を行う前であれば、両者の順序はいずれが先であってもよい。ステップS21では、配管4の内面4a(図3参照)上に堆積するスラッジ7の性状を特定する。例えば、一般的に化学洗浄工事を行う前に、ボイラチューブ5(図1参照)を何本かサンプリングして、ボイラチューブ5の内面に付着したスケール6の状態を確認することが行われる。この際に、スケール6を採取して、その性状を分析することで、スラッジ7の性状を特定することができる。
 代替的に、ステップS21では、配管4を含むボイラプラント1(図1参照)の運転履歴、例えば、ボイラチューブ5を流れる水の温度、流速、時間等から、スラッジ7の性状を推定するようにしてもよい。この場合、ステップS21では、ボイラプラント1の過去の運転履歴を取得するとともに、その運転履歴に対応する運転後に行われた化学洗浄工事の際に採取したスラッジ7の性状を分析することで、ボイラプラント1の運転履歴とスラッジ7の性状との第3データベースを予め取得しておく(ステップS22)。つまり、第3データベースには、ボイラプラント1の運転履歴とスラッジ7の性状との対応関係である第3の対応関係が記憶されている。第3データベースは、例えば装置10の記憶部14に蓄積されている(図4参照)。ここで、第3の対応関係は例えば、ボイラプラント1の運転履歴の様々なデータに対してスラッジ7の性状が対応するマトリックスのようなマップとすることができる。第3データベースを取得した上で、化学洗浄工事を行う前までのボイラプラント1の運転履歴を取得する(ステップS23)。次いで、第3データベースに記憶されている第3の対応関係に基づいて、取得したボイラプラント1の運転履歴から、スラッジ7の性状が特定される(ステップS24)。
 本開示の実施形態3に係る方法では、ステップS21の後に、実施形態1と同じようにステップS1~S3が行われる。ただし、ステップS3では、温度差ΔTとその閾値との大小関係からスラッジ7が堆積しているか否かを特定するだけではなく、第2の対応関係に基づいて、スラッジ7の堆積箇所におけるスラッジ7の堆積高さHを特定する。例えば、ステップS2で得られた温度差ΔTがΔT2であり、ステップS21で特定されたスラッジ7の性状が性状X2であったとすると、スラッジ7の高さHはH2であると特定できる。様々な堆積箇所で堆積高さHを特定することで、配管4内に堆積するスラッジ7の堆積量分布を得ることができる。
 このように、実施形態3では、スラッジ7の堆積箇所だけでなく、スラッジ7の性状に応じて、配管4内におけるスラッジ7の堆積量分布を検知することができる。
(実施形態4)
 次に、実施形態4に係る方法について説明する。実施形態4に係る方法は、実施形態1に対して、スラッジの堆積箇所だけでなく、スラッジの堆積量分布も検知できるようにしたものである。以下では、実施形態1の構成に対して、スラッジの堆積量分布も検知できるようにした構成で実施形態4を説明するが、実施形態2又は3の構成に対して、実施形態4の構成を適用することもできる。尚、実施形態4において、実施形態1の構成要件と同じものは同じ参照符号を付し、その詳細な説明は省略する。
 図9のフローチャートに示されるように、本開示の実施形態4に係る方法では、ステップS1の前に、すなわち、化学洗浄工事を行う前に、配管4(図3参照)の特徴及びスラッジ7(図3参照)の堆積量に対する配管4の外表面4b(図3参照)の温度分布の第4データベースを取得する(ステップS30)。ここで、配管4の特徴には、配管4の管径、肉厚、材質(熱伝導率に相当する)、形状(直管、エルボ等)、枝管の有無等が含まれる。配管4の外表面4bの温度分布は、このような配管4の特徴に依存する。このため、ステップS30では、このような配管4の特徴をパラメータとした解析及びモックアップ試験を行うことにより、第4データベースを作成する。つまり、第4データベースには、配管4の特徴及びスラッジ7の堆積量に対する配管4の外表面4bの温度分布との対応関係である第4の対応関係が記憶されている。第4データベースは、例えば装置10の記憶部14に蓄積されている(図4参照)。
 図10は、このような第4データベースに記憶されている第4の対応関係の一例を模式的に示す図である。第4の対応関係は、位置A’(図3参照)における外表面4bの温度(TA’)及び位置C’(図3参照)における外表面4bの温度(TC’)の差(温度差ΔT)を縦軸とするとともにスラッジ7の堆積高さHを横軸とする座標系において、配管4の特徴(図10には、Y1,Y2,Y3の3つの特徴を例示している)ごとに、温度差ΔTとスラッジ7の堆積高さHとの関係を示す直線(又は曲線)が描かれたものである。ここで、配管4の特徴として、例えば肉厚のみに着目した場合には、特徴Y1,Y2,Y3は異なる肉厚の数値となり、例えば配管4の形状のみに着目した場合には、Y1=1(直管を意味する)、Y2=2(エルボを意味する)、Y3=3(広がり管を意味する)のようにすることができる。また、配管4の特徴を、複数の形状についての組み合わせ、例えば、管径と肉厚と枝管の有無との組み合わせとする場合には、特徴Y1,Y2,Y3は、このような組み合わせを特定するための数値等を割り当てることができる。
 図9に示されるように、本開示の実施形態4に係る方法では、ステップS30の後に、実施形態1と同じようにステップS1~S3が行われる。ただし、ステップS3では、温度差ΔTとその閾値との大小関係からスラッジ7が堆積しているか否かを特定するだけではなく、第4の対応関係に基づいて、スラッジ7の堆積箇所におけるスラッジ7の堆積高さHを特定する。例えば、図10に示されるように、ステップS2で得られた温度差ΔTがΔT3であり、配管4の特徴が特徴Y2であったとすると、スラッジ7の高さHはH3であると特定できる。様々な堆積箇所で堆積高さHを特定することで、配管4内に堆積するスラッジ7の堆積量分布を得ることができる。
 このように、実施形態4では、スラッジ7の堆積箇所だけでなく、配管4の特徴に応じて、配管4内におけるスラッジ7の堆積量分布を検知することができる。
 実施形態2~4はそれぞれ、化洗液8、スラッジ7、配管4のいずれか1つに着目してスラッジ7の堆積量分布を検知しているが、化洗液8、スラッジ7、配管4のうちの少なくとも2つに着目してスラッジ7の堆積量分布を検知してもよい。以下では、化洗液8、スラッジ7、配管4の全てに着目して、すなわち実施形態2~4を組み合わせた形態でスラッジ7の堆積量分布を検知する動作を説明する。
 図11に示されるように、化学洗浄工事の実施前に予め入手しておくパラメータと、化学洗浄工事の実施中に計測するパラメータとが存在する。これらの入手については、雰囲気温度Tair以外は実施形態2~4において具体的に説明済みであるが、配管4の周囲の雰囲気温度Tairの計測方法は特に説明を要しないであろう。これらのパラメータを用い、以下のようにして、スラッジ7の堆積高さHを予測することが可能である。
 配管4を流れる化洗液8から配管4の外表面4bへの放熱の熱流束q[W/m]は、以下の式(1)のように表せる。
 q=[1/(h×2r)+ln(r/r)/λ+ln(r/r)/λ-1×[1/(2r)]×(T-TA’)・・・(1)
 ここで、rは配管4の流路中心Oからスラッジ7の上表面7aまでの距離であり、rは配管4の内径であり、rは配管4の外径であり、hは化洗液8の熱伝達率であり、λはスラッジ7の熱伝導率であり、λは配管4の管材の熱伝導率である。
 配管4の外表面4bから配管4の周囲の雰囲気への放熱の熱流束q[W/m]は、式(2)のように表せる。
 q=hair×(TA’-Tair)・・・(2)
 ここで、hairは、配管4の周囲の雰囲気の熱伝達率である。
 上記の式(1)及び(2)からq=qとすることによりrを求めれば、r-r、すなわち、配管4の内面4a上の位置Aにおけるスラッジ7の堆積高さHが得られる。尚、hairは、配管4の周囲の雰囲気の条件(物性値、流速等)を考慮して算出する。熱伝達率hは、化洗液8の物性値及びスラッジ7の堆積高さHを考慮した流速から算出する。例えば、スラッジ7の堆積高さHを仮定して熱伝達率hを求め、ヒートバランスから求めた堆積高さHと等しくなるまで収束計算を行う。
 尚、上述した実施形態では、第1~第4データベースが、装置10の記憶部14に配備される例について説明したが、第1~第4データベースの配備箇所がこれに限定されないことは勿論である。例えば、第1~第4データベースは、ネットワーク上のサーバに配備されてもよい。この場合、装置10の堆積箇所検知部13は、サーバ上に配備された第1~第4のデータベースから、上述した対応関係を取得する。
1 ボイラプラント
4 配管
4a (配管の)内面
4b (配管の)外表面
5 ボイラチューブ
5a (ボイラチューブの)内面
6 スケール
7 スラッジ
8 化洗液(洗浄液)
10 装置
12 温度分布取得部
13 堆積箇所検知部

Claims (7)

  1.  配管の内面から除去されたスケールが前記配管の前記内面上に堆積することによって生じたスラッジの堆積箇所を検知する方法であって、
     前記配管の前記内面に付着した前記スケールを前記内面から剥離可能な洗浄液を前記配管内に流すステップと、
     前記配管内を前記洗浄液が流れている間に、前記配管の外表面の周方向における温度分布を計測するステップと
    を含み、
     前記スラッジの堆積箇所は、計測された前記温度分布に基づいて検知される、スラッジの堆積箇所を検知する方法。
  2.  前記配管内に流すステップの前に予め、前記洗浄液の流速及び温度と、前記スラッジの堆積量と、前記配管の外表面の温度分布との対応関係である第1の対応関係が記憶されたデータベースから、前記第1の対応関係を取得するステップをさらに含み、
     前記第1の対応関係と、計測された前記温度分布及び計測された前記洗浄液の流速及び温度とに基づいて、前記配管内における前記スラッジの堆積量分布が検知される、請求項1に記載のスラッジの堆積箇所を検知する方法。
  3.  前記配管内に流すステップの前に予め、
     前記スラッジの性状及び堆積量に対する前記配管の外表面の温度分布との対応関係である第2の対応関係が記憶されたデータベースから、前記第2の対応関係を取得するステップと、
     前記配管の前記内面上に堆積するスラッジの性状を特定するステップと
    をさらに含み、
     前記第2の対応関係と、計測された前記温度分布及び特定された前記スラッジの性状とに基づいて、前記配管内における前記スラッジの堆積量分布が検知される、請求項1または2に記載のスラッジの堆積箇所を検知する方法。
  4.  前記配管内に流すステップの前に予め、前記配管を含むプラントの運転履歴と前記スラッジの性状との対応関係である第3の対応関係が記憶されたデータベースから、前記第3の対応関係を取得するステップと
    をさらに含み、
     前記第3の対応関係に基づいて、前記スラッジの性状を特定するステップをさらに含む、請求項3に記載のスラッジの堆積箇所を検知する方法。
  5.  前記配管内に流すステップの前に予め、前記配管の特徴及び前記スラッジの堆積量に対する前記配管の外表面の温度分布との対応関係である第4の対応関係が記憶されたデータベースから、前記第4の対応関係を取得するステップをさらに含み、
     前記第4の対応関係と、計測された前記温度分布と、前記配管の特徴とに基づいて、前記配管内における前記スラッジの堆積量分布が検知される、請求項1~4のいずれか一項に記載のスラッジの堆積箇所を検知する方法。
  6.  配管の内面から除去されたスケールが前記配管の前記内面上に堆積することによって生じたスラッジの堆積箇所を検知する装置であって、
     前記配管の前記内面に付着した前記スケールを前記内面から剥離可能な洗浄液が前記配管内を流れている間に、前記配管の外表面の周方向における温度分布を取得する温度分布取得部と、
     取得された前記温度分布に基づいて、前記スラッジの堆積箇所を検知する堆積箇所検知部と
    を備える装置。
  7.  配管の内面から除去されたスケールが前記配管の前記内面上に堆積することによって生じたスラッジの堆積箇所を検知するようにコンピュータに、
     前記配管の前記内面に付着した前記スケールを前記内面から剥離可能な洗浄液が前記配管内を流れている間に、前記配管の外表面の周方向における温度分布を取得する手順と、
     取得された前記温度分布に基づいて、前記スラッジの堆積箇所を検知する手順と
    を実行させるためのスラッジの堆積箇所検知プログラム。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS61120950A (ja) * 1984-11-19 1986-06-09 Shimadzu Corp 配管内部検査方法
JPS6454240A (en) * 1987-08-25 1989-03-01 Nippon Kokan Kk Detection of foreign matter in inner surface of object to be inspected
JPH08285211A (ja) * 1995-04-12 1996-11-01 Babcock Hitachi Kk スケール生成量監視装置
JP2006183902A (ja) * 2004-12-27 2006-07-13 Ebara Kogyo Senjo Kk 貫流型ボイラーの一括化学洗浄方法およびそのためのシステム
JP2011209033A (ja) * 2010-03-29 2011-10-20 Pan Pacific Copper Co Ltd 配管内のスケール状態検査方法
WO2015098179A1 (ja) * 2013-12-27 2015-07-02 川崎重工業株式会社 伝熱管寿命推定システム
JP2016166781A (ja) * 2015-03-09 2016-09-15 国立大学法人東京海洋大学 配管内スケール監視システム、および配管内スケール監視方法

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS61120950A (ja) * 1984-11-19 1986-06-09 Shimadzu Corp 配管内部検査方法
JPS6454240A (en) * 1987-08-25 1989-03-01 Nippon Kokan Kk Detection of foreign matter in inner surface of object to be inspected
JPH08285211A (ja) * 1995-04-12 1996-11-01 Babcock Hitachi Kk スケール生成量監視装置
JP2006183902A (ja) * 2004-12-27 2006-07-13 Ebara Kogyo Senjo Kk 貫流型ボイラーの一括化学洗浄方法およびそのためのシステム
JP2011209033A (ja) * 2010-03-29 2011-10-20 Pan Pacific Copper Co Ltd 配管内のスケール状態検査方法
WO2015098179A1 (ja) * 2013-12-27 2015-07-02 川崎重工業株式会社 伝熱管寿命推定システム
JP2016166781A (ja) * 2015-03-09 2016-09-15 国立大学法人東京海洋大学 配管内スケール監視システム、および配管内スケール監視方法

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