Способ ингибирования коррозии в тепловой трубе

 

Использование: в машиностроительной и других областях промышленности. Сущность изобретения: тепловую трубу из нержавеющей стали заправляют дистиллированной водой и вакуумируют выпариванием . Затем герметизируют и проводят пассивационную термЪобработку. После этого трубу разгерметизируют, перезаправляют водным раствором фосфата натрия или силиката натрия. 2 з.п. ф-лы.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)ю F 28 О 15/02

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (госпАтент cccp) К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4891591/06 (22) 17.12.90 (46) 07.05,93. Бюл, М 17 (71) Всесоюзный научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт вэрывоэащищенного и рудничного электрооборудования (72) Э.И.Брайнин, И.С.Данилов, P.Н.Оранская и А.К.Сорочан (56) Сборник научных трудов. /ИТМО им.

» А.В.Лыкова, АН БССР, — Минск, 1985, с.39—

° 46.

Изобретение относится к технологии изготовления тепловых труб и может использоваться в машиностроительной, электротехнической и других отраслях промышленности, Цель изобретения — сокращение продолжительность пассивационной термообработки тепловых труб, снижение ее теыпературы и повышение эффективйости.

Указанная цель достигается тем, что по способу ингибирования коррозии в тепловой трубе из низкоуглеродистой стали с водяным теплоносителем, предусматривающему начальную заправку тепловой трубы дистиллированной водой, вакуумирование методом кипячения теплоносителя, герметизацию, последующую пассивационную термообработку посредством выдержки при температуре, превышающей рабочую температуру тепловой трубы, и конечную перезаправку тепловой трубы свежим теплоносителем, повторное вакуумирование

„„5U„, 1814022 А1 (54) СПОСОБ ИНГИБИРОВАНИЯ КОРРОЗИИ В ТЕПЛОВОЙ ТРУБЕ (57) Использование: в машиностроительной и других областях промышленности. Сущность изобретения: тепловую трубу из нержавеющей стали заправляют дистиллированной водой и вакуумируют выпариванием. Затем герметизируют и проводят пассивационную термообработку.

После этого трубу разгерметиэируют, переэаправляют водным раствором фосфата натрия или силиката натрия. 2 э.п. ф-лы. методом кипячения теплоносителя и герметизацию, конечную перезаправку производят водным раствором ингибитора коррозии стали в воде. В качестве такового применяют раствор фосфата натрия либо жидкого стекла (силиката натрия) концентраций 1— - 5 j, îáû÷íoé для ингибирования коррозии стали в воде.

Для повышения эффективности пассивационной термообработки внутреннюю поверхность заготовки тепловой трубы подвергают предварительной химической или механической очистке, например, способом крацевания.

Для облегчения операций, связанных с перезаправкой тепловой трубы свежим теплоносителем, герметизация тепловой трубы может производиться стальной пробкой, ° впаиваемой в заправочное отверстие тепловой трубы с помощью припоя с температурой плавления выше температуры пассивационной термообработки, например, с помощью припоя марки ПСр 2,5.

181402.2.

Составитель Э,Брайнин

Тех ред M. Ìîðãåèòçë Корректор A,Îáðó÷àð

РЕдактор

Заказ 1824 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

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

Таким образом, отличительным признаком изобретения является применение водного раствора ингибитора коррозии стали в воде при конечной перезаправке тепловой трубы, Такой отличительный признак неизвестен. Следовательно, этот признак можно считать существенным отличием.

Эффективность предлагаемого способа иигибирования коррозии в тепловой трубе проверена на образцах тепловых труб из стали 10 с концевыми заглушками из стали

3 и из стали 45, В одной из заглушек имелось заправочное отверстие, которое заглушалось пробкой из стальной пружинной проволоки с помощью пайки припоем Пср 2,5, "5

Виутоеннюю поверхность заготовок тепловых труб подвергали предварительной очистке способом крацеваиия. Начальную заправку производили дистиллированной водой. Пассивациоиную термообработку 20 производили при 235 С в течение 24 ч, Конечную перезаправку тепловых труб производили водным раствором фосфата натрия концентрацией 1% либо водным раствором жидкого стекла (силиката натрия

Ма О mSIO2; m=2,9) концентрацией 1,8%, Испытания на стабильность теплопередающей способности, мерой которой служил пеper.àä температуры между концами тепловой трубы при температуре испари- 30 тельной части 1500С, показали, что после выдержки при температуре 235 С в течение около 4 тыс. часов сохранилось высокое исходное качество теплопередающей способности. Это свидетельствует о практически 35 полном подавлении коррозиоииого процесса внутри тепловых труб, т.е. о высокой зффективности предлагаемого способа ингибирования коррозии.

Предлагаемый способ ингибирования коррозии в тепловой трубе предлагается использовать в тепловых трубах системы охлаждения взрывозащищенных асинхронных электродвигателей: в эксцентриковых тепловых трубах в роторе и в тепловой трубе, совмещенной с валом ротора, Формула изобретения . 1. Способ ингибирования коррозии в тепловой трубе из низкоуглеродистой стали путем начальной заправки тепловой трубы дистиллированной водой, вакуумирования выпариванием, герметизации с последующей пассивационной термообработкой путем выдержки при температуре, превышающей рабочую температуру тепловой трубы, разгерметизации, перезаправки тепловой трубы теплоносителем, повторного вакуумирования упомянутым методом и герметизации, отличающийся тем, что, с целью снижения продолжительности и температуры пассивациониой термообработки и повышения ее эффективности, в качестве теплоносителя при перезаправке используют водный раствор фосфата натрия либо силиката натрия.

2. Способ по и 1, отличающийся тем, что перезаправку производят водным раствором фосфата натрия МазРО4 12Н2О концентрацией 1 %.

3, Способ по п.1, о тл и ч а ю щи и с я тем, что перезаправку производят водным растворов силиката натрия МагО mSiOz, где

m=2,9, концентрацией 1,8%,

Способ ингибирования коррозии в тепловой трубе Способ ингибирования коррозии в тепловой трубе 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к устройствам для теплообмена, в частности, к термосифонам

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано в энергетических установках с преобразованием излучения в тепловую и электрическую энергию, например солнечного, лазерного и др

Изобретение относится к термоэлектрическим устройствам и может быть использовано в качестве теплового насоса или холодильной машины, реализующих эффект Пельтье, для нагрева или охлаждения газов, жидкостей и других тел, а также в качестве электрогенератора, реализующего эффект Зеебека

Изобретение относится к холодильной технике, в частности к конструкции холодильников, например домашних бытовых холодильников или низкотемпературных термостатов для термостабилизации элементов электронной аппаратуры

Изобретение относится к тепловым машинам, предназначенным для получения холода и тепла

Изобретение относится к тепловым трубам с электрическим разогревом и может быть использовано в отоплении, установках для нагрева жидкости, в парниках и теплицах для подогрева почвы и т.п
Изобретение относится к теплоносителям для тепловой трубы, применяемой в качестве устройства для рекуперации теплоты от выхлопных газов
Наверх