Способ управления процессом очистки теплообменных поверхностей от щелочной накипи

 

Изобретение относится к теплоэнергетике . Целью изобретения является повышение качества управления за счет улучшения точности установления момента окончания дозирования кислоты при кислотной отмывке теплообменного оборудования от щелочной накипи. Это достигается посредством непрерывного контроля концентрации металла в промывном растворе на выходе из установки, позволяющего зафиксировать резкое увеличение концентрации металла перед завершением очистки, а затем снижение концентрации до уровня, соответствующего коррозии медного сплава, свободного от накипи в промывном растворе, 1 3;и.ф-лы,

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51) 4 Е 28 С 9/00

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н А ВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕКИЯм и ОТКРЫтиям

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4253532/40-12 (22) 29. 05. 87 (46) 23.01.89. Бюл. У 3 (72) Э.A.Ïoëÿê, В.С.Матусевич, В.A.Êoçëoâ, А.С.Дербьппев, А,П.Егоров, Н.В.Стоякин, Е.А.Зазимко и P.Í.Ìóñèõèí (53) 66.067 (088.8) (56) Маргулова Т.Х. Химическая очистка теплообменного оборудования от накипи.-M. Энергия, 1969, с. 223. (54) СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ

ОЧИСТКИ ТЕПЛООБМЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ОТ ЩЕЛОЧНОЙ НАКИПИ (57) Изобретение относится к теплоэнергетике. Целью изобретения явля„„SU„„145334 А 1 ется повышение качества управления за счет улучшения точности установления момента окончания дозирования кислоты при кислотной отмывке теплообменного оборудования от щелочной накипи. Это достигается посредством непрерывного контроля концентрации металла в промывном растворе на выходе иэ установки, позволяющего зафиксировать резкое увеличение концентрации металла перед завершением очистки, .а затем снижение концентрации до уровня, соответствующего коррозии медного сплава, свободного от накипи в промывном растворе, 1 з;п,ф-лы.

1453148 (1

Изобретение относится к теплоэнергетике, к очистке теплообменного оборудования.

Цель изобретения — повышение ка5 чества управления за счет улучшения точности определения момента окончания процесса очистки.

Сущность способа заключается в следующем. 113

Непрерывно контролируют изменение концентрации ионов металла в кислотном промывном растворе, позволяя определить момент окончания очистки от щелочной накипи и начало коррозии медного сплава, сигнализируя о необходимости прекращения подачи кислотного промывного раствора. Для этого индикаторный электрод ( в паре с хлорсеребрянным электродом 0 сравнения градуируют по. массовым ! концентрациям ионов металла при

1 значениях рН 6; 5; 4; 3,0 и погружают в ячейку, через которую непрерывно протекает промывной раствор, о охлажденный до 30-40 С. Электродную пару соединяют с лабораторным иономером и измеряют значения ЭДС с мо" мента начала подачи соляной кислоты в промывной раствор. Значения ЭДС пе- 30, ресчитывают на значения массовой концентрации металла в промывном растворе, Изменение массовой концентрации металла во времени показывает, что при наличии щелочной накипи на теплообменной поверхности массовая 35 концентрация . металла в промывном растворе не превышает 1 мг/л, далее наступает ее кратковременное увеличение до 30-35 мг/л, а затем снижение до уровня 9-10 мг/л, если под- 40 кисление проводится неингибированной соляной кислотой, или 4-5 мг/л, если подкисление проводится ингибированной соляной кислотой, причем теплообменная поверхность изготов- 45 лена из медьсодержащего металла, а индикаторный электрод является медьселективным. Массовые концентрации меди 9-10 и 4-.5 мг/л соответствуют скорости проникновения 50 коррозии на поверхности медного сплава (латунь ЛЛМш), свободной от накипи B ингибированйой и неингибированной соляной кислоте. Это является свидетельством завершения

-удаления накипи с теплообменной поверхности и сигналом к прекращению подачи соляной кислоты в промывной раствор, Для удаления накипи питательную воду подкисляют неингибированной соляной кислотой до значений рН

3,5-4.,5, получая таким образом промывной раствор.

На выходе промывного раствора из аппарата устанавливают проточные ячейки для непрерывного контроля рН и. ЭДС пары медьселективный— хлорсеребрянный электроды, Эти значения ЭДС предварительно градуируют в значениях массовой концентрации меди в промывном растворе при. значениях рН 3,5-4,5 и устанавливают значение ЭДС и массовой концентрации меди, соответствующие скорости коррозии 6,5 г/м ч. Эти значения составляют 110-120 мВ и 9-11 мг/л в зависимости от значений рН промывного раствора.

Изменения ЭДС и массовой концентрации меди во времени свидетельствуют о том, что через 40 мин после достижения максимальных значений ЭДС

190 мВ и массовой концентрации меди

34 мг/л значения ЭДС устанавливаются на уровне 110-120 мВ, а значения массовой концентрации на уровне

10 мг/л, что соответствует скорости проникновения коррозии на поверхности латуни JlANm свобоДной от наки- пи, 6,5 г/м ч. Это указывает.на

2 завершение удаления накипи и на необходимость прекращения подачи кислоты в питательную воду.

Предлагаемый способ позволяет повысить срок службы теплообменных аппаратов с 7 до 10 лет.

Формула изобретения

1. Способ управления процессом очистки теплообменных поверхностей от щелочной накипи, заключающийся в том, что теплообменный аппарат промывают кислотным раствором, в процессе очистки контролируют концент" рацию компонентов промывочного кислотного раствора и по ее изменению определяют момент прекращения процесса очистки, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что, с целью повьппения качества управления за счет улучшения точности определения момента окончания процесса очистки, в качестве контролируемого компонента про мывочного кислотного раствора используют ион металла, из которого изготовлен теплообменный аппарат, Составитель Н.Мазаева

Техред И.Дидык Корректор Л.Патай

Редактор Н.Бобкова

Заказ 7266/33 Тираж 569 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, r . Ужгород, ул . Проектная, 4

1453148

4 измеряют скорость изменения концент- после резкого скачка этого значения. рации ионов металла в растворе, 2, Способ по п1, о гличаюа об окончании процесса очистки шийся тем, что изменение консудят по соответствию измеряемого центрации раствора определяют путем значения скорости коррозии в данном

5 измерения ЗДС установленнык в пропромывочном растворе этого металла, мывочном растворе электродов.

Способ управления процессом очистки теплообменных поверхностей от щелочной накипи Способ управления процессом очистки теплообменных поверхностей от щелочной накипи Способ управления процессом очистки теплообменных поверхностей от щелочной накипи 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к теплоэнергетике и позволяет повысить эффективность процесса за счет исключения травления чистой поверхности трубной системы

Изобретение относится к очистке внутренних поверхностей полых изделий и может найти применение, в частности , в станкостроении для промывки гидропневмооборудования станков и автоматических линий

Изобретение относится к очистке внутренних поверхностей емкостей, в основном трубок теплообменников, в частности трубок конденсаторов паровых турбин, от отложений биологического и минерального происхождения

Изобретение относится к способам очистки теплообменных поверхностей и позволяет повысить эффективность процесса за счет образования на очищаемой поверхности закисной пленки меди

Изобретение относится к теплоэнергетике и позволяет повысить качество состава за счет улучшения его травильнь х свойств

Изобретение относится к различным способам очистки внутренней поверхности полых изделий жидкостью, обладающей химическим или растворяющим действием, и может быть использовано для удаления минеральных отложений в металлических трубопроводах большого диаметра

Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано в энергетике, транспорте и ядерных технологиях

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано при обслуживании и ремонте систем отопления жилых зданий и производственных помещений

Изобретение относится к способам очистки поверхностей теплообменников и может быть использовано в теплоэнергетике

Изобретение относится к химическим способам очистки труднорастворимых отложений с внутренней поверхности трубного пространства теплообменных аппаратов производства карбамида
Изобретение относится к химическим способам очистки отложений с внутренней поверхности трубного пространства и может использоваться для промывки паровых котлов, например, в производствах аммиака

Изобретение относится к проблеме снижения солеотложений и накипеобразования в трубопроводах и теплообменной аппаратуре промышленных процессов с использованием водооборотных систем и может быть использовано в нефтехимической, химической, металлургической промышленности, а также на предприятиях промышленной энергетики

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано для восстановления работоспособности парогенераторов электростанций химическим методом

Изобретение относится к способам промывки систем отопления зданий
Наверх