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.

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.

Формула изобретения

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.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:
Изобретение относится к химической промышленности, в частности к способам растворения смешанной накипи, состоящей из оксидов магния, кальция и железа, силикатов, карбонатов, сульфатов этих металлов, а также органических веществ

Изобретение относится к тепловой и атомной энергетике и может быть использовано для восстановления работоспособности парогенераторов и другого теплоэнергетического оборудования методом химической промывки

Изобретение относится к тепловой и атомной энергетике и может быть использовано для восстановления работоспособности парогенераторов и другого теплоэнергетического оборудования методом химической промывки

Изобретение относится к технологии очистки теплообменных поверхностей в энергетике (котлов, охладителей, двигателей внутреннего сгорания и т.п.) от минеральных и органических отложений, а также очистки поверхностей от жировых загрязнений в пищевой промышленности

Изобретение относится к бытовой химии, в частности к промывочным составам для удаления накипи с металлических поверхностей различного рода теплообменных аппаратов, змеевиков и пр

Изобретение относится к способам промывки систем отопления зданий

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано для восстановления работоспособности парогенераторов электростанций химическим методом

Изобретение относится к проблеме снижения солеотложений и накипеобразования в трубопроводах и теплообменной аппаратуре промышленных процессов с использованием водооборотных систем и может быть использовано в нефтехимической, химической, металлургической промышленности, а также на предприятиях промышленной энергетики
Изобретение относится к химическим способам очистки отложений с внутренней поверхности трубного пространства и может использоваться для промывки паровых котлов, например, в производствах аммиака

Изобретение относится к химическим средствам, используемым для очистки изделий из металлов, пластмасс и различных типов подложек с покрытием от накипи и отложений продуктов коррозии, например при очистке энергетического оборудования (паровых котлов, турбин, водонагревателей и т.д.)

Изобретение относится к области очистки котлов от накипи

Изобретение относится к области очистки поверхностей от накипи и других загрязнений и может быть использовано, в частности, для очистки теплотехнического оборудования, а именно котлов, бойлеров, отопительных батарей и т.п

Изобретение относится к тепловой и атомной энергетике и может быть использовано для восстановления работоспособности парогенераторов и другого теплоэнергетического оборудования методом химической промывки

Изобретение относится к глиноземному производству и может быть использовано для автоклавного выщелачивания боксита

Изобретение относится к производству глинозема и может быть использовано в сфере автоклавного выщелачивания боксита

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано для химической очистки паровых, водогрейных котлов малой и средней мощности, теплообменных аппаратов, сильнозагрязненных систем отопления и другого теплоэнергетического оборудования при ремонтах или в процессе текущей эксплуатации

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано для очистки и пассивации внутренних поверхностей нагрева котельных труб и необогреваемых трубопроводов (паропроводов) энергоблока
Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано для очистки и пассивации проточной части паровых турбин с целью их консервации или повышения эффективности эксплуатации
Изобретение относится к сахарной промышленности
Наверх