Установка для консервации внутренних труднодоступных полостей механизмови систем

 

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советских

Сооиалистических

Республик

ЧИ7. Эм„, йт х

Зависимое ог авт. свидетельства ¹

Заявлено 05,Х1.1965 (№ 1037119/23-5) Кл. 12а, 5

48d, 11/02 с присоединением заявки М

Приоритет

Л!ПК В 01j

С 23f

УД К 66.099.4.66.097.7 (088,8) Комитет по делам изобретений и открытий при Совете Министров

СССР

Опубликовано 13.Х1.1967. Бюллетень ¹ 23

Дата опубликования описания 29.1.1968

Автор изобретения

В. Т. Нетреба

Заявитель

УСТАНОВКА ДЛЯ КОНСЕРВАЦИИ ВНУТРЕННИХ

ТРУДНОДОСТУПНЫХ ПОЛОСТЕЙ МЕХАНИЗМОВ

И СИСТЕМ

Известна установка для консервации внутренних труднодоступных полостей механизмов и систем ингибиторами атмосферной коррозии, содержащая емкости для хранения ингибитора и средство для подачи его под давлением внутрь консервируемого объекта.

В предлагаемой установке, с целью сокращения времени консервации, емкости для хранения ингибитора выполнены в виде сетчатых кассет и заключены в общий герметичный корпус, оборудованный со стороны подачи сжатого воздуха калорифером, а с другой стороны подсоединенный к консервируемому объекту.

Для нанесения сплошного слоя летучего кристаллического ингибитора на труднодоступные внутренние поверхности консервируемого оборудования (паровые котлы, экономайзеры, системы охлаждения ДВС, трубопроводы и т. п.) летучий кристаллический ингибитор насыпают в сетчатые кассеты, размещенные в герметичном корпусе, между которыми продувак т воздух, предварительно нагретый до 60 — 80 С.

При повышенной температуре происходит эффективный процесс перехода ингибитора из кристаллического состояния в газообразное, в результате чего воздух насыщается парами инги битора.

При продувке ингибированного воздуха по консервируемой системе в результате контакта паров ингибитора с более холодными поверхностями металла ингибитор переходит из

5 газовой фазы в кристаллическое состояние.

Все внутренние поверхности системы покрываются сплошным слоем кристаллического ингибитора, что надежно защищает металлические поверхности от коррозии.

10 На чертеже изображена схема предлагаемой установки.

В герметичном разъемном корпусе 1 размещены вынимаемые сетчатые кассеты 2 и нагреватель 8, который подключается к сети

15 при помощи электрошнура 4.

Температура в установке поддерживается в пределах 60 — 80 С. Это обеспечивает достаточную летучесть и термостойкость ингиби20 тора. Температуру замеряют термометром б.

Герметичность соединения разъемных частей корпуса установки достигается прокладкой между ними, обжимаемой замками 6. Воздух в установку поступает по патрубку 7. Насы25 шенный ингибитором воздух подается в консервируемую систему через патрубок 8. Для контроля за наличием ингибитор". в кассетах в верхнюю часть корпуса герметично вмонтировано окно ц из прозрачного материала, гГ

l т

204976

Предмет изобретения

Составитель Л. М. Дмитриев

Те вред T. П. Кур ил ко

Корректорь.: E. Н. Гудзова и О. Б. Тюрина

Редактор С, С. Лазарева

Заказ 4248, 6 Тирани 535 Подписное

ЦНИИПИ Комитета по делам изобрете|шй и открытий при Совете Министров СССР

Москва, Центр, пр. Серова, д. 4

Типографии, пр. Сапунова, 2

Установка -для консервации внутренних труднодоступных полостей механизмов и систем ингибиторами атмосферной коррозии, содержащая емкости для хранения ингибитора и средство для подачи его под давлением внутрь консервируемого объекта, отлачатои4аяся тем, что, с целью сокращения времени консервации, емкости для хранения ингибитора выполнены в виде сетчатых кассет и заключены в общий герметичный корпус, оборудованный со стороны ввода сжатого воздуха калорифером, а с другой стороны подсоединенный к консервируемому объекту.

Установка для консервации внутренних труднодоступных полостей механизмови систем Установка для консервации внутренних труднодоступных полостей механизмови систем 

 

Похожие патенты:
Изобретение относится к технологии поддержания коррозионной стойкости поверхностей, соприкасающихся в процессе эксплуатации с жидкими свинецсодержащими сплавами, находящимися при температуре до 900 К и может быть использовано в металлургии, химической промышленности, ядерной и традиционной энергетике

Изобретение относится к области защиты металлов от коррозии и может быть использовано в нефте- и газодобывающей промышленности, в частности для защиты оборудования нефтедобычи от кислотной коррозии, в том числе сероводородной

Изобретение относится к области защиты металлов от коррозии и может быть использовано в нефте- и газодобывающей промышленности, в частности для защиты оборудования нефтедобычи от кислотной коррозии, в том числе сероводородной

Изобретение относится к области защиты металлов от коррозии и может быть использовано в нефте- и газодобывающей промышленности, в частности для защиты оборудования нефтедобычи от кислотной коррозии, в том числе сероводородной

Изобретение относится к составу растворов, предназначенных для обработки внутренней поверхности емкостей, трубопроводов и других устройств, контактирующих с перекисью водорода различной концентрации, и может найти применение в производстве и хранении перекиси водорода в различных отраслях промышленности

Изобретение относится к защитным противокоррозионным составам, в частности к ингибированным составам на основе отходов масложировых производств, и может быть использовано для защиты стальных конструкций от атмосферной коррозии

Изобретение относится к химической технологии, в частности, к ингибиторам коррозии для антифризов, применяемых для охлаждения двигателей внутреннего сгорания и в качестве теплоносителей в теплообменных аппаратах

Изобретение относится к химической технологии, в частности, к ингибиторам коррозии для антифризов, применяемых для охлаждения двигателей внутреннего сгорания и в качестве теплоносителей в теплообменных аппаратах

Изобретение относится к улучшенным композициям бората цинка, а именно обеспечивает новый гидратированный борат цинка, имеющий высокую температуру дегидратации, что придает значительные преимущества при смешивании с пластиками и каучуками при повышенных температурах

Изобретение относится к способам защиты от коррозии деталей нефтепрмыслового оборудования, полученных методом порошковой металлургии, и может быть использовано для защиты оборудования в высокоминерализованных водных средах, как содержащих, так и не содержащих сероводород
Наверх