Основные методы консервации теплоэнергетического оборудования (ТЭО)

Технологии и схемы консервации существенно зависят от вида теплоэнергетического оборудования. Условно их можно разделить на следующие группы:

  • ядерные реакторы АЭС;
  • парогенераторы АЭС;
  • паровые турбины;
  • энергетические котлы (барабанные и прямоточные);
  • энергоблоки с прямоточными котлами;
  • водогрейные котлы, теплообменники и трубопроводы тепловых сетей.

Наиболее оптимальный метод консервации теплоэнергетического оборудования должен отвечать следующим основным требованиям:

  • возможность применения ко всем группам теплоэнергетического оборудования;
  • быть простым, т.е. не требовать специального ухода за оборудованием в период консервации (поддерживать избыточное давление, заданную концентрацию реагентов в консервирующем растворе или воздухе и т.д.);
  • возможность вывода оборудования в режим консервации с первых минут снижения давления во внутреннем объеме оборудования до атмосферного;
  • пригодным для любых условий простоя, в частности, обеспечивать возможность выполнения текущих ремонтов на оборудовании без проведения дополнительных мероприятий;
  • надежно защищать поверхности теплоэнергетического оборудования в течение всего периода простоя;
  • иметь минимальный объем подготовительных работ;
  • возможность пуска законсервированного оборудования в работу после простоя без проведения дополнительных мероприятий по расконсервации;
  • экологичность метода, что особенно важно в условиях ужесточения требований к соблюдению норм ПДК химических веществ в сточных водах и снижению негативного влияния энергоустановок на окружающую среду.

В таблице ниже приведено распределение методов консервации по группам ТЭО и их краткий анализ.

Анализ методов консервации по группам ТЭО

Анализ методов консервации по группам ТЭО

Анализ методов консервации по группам ТЭОАнализ методов консервации по группам ТЭО

Данные методы основаны на четырех принципиально отличающихся друг от друга технологических особенностях:

  • создание на внутренней поверхности металла стойких защитных пленок;
  • нанесение на внутренние поверхности металла тонкой гидрофобной пленки, предотвращающей доступ влаги, кислорода и других агрессивных газов к поверхности металла;
  • заполнение внутреннего объема котла защитными растворами;
  • удаление одного из агентов процесса стояночной коррозии (воды или кислорода) из внутреннего объема теплоэнергетического оборудования.

Для каждой конкретной ТЭС и АЭС подбирают и используют наиболее целесообразные методы консервации теплоэнергетического оборудования.

Выгодно кабель ПВС купить можно перейдя по ссылке.