Способ предотвращения коррозии металлических поверхностей в газовой среде

 

Изобретение относится к технологии предотвращения коррозии металлических поверхностей в газовой среде, содержащей С02, применяемой на вакуумных опреснительных установках и позволяющей упростить и удешевить процесс очистки газовой среды, контактирующей с охладителями паровоздушных эжекторов. Парогазовуюсмесь, полученную в вакуумной опреснительной установке и содержащую С02, перед подачей в охладители паровоздушных эжекторов опреснительных установок пропускают через жидкостный фильтр на абсорбцию С02 частью питательной воды установки опреснения , состоящей из смеси морской воды и рассола , полученного на этой установке. Способ обеспечивает уменьшение скорости коррозии охладителей эжекторов по сравнению с установками без жидкостных фильтров. Упрощение и удешевление процесса достигается за счет исключения необходимости приготовления специального раствора из невозобновляемого в процессе реагента. 1 ил Л

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

ГОСУДАРСТВЕННЪ|Й КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЪ|ТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ! (. с

iQl

С>

К)

КЭ

С>

1 (21) 4644645/26 (22) 05.12.88 (46) 23.05,91, Бюл, t4 19 (71) Дальневосточный политехнический йнститут им.В.В.Куйбышева (72) А.B.Màêàðåâè÷ и В.L.Ëàïèí (53) 66.074.3(088.8) (56) Патент Франции М 2408662, кл, С 23 F 11/16, 1979. (54) СПОСОБ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КОРРОЗИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

В ГАЗОВОЙ СРЕДЕ (57) Изобретение относится к технологии предотвращения коррозии металлических поверхностей в газовой среде, содержащей

СО2, применяемой на вакуумных опреснительных установках и позволяющей упроИзобретение относится к предотвращению коррозии металла, а именно к способу предотвращения коррозии трубок охладителей паровоздушных эжекторов вакуумных опреснительных установок.

Цель изобретения — упрощение и удешевление процесса очистки газовой среды, Вакуумные опреснительные установки оборудованы эжекторами, в частности паровоздушными, которые необходимы для создания в камерах испарения первоначального вакуума и отсоса неконденсирующихся газов, выделяющихся из морской воды при ее кипении. Рабочий пар в эжекторах смешивается с отсасываемой газовой смесью и поступает в охладитель, где конденсируется. Конденсат насыщается углекислым газом, в результате чего создаются условия для коррозии трубок охладителей эже кто ров.., Ж„„1б5О220 А1 (5!)5 В 01 0 53/14, С 23 F 15/00 стить и удешевить процесс очистки газовой среды, контактирующей с охладителями паровоздушных эжекторов. Парогазовую смесь, полученную в вакуумной опреснительной установке и содержащую СОг, перед подачей в охладители паровоздушных эжекторов опреснительных установок пропускают через жидкостный фильтр на абсорбцию СО частью питательной воды установки опреснения, состоящей из смеси морской воды и рассола, полученного на этой установке. Способ обеспечивает уменьшение скорости коррозии охладителей эжекторов по сравнению с установками без жидкостных фильтров. Упрощение и удешевление процесса достигается за счет исключения необходимости приготовления специального раствора из невозобновляемого в процессе реагента. 1 ил.

Сущность заявляемого решения поясняется примером конкретной реализации изобретения применительно к многоступенчатой вакумной опреснительной установке, оборудованной паровоздушными эжекторами и соответственно охладителями эжекторов, На чертеже представлена схема установки, реализующей предложенный способ, Установка содержит питательный насос 1, трубопровод 2 питательной воды, отвод 3, конденсатор 4, ступени 5 установки, основной подогреватель 6, трубопровод

7 греющего пара. жидкостный фильтр 8, трубопровод 9 конденсата, специальное устройство 10, камеру 11 испарения; переливной патрубок 12, приемный патрубок 13 рассола, рассольный насос 14, рассольный трубопровод 15, трубопровод 16, питательный трубопровод 17 (приемный), патрубок

18 дистиллята, дистиллятный насос 19. дис1650220

55 тиллятный трубопровод 20,паровоздушные эжекторы 21 и 22, трубопровод 23, напорный трубопровод 24 парогазовой смеси, трубопровод 25 парогазовой смеси, всасывающий трубопровод 26 парогазовой смеси, охладитель 27 эжекторов, трубопровод 28.

Исходную морскую воду из-за борта забирают питательным насоссм 1 через всасывающий патрубок 17. В этот патрубок через трубопровод 16 направляют часть рассола на рециркуляцию не более 2/3 от общего количества, в данном случае рассол направляют на смешивание с исходной морской водой, При этом получаемую смесь именуют питательной, Основную часть питательной воды (ОЧПВ) в количестве, превышающем в 17-18 раз производительность установки, подводят к конденсаторам 4 ступеней 5 установки, начиная с последней, Кроме того, по отводу 3 остальную часть питательной воды в количестве, равном расходу парогазовой смеси, от эжекторов 21 и

22 подают в жидкостный фильтр 8. Данный фильтр представляет собой контактный тепломассообменный аппарат как безповерхностный, так и поверхностный, причем поверхность может быть, например, гофрированной, пластинчатой или тарельчатой.

ОЧПВ последовательно пропускают через все. конденсаторы 4 ступеней 5 установки, где нагревают до требуемой температуры.

Обычно нагрев в каждом из конденсаторов составляет 6-10 С, После этого питательную воду подают в охладители 27 эжекторов, внутрь трубок, а снаружи трубок, в корпус этих теплообменников, подводят очищенную от агрессивных составляющих, например углекислого газа. парогазовую смесь. Конденсат паровой составляющей парогазовой смеси направляют в соответствии со схемой в цикл опреснительной установки по трубопроводу 28, а воздушную (газовую) составляющую парогазовой смеси выпускают в атмосферу. Из охладителей 27 эжекторов питательную воду подают в основной подогреватель 6, в котором ее нагревают энергией пара, поступающего в подогреватель 6 по трубопроводу 7 греющего пара, до требуемой температуры (обычно

70-90 С). Конденсат греющего пара по трубопроводу 9 направляют в цикл опреснительной установки или в цикл пар — конденсат паросиловой установки. Нагретую воду подают в камеру 11 испарения первой ступени опреснительной установки через специальноеустройство10, В камере испарения проводят процесс испарения под вакуумом с образованием вторичного пара и выделением из питательной воды содержащихся в ней газов. Неиспарившуюся часть питательной воды по переливным патрубкам 12 подают последовательно из ступени в ступень.

Образующуюся парогазовую смесь в каждой камере испарения направляют вверх и в межтрубное пространство конденсаторов

4 ступеней 5 опреснительной установки, где и конденсируют вторичный пар. Образующийся дистиллят насосом 19 по трубопроводу 20 перегоняют в цистерны пресной воды, Неконденсируемые газы из вакуумной полости конденсаторов удаляют паровоздушными эжекторами 21 и 22 по системе трубопроводов 25 и 26 и по трубопроводу 24 подают в жидкостный фильтр 8. В жидкостном фильтре осуществляют контакт парогазовой смеси, содержащей агрессивные составляющие. например COz, с жидкостью (в данном случае с питательной водой от питательного насоса) и абсорбцию агрессивных составляющих из парогазовой смеси, Насыщенную агрессивными газами, например, углекислым газом смесь по трубопроводу 23 направляют в питательный насос.

Реализация данного способа возможна на любой вакуумной опреснительной установке, оборудованной паровоздушными эжекторами. Необходимы фильтры с соответствующими системами трубопроводов.

Использование предлагаемого способа защиты от наружной коррозии трубок охладителей эжекторов вакуумных опреснитель-. ных установок по сравнению с установками без жидкостных фильтров обеспечивает уменьшение скорости коррозии трубок охладителей эжекторов, Упрощение и удешевление процесса очистки парогазовой смеси от агрессивных газов достигается за счет исключения необходимости приготовления специального раствора и ликвидации затрат на невозобновляемые реагенты, не являющиеся фукнционально необходимыми для работы опреснительных установок.

Формула изобрете ния

Способ предотвращения коррозии металлических поверхностей в газовой среде. содержащей углекислый газ, включающий очистку газовой среды от углекислого газа абсорбцией водным раствором неорганических солей, отл ича ю щийся тем,что,с целью упрощения и удешевления процесса очистки газовой среды, контактирующей с охладителями паровоздушных эжекторов вакуумной опреснительной установки, в качестве водного раствора используют питательную воду.опреснительной установки, состоящую из смеси морской воды и рассола, полученного на этой установке.

1б50220

Составитель Г. Винокурова

Техред М.Моргентал Корректор С. Шевкун

Редактор Т. Куркова

Производственно-издательский комбинат "Патент", г, Ужгород, ул.Гагарина, 101

Заказ 1971 Тираж 444 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Способ предотвращения коррозии металлических поверхностей в газовой среде Способ предотвращения коррозии металлических поверхностей в газовой среде Способ предотвращения коррозии металлических поверхностей в газовой среде 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано для интенсификации теплообмена при конденсации пара путем создания стабильной капельной конденсации в конденсаторах паровых турбин

Изобретение относится к антикоррозионной защите металлических конструкций, в частности к защите подземных трубопроводов от почвенной коррозии, и может найти применение при строительстве магистральных газонефтепроводов, а так же трубопроводов городского водо- и теплоснабжения

Изобретение относится к способу консервации деталей, имеющих микропористую поверхность

Изобретение относится к способам стабилизационной обработки воды, может быть использовано в закрытых системах водяного охлаждения электросталеплавильного оборудования и позволяет повысить эффективность предотвращения коррозии

Изобретение относится к защите мателла от коррозии и может быть использовано для защиты от коррозии внутренних поверхностей судовых балластных цистерн

Изобретение относится к способу очистки внутренней поверхности полых изделий от полимерных отложений и может быть использовано в различных отраслях техники

Изобретение относится к защите стальных конструкций от почвенной коррозии

Изобретение относится к технологии производства воздуха, обогащенного 02, применяемой на предприятиях химической, нефтехимической, пищевой промышленнойЙ ч и 9 I сти, в медицине и биотехнологии и позволяющей повысить производительность процесса и содержание Оз в обогащенном воздухе и снизить энергозатраты

Изобретение относится к технологии тонкой очистки газов от тумана серной кислоты , применяемой для защиты окружающей среды от промышленных выбросов в атмосферу, позволяющей снизить остаточное содержание серной кислоты в газах

Изобретение относится к способам очистки газов от сероводорода в присутствии кислорода при комнатной температуре для упрощения и устранения многостадийности процесса очистки

Изобретение относится к технологии очистки природного газа от ртути перед использованием его в каталитических процессах и для предотвращения коррозии оборудования

Изобретение относится к очистке сточных вод производства-фенолформальдегидных смол, может быть использовано для очистки сточных вод соответствующих производств и позволяет обеспечить возможность выделения фенола при сохранении аналогичной степени очистки

Изобретение относится к очистке газа от сероводорода и может быть использовано в нефтяной, газовой, химической, и нефтехимической отраслях промышленности

Изобретение относится к области охраны окружающей среды и может быть использовано при очистке газовых выбросов от масляного и/или изомасляного альдегида
Наверх