RU84268U1 - Устройство для предупреждения накипи - Google Patents

Устройство для предупреждения накипи Download PDF

Info

Publication number
RU84268U1
RU84268U1 RU2009109051/22U RU2009109051U RU84268U1 RU 84268 U1 RU84268 U1 RU 84268U1 RU 2009109051/22 U RU2009109051/22 U RU 2009109051/22U RU 2009109051 U RU2009109051 U RU 2009109051U RU 84268 U1 RU84268 U1 RU 84268U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
waveguide
scale
acoustic
vibrations
magnetostrictive transducer
Prior art date
Application number
RU2009109051/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Георгий Васильевич Крылов
Альберт Александрович Болотов
Андрей Альбертович Болотов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "ТюменНИИгипрогаз"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "ТюменНИИгипрогаз" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "ТюменНИИгипрогаз"
Priority to RU2009109051/22U priority Critical patent/RU84268U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU84268U1 publication Critical patent/RU84268U1/ru

Links

Landscapes

  • Cleaning By Liquid Or Steam (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
  • Cleaning In General (AREA)

Abstract

Устройство для предупреждения накипи, включающее генератор электромагнитных колебаний, магнитострикционный преобразователь электромагнитных колебаний в акустические колебания ультразвуковой частоты, снабженный концентратором и волноводом, отличающееся тем, что магнитострикционный преобразователь снабжен радиатором, а концентратор выполнен экспотенциальной формы и равен половине длины волны излучаемых акустических колебаний, который посредством резьбового соединения соединяется с волноводом, устанавливаемым на поверхность трубы теплообменника с помощью сварки, при этом акустический контакт концентратора с волноводом осуществляется посредством легкоплавкого металлического сплава, например, сплава Вуда.

Description

Устройство предназначено для очистки и предупреждения накипи и отложений солей жесткости на внутренних поверхностях теплопередающих труб теплообменных аппаратов в котельных, в установках огневой регенерации метанола и гликолей и может быть использовано в теплоэнергетике, в нефтегазодобывающей промышленности.
Эксплуатация теплообменных аппаратов сопровождается интенсивным образованием накипи на теплопередающих поверхностях труб. Одной из важных причин образования накипи является возникновение пересыщенного состояния водного раствора солей, которым представляет собой питательная вода теплообменных аппаратов, и появление зародышей кристаллизации как непосредственно на поверхности теплопередающих элементов, так и в объеме труб. Необходимо учесть, что многие парогенераторы и теплообменники низкого давления питаются неподготовленной водой, зачастую из открытых водоемов, и загрязняются накипью толщиной до 10 мм.
Котельная накипь обладает низкой теплопроводностью: более, чем в 10 раз меньшей теплопроводности стали, из которой изготовлены трубы. Поэтому даже тонкий слой накипи на поверхности нагрева приводит к перерасходу топлива, вызывает прогар экранных и кипятильных труб и увеличивает затраты на ремонт и обслуживание теплоагрегата.
Формирование в стенках труб теплообменных аппаратов высокочастотных механических импульсов приводит к разрушению слоя накипи и к предупреждению новых отложений.
Предупреждение образования накипи на стенках парогенераторов и теплообменных аппаратов под действием ультразвука обусловлено совокупностью различных процессов. Прежде всего действие ультразвука вызывает непрерывное нарушение кинетики кристаллизации в пристеночном слое - в местах выделения кристаллических ядер на поверхности нагрева. Возникающий тонкий слой накипи под действием знакопеременных механических напряжений испытывает в силу незначительной прочности усталостный излом. Это приводит к нарушению связи между накипью и металлом и к образованию трещин в слое накипи. Проникающая в них вода в подслое испаряется, под действием пара происходит отслаивание накипи.
Установлено также, что под влиянием ультразвука из микротрещин труб интенсивно удаляется кислород воздуха, что резко снижает кислородную коррозию труб. Кроме того, обнаружено, что в результате длительного воздействия ультразвука на трубы происходит затягивание микротрещин внутренних поверхностей труб, что также замедляет процесс коррозии.
Приведенные выше факторы ультразвукового воздействия взаимосвязаны и в сумме являются существенным положительным эффектом влияния ультразвука на процессы предотвращения накипи, снижения коррозии металла труб и повышения эффективности работы теплоагрегата в целом, что в конечном итоге приводит к ощутимой экономии трудозатрат и финансовых средств.
Эффективность ввода высокочастотных механических колебаний зависит от ряда условий, которые обеспечивают: максимально возможный отбор энергии от источника колебаний, минимальное рассеяние энергии в пассивных элементах конструкции излучателя, наибольшее использование введенной в обрабатываемую среду колебательной энергии [Агронат Б.А, Башкиров В.И. и др. Ультразвуковая технология, -М: Металлургия, 1974 - 504 с.].
В практике применения ультразвуковой технологии в целях энергосбережения известны различные противонакипные устройства.
Известно, например, устройство [Тебенихин Е.Ф. Безреагентные методы обработки воды в энергоустановках. - М: Энергия, 1977 - 182 с.], в котором магнитострикционный преобразователь снабжен волноводом, выполняющим функции концентратора произвольной длины, устанавливаемым на трубу теплообменника посредством сварки.
Данное устройство не обеспечивает эффективной очистки труб теплообменных аппаратов от накипи.
Задачей при создании устройства является повышение КПД теплообменных аппаратов, повышение срока их эксплуатации, снижение аварийных остановок и экономия условного топлива.
Технический результат состоит в повышении эффективности очистки и предупреждения накипи в трубах теплообменных аппаратов путем максимального отбора энергии от источника колебаний и минимального рассеивания энергии в пассивных элементах конструкции излучателя.
Поставленный технический результат достигается тем, что в устройстве для предупреждения накипи, включающем генератор электромагнитных колебаний, магнитострикционный преобразователь электромагнитных колебаний в акустические колебания ультразвуковой частоты, снабженный концентратором и волноводом, магнитострикционный преобразователь снабжен радиатором, а концентратор выполнен экспотенциальной формы и равен половине длины волны излучаемых механических колебаний, который посредством резьбового соединения соединяется с волноводом, устанавливаемым на поверхность трубы теплообменника с помощью сварки, при этом акустический контакт концентратора с волноводом осуществляется посредством легкоплавкого металлического сплава, например, сплава Вуда.
Функциональная схема устройства для предупреждения накипи представлена на фиг.
Устройство для предупреждения накипи содержит генератор электромагнитных колебаний 1, излучатель акустических колебаний 2, включающий магнитострикционный преобразователь 3, снабженный радиатором 4, экспотенциальный концентратор 5, который крепится к преобразователю 3 с помощью серебряного припоя ПСР-40, и волновод 6, который посредством резьбового соединения крепится к концентратору 5 и посредством сварки устанавливается на трубу 7 теплообменника. Акустический контакт между экспотенциальным концентратором 5 и волноводом 6 осуществляется посредством легкоплавкого металлического сплава, например, сплава Вуда. Предлагаемое устройство функционирует следующим образом. На входную и выходную трубы теплообменного аппарата с помощью сварки устанавливаются волноводы 6 в количестве, пропорциональном диаметрам труб. На волноводы 6 посредством резьбового соединения размещаются экспотенциальные концентраторы 5 излучателей акустических колебаний 2. При этом предварительно в гайку волновода 6 ставится выполненный в виде шайбы толщиной 1-2 мм легкоплавкий металлический сплав, например, сплав Вуда [Краткая химическая энциклопедия, т.2. - М: Советская Энциклопедия, 1967. - 1086 с.]. Применение легкоплавкого металлического сплава обеспечивает наилучший акустический контакт, т.к. при рабочих температурах 70-80°С в теплообменных аппаратах эти сплавы, например, сплав Вуда, плавятся и формируют жидкостный контакт между концентратором и волноводом. Это обеспечивает минимальное рассеивание энергии в пассивных элементах конструкции излучателя.
Использование экспотенциального концентратора 5 длиной, равной половине длины волны излучаемых колебаний, дает возможность реализовать резонансные условия передачи энергии и обеспечивает этим максимально возможный отбор энергии от магнитострикционного преобразователя 3.
Снабжение магнитострикционного преобразователя 3 радиатором 4 позволяет защитить обмотку магнитострикционного преобразователя 3 от перегрева и повысить эксплуатационные параметры излучателя акустических колебаний 2.
Излучатели акустических колебаний 2 подключаются к генератору электромагнитных колебаний 1. Один генератор электромагнитных колебаний может инициировать акустические колебания в 2-х и более излучателях. Акустические колебания, формируемые излучателем акустических колебаний 2, распространяются как в теле трубы теплообменника, так и в накипи с одинаковой частотой, но с разной длиной волны и с разной скоростью [Кухлинг X. Справочник по физике. - М,: Мир, 1985, - 599 с.] Это приводит к тому, что сжатия и разряжения в теле трубы и в слое накипи не только разделены пространственно, но и формируются в разных фазах. Эти различия вызывают отслаивание ранее возникшей накипи [Аксельбанд A.M. Ультразвук предупреждает накипь. - Одесса,: Маяк, 1965, - 60 с.]. Предупреждение формирования накипи при распространении в трубах высокочастотных акустических колебаний обусловлены нарушением кинетики роста ядер накипеобразования.
Предлагаемое устройство может быть использовано как для очистки труб теплообменника от накипи, так и для предупреждения новых отложений, увеличивая процесс теплопередачи и КПД теплоагрегета.

Claims (1)

  1. Устройство для предупреждения накипи, включающее генератор электромагнитных колебаний, магнитострикционный преобразователь электромагнитных колебаний в акустические колебания ультразвуковой частоты, снабженный концентратором и волноводом, отличающееся тем, что магнитострикционный преобразователь снабжен радиатором, а концентратор выполнен экспотенциальной формы и равен половине длины волны излучаемых акустических колебаний, который посредством резьбового соединения соединяется с волноводом, устанавливаемым на поверхность трубы теплообменника с помощью сварки, при этом акустический контакт концентратора с волноводом осуществляется посредством легкоплавкого металлического сплава, например, сплава Вуда.
    Figure 00000001
RU2009109051/22U 2009-03-12 2009-03-12 Устройство для предупреждения накипи RU84268U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009109051/22U RU84268U1 (ru) 2009-03-12 2009-03-12 Устройство для предупреждения накипи

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009109051/22U RU84268U1 (ru) 2009-03-12 2009-03-12 Устройство для предупреждения накипи

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU84268U1 true RU84268U1 (ru) 2009-07-10

Family

ID=41046091

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009109051/22U RU84268U1 (ru) 2009-03-12 2009-03-12 Устройство для предупреждения накипи

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU84268U1 (ru)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2493902C1 (ru) * 2012-03-29 2013-09-27 Общество с ограниченной ответственностью "ПРОТЭК" Блок регенерации метанола из насыщенного водой раствора
RU2496558C1 (ru) * 2012-03-29 2013-10-27 Андрей Юрьевич Беляев Способ регенерации метанола из насыщенного водой раствора
RU175916U1 (ru) * 2017-02-27 2017-12-22 Артем Анатольевич Миронов Устройство очистки и предупреждения образования отложений
RU177038U1 (ru) * 2017-05-30 2018-02-06 Публичное акционерное общество "Транснефть" (ПАО "Транснефть") Устройство ультразвуковой защиты водо-водяных и водо-нефтяных теплообменников от образования на теплообменных поверхностях твердых отложений
CN108362162A (zh) * 2018-03-19 2018-08-03 华北电力大学 一种热交换设备
RU2718458C1 (ru) * 2019-10-04 2020-04-06 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ" (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) Способ предотвращения коррозии внутренней поверхности стальных труб водяного теплоснабжения
RU2779101C1 (ru) * 2021-03-26 2022-08-31 АО "Альметьевские тепловые сети" (АПТС) Теплообменный котел и способ ультразвукового удаления отложений накипи в теплообменном котле

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2493902C1 (ru) * 2012-03-29 2013-09-27 Общество с ограниченной ответственностью "ПРОТЭК" Блок регенерации метанола из насыщенного водой раствора
RU2496558C1 (ru) * 2012-03-29 2013-10-27 Андрей Юрьевич Беляев Способ регенерации метанола из насыщенного водой раствора
RU175916U1 (ru) * 2017-02-27 2017-12-22 Артем Анатольевич Миронов Устройство очистки и предупреждения образования отложений
RU177038U1 (ru) * 2017-05-30 2018-02-06 Публичное акционерное общество "Транснефть" (ПАО "Транснефть") Устройство ультразвуковой защиты водо-водяных и водо-нефтяных теплообменников от образования на теплообменных поверхностях твердых отложений
CN108362162A (zh) * 2018-03-19 2018-08-03 华北电力大学 一种热交换设备
RU2718458C1 (ru) * 2019-10-04 2020-04-06 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ" (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) Способ предотвращения коррозии внутренней поверхности стальных труб водяного теплоснабжения
RU2779101C1 (ru) * 2021-03-26 2022-08-31 АО "Альметьевские тепловые сети" (АПТС) Теплообменный котел и способ ультразвукового удаления отложений накипи в теплообменном котле

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU84268U1 (ru) Устройство для предупреждения накипи
ES2771350T3 (es) Limpieza ultrasónica de recipientes y tubos
Pečnik et al. Scale deposit removal by means of ultrasonic cavitation
JP2016211517A5 (ru)
CN105710091A (zh) 高压气水数控脉冲清洗***
KR20020047090A (ko) 초음파 세정방법
CN105021085B (zh) 一种板式换热器用在线超声波防垢除垢装置
CN206747150U (zh) 一种铰链式超声波除垢与声化复合清洗***
CN205718650U (zh) 超声波抗垢冷凝器
CN206824341U (zh) 基于Lamb波的倾斜安装换能器管道除垢防垢装置
US20180238646A1 (en) Methods For Negating Deposits Using Cavitation Induced Shock Waves
JP2010091121A (ja) スケール防止装置
RU175916U1 (ru) Устройство очистки и предупреждения образования отложений
RU177038U1 (ru) Устройство ультразвуковой защиты водо-водяных и водо-нефтяных теплообменников от образования на теплообменных поверхностях твердых отложений
CN204301593U (zh) 一种板式换热器用在线超声波防垢除垢装置
JP2008062162A (ja) 洗浄方法および洗浄装置
RU2006108038A (ru) Способ повышения нефтеотдачи и устройство для его осуществления
CN203526135U (zh) 新型超声盐浴复合清洗机
CN205496201U (zh) 高压气水数控脉冲清洗***
CN101812661A (zh) 一种压电式超声波盐浴加热渗氮装置
RU2292002C1 (ru) Тепловой аккумулятор
CN107166414A (zh) 一种超临界塔式炉高温受热面可调频高声强声波除焦的方法及装置
RU63262U1 (ru) Устройство для чистки труб от внутренних отложений
RU186512U1 (ru) Кожухотрубный теплообменник с мягким кожухом
UA138534U (uk) Спосіб ультразвукового очищення внутрішних поверхонь трубчастих теплообмінників

Legal Events

Date Code Title Description
PC1K Assignment of utility model

Effective date: 20101018

PC92 Official registration of non-contracted transfer of exclusive right of a utility model

Effective date: 20171228