способ поддержания коррозионной стойкости стального циркуляционного контура со свинецсодержащим теплоносителем

Классы МПК:C23F11/00 Ингибирование коррозии металлического материала путем обработки поверхности, подвергающейся опасности коррозии, ингибиторами или добавлением ингибиторов к корродирующим средам
Автор(ы):
Патентообладатель(и):Государственный научный центр РФ - Физико-энергетический институт
Приоритеты:
подача заявки:
1996-03-18
публикация патента:

Изобретение относится к технологии поддержания коррозионной стойкости поверхностей, соприкасающихся в процессе эксплуатации с жидкими свинецсодержащими сплавами, находящимися при температуре до 900 К и может быть использовано в металлургии, химической промышленности, ядерной и традиционной энергетике. Способ поддержания коррозионной стойкости стального циркуляционного контура со свинецсодержащим теплоносителем включает создание на внутренней поверхности контура антикоррозионного покрытия из оксидов компонентов конструкционных сталей, при этом в процессе эксплуатации контура поддерживают концентрацию растворенного в теплоносителе кислорода не ниже значения, определяемого по формуле:

lgC = -0,33-2790/T+lgCs+lgjCPb,

где С - концентрация растворенного в теплоносителе кислорода, мас.%;

Т - максимальная температура теплоносителя в контуре, K;

Cs - концентрация растворенного в теплоносителе кислорода при насыщении при температуре Т, мас.%;

j - коэффициент термодинамической активности свинца в теплоносителе, обратные мас.%;

CPb - концентрация свинца в теплоносителе, мас.%.

9 з. п. ф-лы.

Формула изобретения

1. Способ поддержания коррозионной стойкости стального циркуляционного контура со свинецсодержащим теплоносителем, включающий создание на внутренней поверхности контура антикоррозионного покрытия из оксидов компонентов конструкционных сталей, отличающийся тем, что в процессе эксплуатации контура поддерживают концентрацию растворенного в теплоносителе кислорода не ниже значения, определяемого по формуле

lgC -0,33 2790/T + lgCs + lgjCPb,

где C концентрация растворенного в теплоносителе кислорода, мас.

T максимальная температура теплоносителя в контуре, К;

Cs концентрация растворенного в теплоносителе кислорода при насыщении при температуре Т, мас.

j коэффициент термодинамической активации свинца в теплоносителе, обратные мас.

CPb концентрация свинца в теплоносителе, мас.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что концентрацию растворенного в теплоносителе кислорода поддерживают путем введения в циркуляционный контур паров воды.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что концентрацию растворенного в теплоносителе кислорода поддерживают путем введения в циркуляционный контур кислорода.

4. Способ по п.3, отличающийся тем, что кислород вводят в циркуляционный контур в смеси с инертным газом.

5. Способ по любому из пп.2 4, отличающийся тем, что ввод осуществляют путем эжекции в теплоноситель.

6. Способ по любому из пп.2 4, отличающийся тем, что ввод осуществляют путем подачи газа на поверхность раздела теплоносителя и газовой фазы.

7. Способ по п.1, отличающийся тем, что концентрацию растворенного в теплоносителе кислорода поддерживают путем растворения в нем оксидов компонентов теплоносителя.

8. Способ по п.7, отличающийся тем, что оксиды компонентов теплоносителя предварительно вводят в циркуляционный контур.

9. Способ по п.7, отличающийся тем, что оксиды компонентов теплоносителя формируют путем их выкристаллизации из теплоносителя.

10. Способ по п.7, отличающийся тем, что оксиды компонентов теплоносителя накапливают на фильтре.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к технологии поддержания коррозионной стойкости поверхностей, соприкасающихся в процессе эксплуатации с жидкими свинецсодержащими сплавами, находящимися при температуре до 900 К и может быть использовано в металлургии, химической промышленности, ядерной и традиционной энергетике.

Известен способ поддержания коррозионной стойкости стального циркуляционного контура со свинецсодержащим теплоносителем. Известный способ заключается в создании на поверхности конструкционной стали антикоррозионного покрытия из оксидов компонентов конструкционной стали.

Недостатком известного способа является то, что в процессе эксплуатации контура защитные свойства покрытия могут ухудшаться за счет растворения покрытия в теплоносителе, что при определенных условиях приводит к коррозии конструкционных сталей.

Задача изобретения создание способа, лишенного указанного недостатка. Поставленная задача решается тем, что в теплоносителе создают условия, препятствующие растворению антикоррозионного покрытия на внутренней поверхности циркуляционного контура за счет поддержания концентрации растворенного в теплоносителе кислорода не ниже значения, определяемого по формуле:

lgC -0,33-2790/T+lgCs+lgjCPb, (1)

где С концентрация растворенного в теплоносителе кислорода, мас.

Т максимальная температура теплоносителя в контуре, K;

Сs концентрация растворенного в теплоносителе кислорода при насыщении при температуре Т, мас.

j коэффициент термодинамической активности свинца в теплоносителе, обратные мас.

CPb концентрация свинца в теплоносителе, мас.

Указанная выше зависимость получена расчетно-экспериментальным путем.

Концентрацию растворенного в теплоносителе кислорода можно поддерживать путем введения в циркуляционный контур кислорода, его смеси с газами и парами воды. Ввод вышеуказанных веществ предлагается осуществлять путем эжекции в объем теплоносителя или подачи на поверхность раздела теплоносителя с газовой фазой. Кроме того, концентрацию растворенного кислорода можно увеличивать путем растворения оксидов компонентов теплоносителя. Эти оксиды компонентов теплоносителя могут быть специально помещены в определенный участок контура либо образованы за счет выкристаллизации их из теплоносителя, либо образованы за счет окисления компонентов теплоносителя в контуре.

Поддержание концентрации кислорода на уровне не ниже указанного предела препятствует протеканию процесса растворения оксидного антикоррозионного покрытия на поверхности конструкционных сталей, контактирующей с теплоносителем. Таким образом достигается указанный технический результат.

Изобретение осуществляли следующим образом. В циркуляционном контуре из нержавеющей стали Х18Н10Т с эвтектическим сплавом свенц-висмут в качестве теплоносителя при максимальной температуре в контуре 623 К при помощи гальванической ячейки с твердым электролитом осуществляли контроль содержания растворенного в теплоносителе кислорода. Для данных условий предельно низкая концентрация кислорода, определяемая выражением (1) составляет 2,6способ поддержания коррозионной стойкости стального   циркуляционного контура со свинецсодержащим теплоносителем, патент № 210048010-10 мас. В процессе непрерывной эксплуатации контура в течение 2000 ч поддерживали концентрацию кислорода 6способ поддержания коррозионной стойкости стального   циркуляционного контура со свинецсодержащим теплоносителем, патент № 210048010-8 - 6способ поддержания коррозионной стойкости стального   циркуляционного контура со свинецсодержащим теплоносителем, патент № 210048010-7 мас. При уменьшении концентрации растворенного кислорода до уровня 6способ поддержания коррозионной стойкости стального   циркуляционного контура со свинецсодержащим теплоносителем, патент № 210048010-8 мас. осуществляли введение кислорода в теплоноситель подачей кислородно-аргоной смеси (10% O2, 90% Ar) на поверхность раздела теплоносителя с газовой фазой. В результате окисления теплоносителя кислородом, образовывались оксиды свинца, которые растворяясь в расплаве, увеличивали концентрацию растворенного в теплоносителе кислорода до значения способ поддержания коррозионной стойкости стального   циркуляционного контура со свинецсодержащим теплоносителем, патент № 2100480 6способ поддержания коррозионной стойкости стального   циркуляционного контура со свинецсодержащим теплоносителем, патент № 210048010-7 мас. После 2000 ч эксплуатации сдренировали теплоноситель и провели ревизию состояния внутренних поверхностей контура, которая подтвердила целостность антикоррозионного покрытия.

Класс C23F11/00 Ингибирование коррозии металлического материала путем обработки поверхности, подвергающейся опасности коррозии, ингибиторами или добавлением ингибиторов к корродирующим средам

водорастворимый ингибитор коррозии металлов -  патент 2528922 (20.09.2014)
ингибитор коррозии и(или) солеотложений -  патент 2528540 (20.09.2014)
кристаллическая форма тетранатрия нитрилотрисметиленфосфонатоцинката и способ ее получения -  патент 2528417 (20.09.2014)
жидкость для испытания нагреванием, содержащая парофазный замедлитель коррозии -  патент 2527494 (10.09.2014)
керамические частицы и композиции покрытий, включающие упомянутые частицы -  патент 2524575 (27.07.2014)
способ защиты стали от коррозии в минерализованных водно-нефтяных средах, содержащих диоксид углерода -  патент 2524527 (27.07.2014)
композиция и способ контроля уноса меди и эрозии медных сплавов в промышленных системах -  патент 2520931 (27.06.2014)
способ получения ингибитора коррозии -  патент 2519685 (20.06.2014)
способ получения ингибитора кислотной коррозии -  патент 2518829 (10.06.2014)
ингибитор коррозии пролонгированного действия для защиты нефтепромыслового и нефтеперерабатывающего оборудования (варианты) -  патент 2518034 (10.06.2014)
Наверх