способ кислородной очистки и пассивации внутренних поверхностей котельных труб
Классы МПК: | F22B37/48 устройства или приспособления для удаления воды, минеральных образований или шлама из котлов |
Автор(ы): | Манькина Надежда Наумовна (RU), Гольдин Александр Алексеевич (RU) |
Патентообладатель(и): | Открытое акционерное общество "Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени теплотехнический научно-исследовательский институт" (ОАО "ВТИ") (RU) |
Приоритеты: |
подача заявки:
2006-03-14 публикация патента:
27.07.2007 |
Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано для кислородной очистки внутренних поверхностей котельных труб. При способе очистки и пассивации внутренних поверхностей котельных труб очищающим агентом, представляющим собой смесь кислорода с питательной водой, или с паром, или с водопаровой смесью, согласно изобретению концентрацию кислорода в очищающем агенте поддерживают в пределах 10-15 г/кг, а очистку производят в течение 4,5-5,5 часов при температуре очищающего агента 90-450°С. Достигаемым результатом изобретения является повышение эффективности очистки и пассивации при сокращении энергозатрат, времени простоя энергооборудования и повышении надежности его работы. 1 табл.
Формула изобретения
Способ очистки и пассивации внутренних поверхностей котельных труб очищающим агентом, представляющим собой смесь кислорода с питательной водой, или с паром, или с водопаровой смесью, путем пропускания указанного очищающего агента внутри труб в продолжение заданного времени при заданных значениях концентрации кислорода в очищающем агенте и его температуры, отличающийся тем, что концентрацию кислорода в очищающем агенте поддерживают в пределах 10-15 г/кг, а очистку производят в течение 4,5-5,5 ч при температуре очищающего агента 90-450°С.
Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано для кислородной очистки внутренних поверхностей котельных труб.
Известен способ очистки и пассивации внутренних поверхностей котельных труб путем пропускания кислородсодержащего очищающего агента внутри труб в продолжение заданного времени при заданных значениях концентрации кислорода в очищающем агенте и его температуры [1] - аналог. Согласно [1] очищающий агент представляет собой смесь кислорода с питательной водой при концентрации кислорода в очищающем агенте 0,1÷0,2 г/кг в течение 10÷15 часов при температуре 350÷400°С. Данный способ эффективен лишь при исходных отложениях окислов железа на внутренних поверхностях труб до 200÷300 г/м2.
Известен способ очистки и пассивации внутренних поверхностей котельных труб очищающим агентом, представляющим собой смесь кислорода с питательной водой, или с паром, или с водопаровой смесью, путем пропускания указанного очищающего агента внутри труб в продолжение заданного времени при заданных значениях концентрации кислорода в очищающем агенте и его температуры [2] - прототип. Согласно данному способу периодически рабочую среду переводят в состояние пароводяной смеси. При этом концентрация кислорода в очищающем агенте, температура последнего и общая продолжительность процесса очистки и пассивации существенно не отличаются от принятых в [1].
Достигаемым результатом изобретения является повышение эффективности очистки и пассивации при сокращении энергозатрат, времени простоя энергооборудования и повышении надежности его работы.
Указанный результат обеспечивается тем, что при способе очистки и пассивации внутренних поверхностей котельных труб очищающим агентом, представляющим собой смесь кислорода с питательной водой, или с паром, или с водопаровой смесью, путем пропускания указанного очищающего агента внутри труб в продолжение заданного времени при заданных значениях концентрации кислорода в очищающем агенте и его температуры, согласно изобретению концентрацию кислорода в очищающем агенте поддерживают в пределах 10÷15 г/кг, а очистку производят в течение 4,5÷5,5 часов при температуре очищающего агента 90÷450°С.
Пример. Способ очистки и пассивации котельных труб согласно изобретению осуществляют следующим образом. Создают два отдельных контура циркуляции очищающего агента - до и после встроенной задвижки, разделяющей в пусковом режиме водяную и паровую среду (применительно к прямоточному котлу), или до и после барабана котла (применительно к котлу с естественной циркуляцией). В каждом из контуров после дозирования кислорода соответственно в питательную воду и пар поддерживают заданную температуру и продолжительность процесса. Об эффективности очистки и пассивации поверхности котельных труб судят по интенсивности роста концентрации окислов железа в очищающем агенте. Конкретные данные о величинах концентрации кислорода в очищающем агенте, температуре последнего, продолжительности процесса обработки и его эффективности помещены ниже в таблице.
№п/п | Тип очищающего агента | Концентрация кислорода, г/кг | Температура очищающего агента, °С | Продолжит. обработки, ч | Конечн. концентр. FexOx, г/кг |
1 | Питат. вода | 10 | 120 | 5,5 | 0,10 |
2 | Питат. вода | 12 | 105 | 5,0 | 0,25 |
3 | Питат. вода | 15 | 90 | 4,5 | 0,12 |
4 | Пар | 10 | 450 | 5,5 | 0,30 |
5 | Пар | 12 | 400 | 5,0 | 0,23 |
6 | Пар | 15 | 300 | 4,5 | 0,37 |
7 | Паровод. смесь | 10 | 150 | 5,5 | 3,0 |
8 | Паровод. смесь | 12 | 250 | 5,0 | 5,0 |
9 | Паровод. смесь | 15 | 280 | 4,5 | 10,0 |
Источники информации:
1. Патент RU №1590835, 5 F22В 37/48, 1988.
2. Патент RU №2064151, 6 F28F 13/00, 1993.
Класс F22B37/48 устройства или приспособления для удаления воды, минеральных образований или шлама из котлов