СПОСОБ ХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТЕПЛООБМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ Российский патент 2003 года по МПК F28G9/00 

Описание патента на изобретение RU2204101C1

Изобретение относится к химическим способам очистки труднорастворимых отложений с внутренней поверхности трубного пространства теплообменных аппаратов для производства карбамида.

Известны способы удаления железооксидных отложений с использованием в качестве промывочного раствора фосфорной кислоты различной концентрации (5-40%) при нагревании до 100-110oС (Химические очистки теплообменного оборудования. Под ред. Т. Х. Маргуловой. М., Энергия, 1987 г.; Патент РФ 1772578, МКИ F 28 G 9/00, Бюл. 40, 1992 г.). Недостатком этих способов является то, что осадки растворяются очень медленно, требуются большие затраты времени на промывку и энергии на циркуляцию реагентов. Кроме того, они не применимы при полном или частичном отсутствии проходимости в трубках.

Наиболее близким к предлагаемому является способ очистки внутренней поверхности теплообменного оборудования производства карбамида (Пат. РФ 2148227, МПК F 28 G 9/00, В 08 В 3/08 от 05.05.1999 г.), в котором предлагается для удаления железооксидных отложений использовать фосфорную кислоту концентрацией 60-65% при нагревании до 110-120oС без циркуляции путем заполнения открытой трубчатки с последующей промывкой деминерализованной водой. Недостатками этого способа являются большой расход дорогостоящей фосфорной кислоты и невозможность его использования для аппаратов, изготовленных из титана.

Как известно, титан в концентрированной фосфорной кислоте при температуре выше 100oС растворяется, поэтому способ-прототип возможно использовать только для аппаратов, выполненных из хромоникельмолибденовой стали типа 08Х17Н13М2Т.

Целью данного изобретения является усовершенствование способа очистки внутренней поверхности трубного пространства теплообменного оборудования, позволяющее применять его для аппаратов, изготовленных из любых материалов, коррозионно-стойких в средах производства карбамида, в том числе из титана. Это особенно актуально потому, что титан находит все большее применение как конструкционный материал, заменяя более дорогие спецстали.

Поставленная задача решается за счет того, что для очистки внутренней поверхности трубного пространства теплообменного оборудования, преимущественно для производства карбамида от железо-оксидных отложений, применяют смесь фосфорной и азотной кислот с концентрацией Н3РO4 10-30 мас.%, HNO3 15-25 мас.% с добавлением ингибитора коррозии - бихромата калия в количестве 4-6 г на 1 л промывочного раствора при температуре 95-110oС.

Установлено, например, что при взаимодействии образцов титана марки ВТ 1-0 при температуре кипения смеси кислот в присутствии ингибитора К2Сr2O7 - 5г/л скорость коррозии составляет:
Азотная кислота (мас.%) 15; 17; 20; 15; 15.

Фосфорная кислота (мас.%) 10; 15; 20; 30; 40.

Скорость коррозии титана (мм/год) 0,1; 0,1; 0,2; 0,2; 0,4.

Пример:
Испаритель второй ступени дистилляции карбамида представляет собой теплообменный вертикальный аппарат, состоящий из 2840 трубок с внутренним диаметром 7 мм и высотой трубной части 8 м. Изготовлен теплообменник в 1991 г. Через 10 лет эксплуатации трубки аппарата оказались полностью забиты железооксидным осадком. Химический состав осадка: Fe2O3 - 95%; Ti2O3 - 1,6%; Сr2O3 - 1,6%; Мо2O3 - 0,1%; Ni - следы; растворимые в CCl4 - 1,4%.

Для растворения отложений в емкости готовится раствор: Н3РO4 - 17 мас.%, HNO3 - 16 мас.%, ингибитор коррозии K2Cr2O7 - 5 г/л. Этим раствором заполняют трубное пространство аппарата до уровня 10-20 см над трубной доской, а в межтрубное пространство подают пар для подогрева промывочного раствора до температуры кипения. Через 1 ч раствор сливают в емкость. Операцию повторяют 8-10 раз, после чего теплообменник промывают конденсатом водяного пара. Далее вновь заполняют трубное пространство промывочным раствором и кипятят 1-2 ч, чередуя с промывками конденсатом. Общее число заполнении 20-25 раз. Суммарное время контакта с промывочным раствором при кипячении 35-40 ч.

В течение всего процесса очистки ведется аналитический контроль за концентрациями кислот и температурой промывочного раствора. Контролируется также содержание железа, аммония и титана в промывочном растворе после контакта с трубчаткой. Эти показатели во время промывки поддерживаются в следующих пределах (г/л) (см.таблицу).

После контрольной промывки конденсатом водяного пара работоспособность теплообменника восстанавливается полностью.

Похожие патенты RU2204101C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ОЧИСТКИ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТЕПЛООБМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 1999
  • Швец Валерий Андреевич
  • Шуплик Олег Юрьевич
  • Бояркин Олег Григорьевич
  • Пиляев Владимир Дмитриевич
  • Алексашов Александр Дмитриевич
  • Заугольникова Евгения Анатольевна
  • Козлова Ольга Юрьевна
RU2148227C1
СОСТАВ ДЛЯ ИНГИБИРОВАНИЯ СОЛЕОТЛОЖЕНИЙ, КОРРОЗИИ И ОТМЫВКИ ОБОРУДОВАНИЯ В СИСТЕМАХ ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 2001
  • Ильин В.А.
  • Жаворонкова Н.Е.
  • Курятникова В.М.
  • Кузнецова О.В.
  • Груздев Н.Н.
RU2212474C2
Способ очистки внутренней поверхности теплообменного оборудования 1990
  • Лозовая Ивалентина Ивановна
  • Литовченко Нина Ильинична
  • Островская Алина Ивановна
  • Польоха Алина Михайловна
  • Титов Виктор Николаевич
  • Филонов Анатолий Павлович
  • Заблуда Михаил Васильевич
  • Шутенко Александр Иванович
  • Пиляев Владимир Дмитриевич
SU1772578A1
ХИМИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ МИНЕРАЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ РАЗЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 1999
  • Ильясов С.Г.
  • Лобанова А.А.
  • Маневич Б.В.
RU2160307C1
СПОСОБ ОЧИСТКИ ТЕПЛООБМЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ АППАРАТОВ УПАРКИ САХАРНЫХ СОКОВ 1992
RU2086876C1
СПОСОБ ОЧИСТКИ ПАРОВЫХ КОТЛОВ 1999
  • Янковский Николай Андреевич
  • Туголуков Александр Владимирович
  • Степанов Валерий Андреевич
  • Кравченко Борис Васильевич
  • Островская Алина Ивановна
  • Заугольникова Евгения Анатольевна
  • Лозовая Валентина Ивановна
  • Литовченко Нина Ильинична
  • Шерстюков Дмитрий Николаевич
  • Супрун Галина Григорьевна
  • Фоменко Сергей Дмитриевич
  • Базулук Константин Борисович
  • Бурсаков Виктор Иванович
  • Пяткин Станислав Федорович
RU2150645C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЖИДКОГО АЗОТНОГО УДОБРЕНИЯ С ПОНИЖЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ АММИАКА 1994
  • Шафрановский Александр Владимирович
  • Старшинов Михаил Сергеевич
RU2114092C1
КИСЛОТНОЕ ОЧИЩАЮЩЕЕ СРЕДСТВО 2012
  • Переведенцев Петр Павлович
  • Власов Олег Михайлович
  • Ларионов Борис Витальевич
  • Пляскин Олег Юрьевич
  • Соловьев Сергей Александрович
RU2499084C1
СПОСОБ УДАЛЕНИЯ С МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТЫХ НЕЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ НАКИПНО-КОРРОЗИОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 2014
  • Артамонова Инна Викторовна
  • Горичев Игорь Георгиевич
  • Годунов Евгений Борисович
  • Крамер Светлана Михайловна
  • Громов Сергей Александрович
RU2581347C1
Средство для химической очистки металлических поверхностей 2016
  • Курко Евгений Александрович
RU2644157C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 204 101 C1

Реферат патента 2003 года СПОСОБ ХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТЕПЛООБМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Изобретение относится к химическим способам очистки труднорастворимых отложений с внутренней поверхности трубного пространства теплообменных аппаратов для производства карбамида. Очистку проводят с использованием в качестве промывочного раствора смеси фосфорной и азотной кислот с концентрацией Н3РО4 10-30 мас. %, HNO3 15-25 мас.% и ингибитора коррозии, в качестве которого применяют бихромат калия в количестве 4-6 г на 1 л промывочного раствора. Удаление отложений осуществляют при температуре кипения промывочного раствора 95-110oС без циркуляции путем многократного заполнения трубного пространства с последующей промывкой конденсатом водяного пара. Технический результат - усовершенствование способа очистки внутренней поверхности трубного пространства теплообменного оборудования, позволяющее применять его для аппаратов, изготовленных из любых материалов, коррозионно-стойких в средах производства карбамида, в том числе из титана. 1 табл.

Формула изобретения RU 2 204 101 C1

Способ химической очистки внутренней поверхности теплообменного оборудования, преимущественно для производства карбамида, отличающийся тем, что в качестве промывочного раствора используют смесь фосфорной и азотной кислот с концентрацией Н3РО4 10-30 мас. %, HNO3 15-25 мас. % и ингибитор коррозии, в качестве которого применяют бихромат калия в количестве 4-6 г на 1 л промывочного раствора.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2003 года RU2204101C1

СПОСОБ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРОВ 1967
  • Грехов Е.В.
  • Феофилов Г.П.
SU214827A1
Устройство для сортировки каменного угля 1921
  • Фоняков А.П.
SU61A1
СПОСОБ ИЗУЧЕНИЯ ВЛИЯНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ФАКТОРА НА РАЗВИТИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 1996
  • Анисимов Н.М.
RU2111549C1
Способ очистки внутренней поверхности теплообменного оборудования 1990
  • Лозовая Ивалентина Ивановна
  • Литовченко Нина Ильинична
  • Островская Алина Ивановна
  • Польоха Алина Михайловна
  • Титов Виктор Николаевич
  • Филонов Анатолий Павлович
  • Заблуда Михаил Васильевич
  • Шутенко Александр Иванович
  • Пиляев Владимир Дмитриевич
SU1772578A1

RU 2 204 101 C1

Авторы

Петруняк М.А.

Суханов А.И.

Журавлев Л.М.

Москвин В.А.

Степаненков А.Л.

Киселев К.В.

Бердичевский Н.И.

Климова И.Л.

Пачгина Н.С.

Даты

2003-05-10Публикация

2001-12-29Подача