Изобретение относится к составам для растворения накипи в теплообменной аппаратуре и может быть применено в очистке аппаратуры с оцинкованной поверхностью. Известно применение аммиачной надсмольной воды цикла газосборни,ков коксохимпроизводства в качестве сырья для получения паров аммиака Дпя снятия накипи используется сточная вода аммиачных колонн коксо хими1еских заводов с добавлением не большого количества серной кислоты 2. При применении этого растворител для очистки оцинкованных поверхност происходит растворение, т. е. разру шение цинкового покрытия. Цель изобретения - обеспечение снятия накипи в теплообменной аппар туре с оцинкованным покрытием. Поставленная цель достигается те что в качестве растворителя накипи применяется аммиачная надсмольная вода цикла.газосборников коксохим производства. Эта вода образуется на стадии пе вичного охлаждения сырого коксового газа при непосредственном контакте газа с водой. Состав аммиачной надсмольной воды характеризуется следующими данными, г/л: 490-1460 Аммиак летучий 8000-15000 Аммиак связанный 900-1200 Фенолы летучие 250-350 Сероводород 1200-1700 Роданиды Цианиды 16000--30000 Хлориды 1000-1300 Сульфиты 8-15 Германий Кроме того, в составе этой воды в незначительном количестве содер жатся тяжелые нелетучие многоатомные фенолы, хинолиновые и тяжелые пиридиновые основания и др. Факт растворения газосбррниковой водой карбонатных отложений, выпадающих на поверхности теплообменной аппаратуры из охлаждающей воды, установлен экспериментально. При этом также обнаружено, что аммиачная надсмольная вода не разрушает углеродистые стали и цинковые покрытия, т. е. в данном случае является ингибированным растворителем накипи (табл. 1). Таблица Барельетная вода Скорость коррозии приведена за длительный период испытаний (1800 Корроз ия имеет равномерный характ Свойства ингибирования надсмольной воды при снятии.накипи в аппаратуре, изготовленной из угл родистой стали (ст. 3.; ст. io, ст. 20) и имеющей оцинкованную поверхность, определяют по величине розионных токов растворения металл фиксируемых на потенциостате П-582 и проиллюстрированы в табл. 2. - . .Т .а б л и ц а 2 Токи коррозии определяют при ho ренциале коррозии. Расчет выполня по-методу касательных кривых. Сопоставление коррозионной акт ности по отношению к углеродистой стали и цинковому покрытию, приве ное в табл. 3,свидетельствует о т что амглиачная вадсмольная вЬда пр являет меньшую коррозионную актив ность, чем чистая техническая вод ТаблицаЗ Барельетная вода Авдеевского КХЗ 0,453 0,125 Оборотная техническая вода Авдеевского КХЗ 1,635 0,327 Указанная скорость коррозии ра вается в первые минуты контакта м талла с раствором на чистой поверхности трубчатки. В присутствии накипи скорость коррозии в несколько раз ниже. Пример 1. Стальной образец (ст. 3) размером 60x60x2 мм в лабораторных условиях покрывают слоем карбоната кальция толщиной 2 мм. Образец погружают в 1 л аммиачной надсмольной воды газосборникового цикла следующего состава, мг/л: . Аммиак летучий910 Аммиак связанный 12055 Роданиды1500 Цианиды20 Хлориды 21200 СульфитыИЗО Тиосульфаты800 Фенолы летучие , 1000 Сероводород300 В течение 4-5 ч при 60°С образец очищается от накипи в результате ее растворения в среде газосборниковой воды. Следов язвенной коррозии металлической поверхности не обнаружено. Пример 2 . Металлический образец, имеющий оцинкованную поверхность размером 60x60x2,.покрывают слоем карбоната кальция толщиной 2 мм. Образец погружают в 1 л аммиачной надсмольной воды того же состава, что и в примере 1. В течение 3,5-4 ч при 60°С образец очищается от накипи. Следов разрушения цинкового покрытия не обнарух ено. Преимуществами--предложенного .применения аммиачной надсмольной воды газосборникового цикла коксохимических производств для удаления накипи являются: дешевизна и доступность растворителя, так как он является промежуточньом и избыточным продуктом коксохимии, практическое отсутствие вредных выбросов в окружающую среду, а также поних енная коррозионная активность , растворителя к углеродистым сталям и оцинкованным покрытиям и мягкие условия промывки, не приводящие к течам уже частично поврежденных коррозией охлахсдающих труб. Настоящий растворитель позволяет широко применять оцинкованные трубы в охлаждающей .аппаратуре, что увеличивает, срок службы аппаратов в 2-3 раза, прямой экономический эффект составит более 100 тыс. руб в год (стоимость одного первичного газового холодильника примерно 100 . руб.), в работе находится обычно 20 штук, срок службы 20 лет с промежуточными ремонтами и частичной или полной заменой охлаходающих труб. Формула изобретения Применение аммиачной чадсмольной воды цикла газосборчиков коксохими57894314
ческого производства в качестве рас- 1. Справочник коксохимика, М.
творителя накипи.Металлургия, 1966, с. 46-47.
Источники информации,2. Авторское свидетельство СССР
принятые во внимание при экспертизе 162791, кл. В 08 В 3/08, 13.04.63,
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ переработки аммиачных вод коксохимического производства | 1976 |
|
SU656976A1 |
Способ переработки концентрированных растворов аммонийных солей, образующихся при выпарке газосборниковой воды | 1977 |
|
SU659533A1 |
Способ очистки поверхности теплообменного оборудования от накипи | 1983 |
|
SU1117441A1 |
Способ первичной обработки коксового газа | 1977 |
|
SU738378A1 |
ИНГИБИТОР УГЛЕКИСЛОТНОЙ КОРРОЗИИ ДЛЯ ПАРОГЕНЕРИРУЮЩИХ УСТАНОВОК НИЗКОГО И СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ АМИНАТ ПК-1 | 2012 |
|
RU2515871C2 |
Состав для растворения карбонатных отложений | 1982 |
|
SU1018921A1 |
ИНГИБИТОР КОРРОЗИИ | 2009 |
|
RU2430997C2 |
Средство для химической очистки металлических поверхностей | 2016 |
|
RU2644157C1 |
Способ очистки теплообменных поверхностей от накипи | 1986 |
|
SU1366858A1 |
Способ переработки надсмольных вод | 1981 |
|
SU960128A1 |
Авторы
Даты
1980-12-23—Публикация
1978-11-04—Подача