BE557064A - - Google Patents

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BE557064A
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F22STEAM GENERATION
    • F22BMETHODS OF STEAM GENERATION; STEAM BOILERS
    • F22B37/00Component parts or details of steam boilers
    • F22B37/02Component parts or details of steam boilers applicable to more than one kind or type of steam boiler
    • F22B37/025Devices and methods for diminishing corrosion, e.g. by preventing cooling beneath the dew point
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D25/00Component parts, details, or accessories, not provided for in, or of interest apart from, other groups
    • F01D25/007Preventing corrosion
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28GCLEANING OF INTERNAL OR EXTERNAL SURFACES OF HEAT-EXCHANGE OR HEAT-TRANSFER CONDUITS, e.g. WATER TUBES OR BOILERS
    • F28G9/00Cleaning by flushing or washing, e.g. with chemical solvents

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
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  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Preventing Corrosion Or Incrustation Of Metals (AREA)

Description


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   Une des causes des corrosions observées dans les centrales de force à vapeur est la teneur de l'agent de fonctionnement en acide carbonique et en oxygène. Une méthode pour empêcher les corrosions causées par l'acide carbonique consiste à ajouter des amines à l'eau d'alimentation pénétrant dans l'installation de chaudière. De ce fait, l'acide carbo- nique, existant dans l'agent de fonctionnement doit être neu- tralisé, et de plus encore l'agent de fonctionnement circulant dans la centrale de force à vapeur rendu alcalin. Les agents préférés pour empêcher la corrosion sont des substances orga- niques azotées et parmi celles-ci, en particulier, la diéthylèno- ximide et la cyclohexylamine.

   Tandis }que l'action de ces 

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 substances dans les centrales à vapeur fonctionnant à   pres- .     sion   hypocritique a répondu en règle générale à ce que l'on attendait, il a été constaté de façon surprenante que les actions escomptées empêchant la corrosion ne peuvent pas être obtenues par la technique d'utilisation jusqu'ici en usage dans le cas de centrales de force à vapeur fonctionnant à très hautes pressions, pressionscritiques ou hypercritiques en par-   ticulier   et aux températures correspondantes. 



   La présente invention constitue un moyen d'é- viter ces difficultés et d'empêcher avec succès les corrosions au moyen de substances organiques azotées, même dans des géné- rateurs de vapeur fonctionnant à très hautes pression, pres- sions critiques et hypercritiques en particulier, et aux tem- pératures correspondantes. On y parvient suivant l'invention en ajoutant la substance à la vapeur déjà détendue dans un étage de turbine au moins. Il peut être aussi à recomander d'ajouter les substances à la vapeur après traversée du resur- chauffeur, Il peut être également avantageux cependant d'ajou- ter les substances à la vapeur passant de l'étage de pression moyenne de   la   turbine à sa partie à basse pression.

   Parmi les amines empêchant la corrosion, la diéthylènoximide et la cyclohexylamine qui sont préférées selon 1'invention, se dis- tinguent par leur action particulièrement   favorable.   Ces substances possèdent un faible coefficient de répartition,   c'est-#-dire   qu'il existe une proportion relativement grande de ces substances, par exemple dans la phase aqueuse   d'un   mé- lange de vapeur humide; c'est ainsi par exemple que les aubes à basse pression des turbines sont efficacement protégées con- tre les corrosions parce que ces aminés se trouvent déjà en grande proportion dans les premières gouttes d'eau séparées de la vapeur. 



   D'autres caractéristiques de l'invention res- 

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 sortent de la centrale de force à vapeur figurée seulement dans ses parties principales et schématiquement   représenté.e   sur le dessin, à titre   d'exemple   d'une possibilité d'applica- tion du procédé selon 1' invention, ainsi que de la description suivante, 
Sur le dessin, le générateur de vapeur à cir-   culation   forcée est désigné par la référence   1,   la turbine      d'amont par la référence 2, la partie à haute pression de la turbine par la référence 3, le resurchauffeur par la référence 4, la partie à pression moyenne de la turbine par la référence 5, la partie à basse pression de la turbine par la référence 6, le condenseur par la référence 7,

   la pompe à condensat par. la référence 8, le réchauffeur par la référence 9, le réservoir de mise en marche par la référence 10 et la pompe à eau d'ali- mentation par la référence 11. Il est prévu dans la centrale de force à vapeur trois récipients d'alimentation et de dosage pour les amines à ajouter à l'agent de fonctionnement.

   Du récipient   12,   la conduite 13, pourvu d'un organe de fermeture, mène à la conduite 14 réunissant la turbine d'amont 2 à la turbine à haute pression   3.   Le récipient d'approvisionnement 15 est en communication par l'intermédiaire de la conduite 17, qui peut être fermée, avec la conduite 16 allant du resurchauf- feur 4 à la turbine à pression moyenne   5.   De plus le réservoir d'approvisionnement 18 est raccordé au moyen de la conduite 19, qui peut être fermée, à. la conduite 20 qui réunit la partie à pression moyenne 5 de la- turbine avec la partie à basse pression 6.

   Au lieu du grand nombre de réservoirs d'approvisionnement ici représentés, il peut aussi n'être utilisé qu'un seul réci- pient d'approvisionnement   d'où.   les conduites de répartition mè-   nent   alors aux points de la centrale de force à vapeur qui con- viennent pour l'addition. 



   L'addition des aminés peut avoir lieu, selon les 

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 'besoins, en tous les ppints prévus à cette fin ou seulement en certains d'entre eux; elle a toutefois toujours lieu de préférence au point du circuit de l'agent de fonctionnement où celui-ci possède encore tout au plus une température qui, dans le cas d'une addition de diéthylènoximide se situa entre 500  et   550 C.   environ. 



   Si par exemple la vapeur produite dans le générateur de vapeur est assez détendue dans la turbine d'amont 2 pour que sa température ne dépasse plus la limite maximum admissible pour l'addition des amines, celles-ci peuvent déjà être ajoutées en quantité voulue à la vapeur qui s'écoule vers la turbine principale 3. Si la vapeur refroidie après   traver-   sée d'un étage de turbine d'amont doit être à nouveau surchauf- fée avant son entrée dans l'étage de   la   turbine suivant, la substance empêchant la corrosion peut être ajoutée en quantité voulue par exemple à la vapeur surchauffée. se dirigeant vers l'étage de pression moyenne 5, de la turbine, étant entendu que la surchauffe de cette   vapeùr   ne dépasse pas la température maximum admissible pour la substance empochant la corrosion. 



  Une autre possibilité consiste à ajouter la quantité voulue d'aminés empêchant la corrosion à la vapeur se dirigeant vers la partie à basse pression 6 de la turbine qui, en règle géné- rale, est déjà de la vapeur humide. 



   L'avantage du procédé suivant l'invention tient à ce qu'on ajoutant les substances empêchant la corrosion à.la vapeur produite dans toute la, zone de la centrale de   force.à   vapeur où, en principe, un effet protecteur peut être réalisé par ces substances, au lieu de l'ajouter   comme   actuellement à l'eau d'alimentation pénétrant dans l'installation de chaudière, l'effet protecteur est pratiquement atteint   également   et reste acquis. Peuvent être efficacement protégés en particulier les premiers étages à basse pression de la turbine meracs de cor- 

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 resion par les séparations d'humidité et les parties d'écou- imement de retour du produit de condensation. 



   Le procédé selon   l'invention   se révèle parti- culièrement précieux dans les centrales de force à vapeur dont les générateurs de vapeur fonctionnent à des pressions tout juste hypocritiques, ou critiques et hypercritiques, et à des températures élevées en conséquence. Là aussi, par le mode d'addition conforme à   1' intention   des amines précédemment in-   diquées   à l'agent de fonctionnement, on réussit à protéger efficacement contre   la   corrosion les parties montées en aval du surchauffeur et du resurchauffeur.

Claims (1)

  1. R E S U M E Procédé pour éviter des corrosions, au moyen de substances organiques azotées, dans des centrales de force à vapeur fonctionnant à de très hautes pressions, pressions hypercritiques en particulier, et à des températures corres- pondantes, procédé caractérisé par les points suivants, sépa- rément ou en combinaisons : 1.- Les substances sont ajoutées à la vapeur déjà détendue dans un étage de turbine au moins.
    2. - Les substances sont ajoutées à la vapeur après qu'elle a traversé le resurchauffeur, ou à la vapeur pas- sant de la partie à moyenne pression à la partie à basse pres- sion de la turbine.
    3. - Comme substances organiques azotées on utilise des amines, telles que la diéthylénoximide, ou la cyclohexylamine,
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