Способ очистки внутренней поверхности стального циркуляционного контура с жидкометаллическим теплоносителем на основе свинца

 

Использование: в теплотехнике и может быть использовано в энергетике, транспорте и ядерных технологиях. Сущность: способ заключается в создании в циркуляционном контуре двухфазного потока. Двухфазный поток создают путем введения водорода в теплоноситель. 2 з.п. ф-лы, 1 табл.

Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано в энергетике, транспорте и ядерных технологиях.

Известен способ очистки внутренних поверхностей циркуляционных контуров. Известный способ заключается в создании в контуре двухфазного потока путем введения в жидкий теплоноситель газа. При движении двухфазного потока по контуру происходит механическая очистка поверхностей контура от отложений (Атомная энергия, т.57, вып.1, июль 1984, с.29).

Задача изобретения удалить отложения с внутренней поверхности стального циркуляционного контура с жидкометаллическим теплоносителем на основе свинца, но не повредить антикоррозионное покрытие на внутренней поверхности контура.

Задача решается тем, что способ очистки внутренней поверхности стального контура с жидкометаллическим теплоносителем на основе свинца характеризуется созданием в циркуляционном контуре двухфазного потока, причем двухфазный поток создают путем введения водорода в теплоноситель. Водород может вводиться как в чистом виде, так и в смеси с инертными газами, с парами воды либо в их комбинации.

Введение водорода в теплоноситель позволяет помимо механического воздействия на отложения осуществлять химическое взаимодействие отложений с водородом по реакции восстановления оксидов компонентов теплоносителя. Одновременное действие двух вышеуказанных факторов обеспечивает полное удаление отложений с внутренней поверхности контура. При этом конгломераты разрушаются, а их составляющие уносятся потоком теплоносителя с внутренней поверхности контура. Кроме того, водород восстанавливает оксиды компонентов теплоносителя, взвешенные в теплоносителе, что частично решает задачу удаления взвешенных в теплоносителе примесей. Введение в теплоноситель паров воды предотвращает восстановление оксидов конструкционных материалов, которые входят в состав антикоррозионного покрытия. Введение водорода в смеси с инертными газами позволяет повысить безопасность процесса.

Для доказательства промышленной применимости способа и достижения провозглашенного результата приводятся результаты следующих экспериментов. Образцы участков внутренних поверхностей с реальными отложениями на них, образовавшимися в процессе эксплуатации различных стальных циркуляционных контуров с жидкометаллическим теплоносителем, представляющим собой эвтектический сплав свинца и висмута (44,5% Pb и 55,5% Bi), были разбиты на шесть одинаковых серий. В каждой серии образцы отложений на них представляли собой плотные слои толщиной до 1 мм.

Первую серию образцов помещали внутрь циркуляционного контура с таким же теплоносителем. Устанавливали циркуляцию теплоносителя в контуре со скоростью 0,5 м/с при температуре 360oC. С помощью эжектора в теплоноситель вводили газообразный аргон. При этом газосодержание в теплоносителе составляло 1,0 об. После 100 ч циркуляции образцы были извлечены из контура и проанализированы. Первоначальная толщина отложения на образцах существенно не изменилась.

После этого образцы были снова помещены в контур. Была установлена циркуляция теплоносителя со скоростью 0,5 м/с при температуре 360oC. С помощью эжектора в теплоноситель вводили тройную газовую смесь следующего состава: водород 10 об. аргон 88 об. водяной пар 2 об. После истечения 50 ч циркуляции образцы были извлечены и проанализированы. Отложения удалены полностью. При этом антикоррозионные покрытия остались целы. Вышеприведенный эксперимент повторили со второй серией образцов при температуре 330oC, а длительность его проведения была увеличена до 500 ч. Кроме того, в этом эксперименте в отличие от других осуществляли фильтрование теплоносителя. Анализ извлеченных после эксперимента образца показал, что отложения были удалены полностью, при этом антикоррозионные покрытия остались целы. Фильтрованием были извлечены из теплоносителя оксиды железа, хрома и никеля.

Условия экспериментов для шести серий образцов (совместно с вышеописанными) приведены в таблице. Результат экспериментов был одинаков: отложения удалены, антикоррозионные покрытия целы.

Формула изобретения

1. Способ очистки внутренней поверхности стального циркуляционного контура с жидкометаллическим теплоносителем на основе свинца, характеризующийся созданием в циркуляционном контуре двухфазного потока, причем двухфазный поток создают путем введения водорода в теплоноситель.

2. Способ по п.1, характеризующийся тем, что водород вводят в смеси с инертным газом.

3. Способ по п.1, характеризующийся тем, что водород вводят в смеси с парами воды.

РИСУНКИ

Рисунок 1

PC4A Государственная регистрация договора об отчуждении исключительного права

Дата и номер государственной регистрации договора: 07.02.2012 № РД0094387

Лицо(а), передающее(ие) исключительное право:Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт имени А.И.Лейпунского" (RU)

Приобретатель исключительного права: Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (RU)

(73) Патентообладатель(и):Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (RU)

Адрес для переписки:ФГУП "ГНЦ РФ-ФЭИ", Зам. генерального директора по экономике и финансам Ю.И. Капитанову, пл.Бондаренко, 1, Калужская обл., Обнинск, 249033

Дата публикации: 20.03.2012




 

Похожие патенты:

Изобретение относится к различным способам очистки внутренней поверхности полых изделий жидкостью, обладающей химическим или растворяющим действием, и может быть использовано для удаления минеральных отложений в металлических трубопроводах большого диаметра

Изобретение относится к пищевой промышленности и предназначено для использования в выпарных аппаратах сахарного производства

Изобретение относится к области химической очистки внутренней поверхности теплообменных труб

Изобретение относится к теплоэнергетике, в частности к способам очистки внутренних поверхностей нагрева от оксидов железа
Изобретение относится к очистке поверхности теплообмена и может быть использовано в атомной энергетике для очистки труб парогенераторов АЭС с водо-водяным энергетическим реактором

Изобретение относится к конденсационным установкам паровых турбин и может быть использовано в теплоэнергетике для очистки трубок и повышения вакуума в конденсаторах турбин на тепловых электростанциях

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано для послемонтажной и эксплуатационной очистки и пассивации тракта рабочей среды прямоточных котлов

Изобретение относится к промышленной теплотехнике, в частности к устройствам для очистки поверхностей нагрева котлов и теплообменных аппаратов от наружных отложений, и может быть использовано в энерготехнологических установках в металлургической, химической и др

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано в работающих на твердом топливе котлах

Изобретение относится к целлюлозно-бумажной промьшшенности, а именно к устройствам для очистки поверхностей нагрева содорегенерационного агрегата, в которых осуществляется сжигание регенерируемого щелока

Изобретение относится к энергомашиностроению , в частности к устройствам для моделирования процессов образования отложений и коррозии в теплообменных трубах

Котел // 1326836
Изобретение относится к области энергетики и обеспечивает повышение эффективности работы котла за счет повышения качества очистки воздухоподогревателя
Изобретение относится к области защиты от коррозии и может быть использовано на предприятиях, выпускающих и эксплуатирующих стальные изделия, главным образом трубы
Наверх