Спецмашсоюз: производство установок Крот для очистки труб, услуги по очистке труб теплообменников, котлов.
Цели
Индивидуальный, комплексный подход к решению задач по очистке труб промышленных теплообменных аппаратов и различных систем трубопроводов гидромеханическим методом, от любого количества отложений различного характера.
Возможности
Широкий перечень пневмоустановок КРОТ и чистящего инструмента, использующегося для гидромеханической очистки труб теплообменного оборудования и систем трубопроводов.
Оказание услуг по гидромеханической очистке труб теплообменного оборудования и систем трубопроводов.
Разработка, производство, сервисное обслуживание эксклюзивных пневмоустановок и чистящего инструмента для гидромеханической очистки труб и систем трубопроводов различной сложности.
Разработка и внедрение комплексных технологий и комбинаций различных методов по очистке труб промышленных теплообменных аппаратов и систем трубопроводов различной сложности.
О нас
ООО «Спецмашсоюз» является специализированным предприятием по производству профессионального пневматического оборудования и чистящего инструмента серии «КРОТ», предназначенного для очистки труб и различных трубок теплообменного, котельного, холодильного оборудования, систем трубопроводов и канализации. Очистка происходит гидромеханическим методом и позволяет удалять различного вида отложения и загрязнения (карбонатные отложения, «накипь», химические, смолистые, илистые и т.п.)
Также наше предприятие оказывает услуги по гидромеханической очистке, любой сложности, пневмооборудованием серии «КРОТ». Специалисты нашего предприятия имеют более чем 10-летний опыт проведения работ по очистке труб различного диаметра и длины на предприятиях многих отраслей (металлургических комбинатах, АЭС, ТЭС, нефте- и газоперерабатывающих заводах, шахтах, предприятиях пищевой отрасли), расположенных на территории Украины и России. Качество проведенных работ подтверждается актами предприятий-заказчиков.
На базе накопленного опыта, а также тщательного анализа преимуществ и недостатков различных методов и устройств по очистке, разрабатывается, внедряется в производство, и постоянно совершенствуется оборудование серии «КРОТ». Так с 2006г. в серийное производство запущенны принципиально новые пневмоустановки «КРОТ-1.2» и «КРОТ-2.2», а также уникальный чистящий инструмент. Данные установки по своей надежности и техническим характеристикам значительно превосходят любые известные аналоги.
Использование пневматического оборудования серии «КРОТ» при гидромеханическом методе очистки позволяет удалять до 99% отложений (не повреждая при этом внутренней поверхности труб) и решать такие технически сложные задачи по очистке, которые не выполнимы при использовании других методов или аналогичного оборудования других моделей. Существенной особенностью является возможность проводить все работы в кратчайшие сроки, что важно при аварийных ситуациях.
Для проведения работ установками нашего производства необходимо всего лишь обеспечить подвод сжатого воздуха и технической воды; в большинстве случаев не требуется даже проводить полного демонтажа оборудования (!!!). Нет жестких требований к состоянию очищаемых труб (по сроку службы, либо твердости материала, из которого они изготовлены).
Пневматическое оборудование серии «КРОТ» запатентовано, сертифицировано, соответствует ГОСТ 12.2.107-75, ГОСТ 12.2.010-84, ТУ У 29.5-31798117-0012003. Все производимое оборудование имеет гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание.
Наше предприятие имеет возможность поставлять любые комплектующие к пневмоустановкам (чистящий инструмент – более 100 наименований, гибкий вал, торсионные штанги), а также изготавливать эксклюзивные установки и чистящий инструмент.
Принцип работы стационарных пневмоустановок КРОТ

С помощью стационарных пневмоустановок КРОТ, которые осуществляют передачу вращения, с определенным крутящим моментом, на чистящий инструмент посредством гибкого вала в оплетке, производиться очистка прямых и гнутых труб, очистка спиральных трубок (змеевиков), а также очистка канализации и трубопроводов диаметром 7-200 мм, длиной до 50 м.

Для работы стационарной пневмоустановки КРОТ необходимо обеспечить подвод к штуцерам клапанного узла сжатого воздуха (с давлением 0,4-0,7 МПа и расходом 1,5 м3/мин, возможно без воздухоподготовки) и технической воды (с давлением 0,2-0,5 МПа).
Ножная педаль управляет открытием/закрытием клапана подачи сжатого воздуха на пневмодвигатель, который, посредствам редуктора, передает вращение с определенным крутящим моментом и скоростью на выходной вал установки. Также педаль управляет открытием/закрытием клапана подачи воды в зону работы чистящего инструмента. Вода подается по каналу в корпусе установки, через оплетку гибкого вала, прямо на чистящий инструмент.
Гибкий вал в оплетке (диаметр и длина которого подбирается относительно очищаемой трубы) присоединяется к выходному валу стационарной пневмоустановки, а на обратном конце гибкого вала закрепляется чистящий инструмент.
При очистке труб от твердых отложений необходимо прилагать осевое усилие к чистящему инструменту, в случае же средне-твердых и мягких отложений происходит самоввинчивание чистящего инструмента.
Для очистки труб от мягких и средне-твердых отложений, либо от небольшого количества отложений, очистку можно производить за один проход, роликовой головкой (для прямых труб) или дисковой шарошкой (для U-образных труб), либо с помощью металлических ершей.
Для очистки труб от твердых отложений, либо для очистки полностью забитых труб (для уменьшения усилия, передаваемого гибким валом, с целью увеличения его долговечности), желательно производить очистку в два прохода. Сначала проделать отверстие в полностью забитой трубке спец. твердосплавным сверлом, а затем дочистить оставшиеся отложения роликовой головкой (для прямых труб) либо дисковой шарошкой (для U-образных труб).
Принцип работы ручных пневмоустановок КРОТ
С помощью ручных пневмоустановок КРОТ, которые осуществляют передачу вращения, с определенным крутящим моментом, на чистящий инструмент посредством жесткой нержавеющей торсионной штанги, производиться очистка только прямых участков труб. Основное предназначение ручных пневмоустановок - очистка полностью забитых труб и очистка трубок малого диаметра, 7-35 мм, длиной до 9 м.

Для работы ручной пневмоустановки КРОТ необходимо обеспечить подвод к штуцерам клапанного узла сжатого воздуха (с давлением 0,4-0,7 МПа и расходом 1,5 м3/мин, возможно без воздухоподготовки) и технической воды (с давлением 0,2-0,5 МПа).
Курок на ручке управляет открытием/закрытием клапана подачи сжатого воздуха на пневмодвигатель, который, посредствам редуктора, передает вращение с определенным крутящим моментом и скоростью на выходной вал установки. Также курок управляет открытием/закрытием клапана подачи воды в зону работы чистящего инструмента. Вода подается по каналу в корпусе установки, через отверстие в торсионной штанге, прямо на чистящий инструмент.
Торсионная штанга (диаметр и длина которой подбирается относительно очищаемой трубы) присоединяется к выходному валу ручной пневмоустановки, а на обратном конце штанги закрепляется чистящий инструмент.
В процессе вращения чистящего инструмента происходит скалывание и измельчение отложений, которые сразу вымываются потоком воды из трубы. Подача воды в зону работы инструмента также способствует значительному увеличению эффективности очистки труб и долговечности инструмента.
Конструкция чистящего инструмента и точный подбор его размера относительно диаметра очищаемой трубы исключает возможность повреждения внутренней поверхности трубы.
При очистке труб от твердых отложений необходимо прилагать осевое усилие к чистящему инструменту, в случае же средне-твердых и мягких отложений происходит самоввинчивание чистящего инструмента.
Сравнительная характеристика пневмоустановок серии КРОТ
|
Пневмоустановки для гидромеханической очистки труб различных моделей и производителей |
Пневмоустановки серии «КРОТ-1.2», «КРОТ-2.2» (производства «Спецмашсоюз») |
|
Конструкция корпуса |
|
|
В основном производятся 3-х и 4-х корпусные модели, с фланцевым соединением корпусов, многие части и элементы конструкций которых прикручиваются либо привариваются к основным корпусам (клапанный узел, крышки, ручки). В производстве используются черные металлы, в литых деталях присутствует пористость, что недопустимо для оборудования работающего с водой. В некоторых установках пневмодвигатель фиксируется внутри корпуса фланцем, в месте соединения корпусов.
РЕЗЮМЕ: в процессе работы при нагрузках возникает вибрация, нарушается соосность корпусов, что ПРИВОДИТ К ЧАСТЫМ ПОЛОМКАМ. Нецелостность и большое количество деталей конструкции ВЕДЕТ К НЕУДОБСТВУ В ЭКСПЛУАТАЦИИ, УТЕЧКАМ ВОДЫ И НЕДОЛГОВЕЧНОСТИ ДАННЫХ МОДЕЛЕЙ УСТАНОВОК (особенно при больших объемах очистки). |
Установки «КРОТ» состоят из 2-х монолитно- отлитых корпусов (корпуса пневмодвигателя с клапанным узлом и редукторного корпуса с сальниковым узлом), которые установлены на плите-основании (отлитой нацело с ручкой). В ручных установках «КРОТ» ручка отлита нацело с корпусом пневмодвигателя и имеет удобный курок. Все корпусные детали изготовлены из алюминия (Ак-7) с высоким качеством литья. Пневмодвигатель в корпусе закреплен спец. гайкой (фланцевое соединение корпусов не несет на себе нагрузки).
РЕЗЮМЕ: ПРОДУМАННАЯ ДО МЕЛОЧЕЙ КОНСТРУКЦИЯ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ, ЛИТЬЯ И СБОРКИ КОРПУСА, делают установки серии «КРОТ» надежными и долговечными при любых нагрузках и условиях эксплуатации. Установки серии «КРОТ» удобные в работе и обслуживании. Все ЭТИ КАЧЕСТВА ЯВЛЯЮТСЯ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА. |
|
Пневмодвигатель |
|
|
В 99% пневмоустановок используется пневмодвигатель типа ИП 20-14. Двигатель данной конструкции разрабатывался и производился для привода шлифмашинок, пневмогайковертов и прочего ручного инструмента.
РЕЗЮМЕ: пневмодвигатель данной конструкции имеет большой вес, габариты, и НЕСПОСОБЕН РАЗВИВАТЬ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ И БОЛЬШОГО КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОЧИСТКИ ТРУБ ОТ ОТЛОЖЕНИЙ. Чаще всего пневмоустановки с пневмодвигателями данного типа не соответствуют заявляемым техническим характеристикам. |
Пневмодвигатель 5-ти лопастной, с тангенциально расположенными текстолитовыми лопатками. Разработка и производство, специально для привода пневмоустановок серии «КРОТ-1.2» и «КРОТ-2.2», для гидромеханической очистки труб.
РЕЗЮМЕ: МОЩНОСТЬ ПНЕВМОДВИГАТЕЛЯ ВЫШЕ НА 25-30%, срок эксплуатации вдвое дольше, по сравнению с известными аналогами. МАЛЫЙ ВЕС И ГАБАРИТЫ, позволили создать легкие, удобные и при этом необычайно мощные РУЧНЫЕ ПНЕВМОУСТАНОВКИ «КРОТ-2.2», НЕ ИМЕЮЩИЕ АНАЛАГОВ НА ТЕРРИТОРИИ СНГ, ПО СВОИМ ВОЗМОЖНОСТЯМ И ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ. |
|
Редуктор |
|
|
Возможность получать заданную скорость вращения вала установки и, следовательно, определенную скорость и крутящий момент чистящего инструмента, доступна лишь в единицах СТАЦИОНАРНЫХ моделей. А это необходимое условие для полного удаления конкретного слоя и твердости отложений. Установка редукторов с различными передаточными числами позволяет варьировать скоростью вращения вала установки и крутящим моментом, который передается на чистящий инструмент.
РЕЗЮМЕ: отсутствие возможности получать заданную скорость вращения и большой крутящий момент чистящего инструмента, делает невозможным качественно и быстро производить очистку труб от большого количества отложений, или от отложений высокой твердости. Также НЕВОЗМОЖНА ОЧИСТКА ТРУБ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА И ДЛИНЫ, И ПОЛНОСТЬЮ ЗАБИТЫХ ТРУБ. |
Существует 3 модели стационарных установок «КРОТ-1.2», с редукторами, имеющими такие передаточные числа: 1х1,5, 1х3, и безредукторная модель: 1х1. А также 2 модели ручных установок «КРОТ-2.2», с редукторами, имеющими передаточные числа 1х1,5 и 1х3. Редуктора с данными передаточными числами применяются на основе более чем 10-го опыта работ по очистке специалистов нашего предприятия, и дают возможность очищать трубы от любого количества различных отложений.
РЕЗЮМЕ: модель без редуктора (п.ч. 1х1) обеспечивает высокую скорость очистки. Модели с редуктором 1х1,5 наиболее универсальные, подходят для очистки труб широкого перечня теплообменного оборудования. МОДЕЛИ С РЕДУКТОРОМ 1х3 ЛЕГКО ОЧИЩАЮТ ПОЛНОСТЬЮ ЗАБИТЫЕ ТРУБЫ ЛИБО ТРУБЫ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА И ДЛИНЫ, ОТ ОТЛОЖЕНИЙ БОЛЬШОЙ ТВЕРДОСТИ. |
|
Клапанный узел (управление подачей сжатого воздуха и воды) |
|
|
Управление включением/выключением большинства моделей стационарных установок основано на базе пневмораспределительных клапанов. Для этого клапанный узел и педаль управления соединяется с установкой полиэтиленовыми масло-бензостойкими шлангами, которые очень часто просто обрываются при работе. В ручных установках используются либо дополнительные блоки управления с пневмораспред-ми клапанами, упомянутыми выше, либо чаще всего применяются шариковые клапана, в которых при работе, из-за частого включения/выключения, очень быстро разбиваются гнезда, что ведет к невозможности управления установкой.
РЕЗЮМЕ: сжатый воздух для работы установок обязательно должен проходить воздухоподготовку, иначе при подачи теплого сжатого воздуха, мбс шланги лопаются, а при подачи загрязненного воздуха мбс шланги забиваются. При низкой температуре окружающей среды, возможно перекрытие мбс шлангов обледеневшим конденсатом. Все выше перечисленное ВЕДЕТ К НЕВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПНЕВМОУСТАНОВКОЙ И ЕЕ ЗАКЛИНИВАНИЮ, ЧАСТО ДАЖЕ ВО ВКЛЮЧЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ, А ТАКЖЕ К НЕУДОБСТВУ В ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПОЛОМКАМ. |
Для включения/выключения пневмоустановок серии «КРОТ» используются простые и надежные пневмо-гидро клапана с механическим управлением. В стационарных установках «КРОТ-1.2» управление открытием/закрытием клапанов происходит посредством нажатия на ножную педаль, связанную с клапанным узлом метал. тросиком (по принципу автомобильного управления открытия дроссельной заслонки). В ручных установках «КРОТ-2.2» управление открытием/закрытием клапанов происходит посредством нажатия курка, который давит на штока клапанов (при этом отсутствуют какие-либо дополнительные блоки управления).
РЕЗЮМЕ: пневмо-гидро клапана с механическим управлением, используемые для включения/выключения пневмоустановок «КРОТ», применяются в механизмах и машинах, где требуется безотказная работа при интенсивной эксплуатации даже в тяжелых условиях. Потому что, имеют простую, но очень надежную конструкцию, невосприимчивы к температуре окружающей среды и к использованию сжатого воздуха не высокой степени очистки. ПОПАДАНИЕ МЕЛКИХ ЧАСТИЧЕК И ГРЯЗИ В КЛАПАНА НЕ ВЕДЕТ К ЗАКЛИНИВАНИЮ И НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ УПРАВЛЯТЬ УСТАНОВКОЙ. |
|
Чистящий инструмент (спец. сверла, шарошки, роликовые головки)
ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ФАКТОРОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ ТРУБ, БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИХ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ, ПРИ ГИДРОМЕХАНИЧЕСКОМ МЕТОДЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ПРАВИЛЬНЫЙ ПОДБОР КАЧЕСТВЕННОГО ЧИСТЯЩЕГО ИНСТРУМЕНТА.
Важно учитывать все параметры очищаемой трубы и характер отложений. Использовать чистящий инструмент, подходящий по диаметру, конструкции и материалу корпуса и режущих сегментов. Также важно в правильной последовательности применять различные модели инструмента относительно очищаемой трубы (соблюдать разработанную технологию гидромеханической очистки для конкретного теплообменного аппарата или трубопровода). |
|
|
Большинство производителей и поставщиков пневмоустановок для гидромеханической очистки имеют лишь единицы моделей чистящего инструмента. Неспособны вносить в них конструктивные изменения и производить модели инструмента необходимой конфигурации из соответствующего материала для конкретных заказчиков, а это требуется практически в каждом случае, так как не существует двух одинаково загрязненных труб, одинаковых по конфигурации, материалу и состоянию.
РЕЗЮМЕ: НЕ КАЧЕСТВЕННЫЙ ЧИСТЯЩИЙ ИНСТРУМЕНТ И НЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ЕГО ПОДБОР К КОНКРЕТНОМУ УЧАСТКУ ОЧИЩАЕМОЙ ТРУБЫ ВЕДЕТ К ПОВРЕЖДЕНИЮ ТРУБЫ И НЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ ОЧИСТКИ. Либо к очень быстрому износу чистящего инструмента, как следствие, к низкой скорости и высокой стоимости очистки. |
Компания «Спецмашсоюз» производит десятки моделей чистящего инструмента различных по конструкции корпуса, с возможностью изготовления каждого из 4-х различных материалов. В каждой из моделей инструмента возможно применение нескольких различных по конфигурации и материалу режущих сегментов. На данный момент специалистами нашего предприятия разработано, внедрено в производство, и уже успешно испытанно на различных предприятиях более 100 различных моделей инструмента.
РЕЗЮМЕ: специалисты нашего КБ помогут Вам квалифицировано подобрать необходимый чистящий инструмент из огромного перечня уже существующего, а при необходимости оперативно разработают технологию гидромеханической очистки и изготовят подходящий инструмент, УЧИТЫВАЯ АБСОЛЮТНО ВСЕ ПАРАМЕТРЫ ОЧИЩАЕМОЙ ТРУБЫ И ВИДА ЗАГРЯЗНЕНИЙ. |
|
Очистка полностью забитых труб и труб малого диаметра 7-35мм, длиной до 9м. (особенности передачи крутящего момента от ручных пневмоуст-ок, посредством торс. штанги) |
|
|
Все производители ручных пневмоустановок используют для передачи вращения на чистящий инструмент и подачи воды в зону его работы, торсионные штанги, которые представляют собой каленую трубу из стали-45, либо просто трубы из черной стали.
РЕЗЮМЕ: при очистке полностью забитых труб или труб с твердыми отложениями длиной свыше 3-х метров на штангу приходиться большая нагрузка на излом. КАЛЕНАЯ ТРУБА НЕ ИМЕЕТ ДОСТАТОЧНОЙ ЖЕСТКОСТИ и часто, изгибаясь, заклинивает установку и чистящий инструмент прямо в очищаемой трубе, а ПРИ ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗКАХ ШТАНГА ЛОМАЕТСЯ. НЕХВАТКА ЖЕСТКОСТИ ОЧЕНЬ СИЛЬНО УСЛОЖНЯЕТ ОЧИСТКУ ПОЛНОСТЬЮ ЗАБИТЫХ ТРУБ И ТРУБОК ДЛИНОЙ СВЫШЕ 3м. По торсионной штанге постоянно подается вода к чистящему инструменту, а из-за низкой коррозионной стойкости стали-45, отверстие быстро забивается. Это ведет к необходимости частой замены торс. штанги и чистящего инструмента, а также неудобствам в эксплуатации. |
Только в ручных пневмоустановках «КРОТ-2.2» для передачи вращения на чистящий инструмент используется уникальная торсионная штанга. Она изготавливается из нержавеющей стали, путем холодной прокатки толстостенной трубы, с поверхностным упрочнением наружной поверхности. А диаметры свыше 10 мм изготавливаются из титановой толстостенной трубы. РЕЗЮМЕ: торсионная штанга, применяемая в ручных установках «КРОТ-2.2», изготавливаемая по технологии компании «Спецмашсоюз», ИМЕЕТ ОЧЕНЬ ВЫСОКУЮ ЖЕСТКОСТЬ И СПОСОБНА ВЫДЕРЖИВАТЬ БОЛЬШИЕ НАГРУЗКИ НА ИЗЛОМ, А ПРИ ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗКАХ ПРОСТО ПРОГИБАЕТСЯ. Из-за большого запаса упругой деформации, штангу легко выпрямить после прогиба. Нержавеющая сталь, из которой изготавливается ТОРСИОННАЯ ШТАНГА, ИМЕЕТ ВЫСОКУЮ КОРРОЗИОННУЮ СТОЙКОСТЬ И ЯВЛЯЕТСЯ ОЧЕНЬ ДОЛГОВЕЧНОЙ. Физические свойства торс. штанги и уникальные тех. характеристики ручных пневмоустановок «КРОТ-2.2», позволяют легко и быстро очищать полностью забитые трубы и прямые трубы малого диаметра длиной до 9м. |
Преимущества технологии гидромеханической очистки
Наше предприятие сосредоточенно на производстве оборудования, позволяющего очищать трубы именно путем гидромеханической очистки, так как данный метод борьбы с отложениями является наиболее высококачественным, универсальным и экономически выгодным. Данный метод позволяет проводить очистку таких участков трубопроводов, которые невозможно очистить, используя другие технологии и методы борьбы с отложениями. А использование пневмоустановок и чистящего инструмента серии КРОТ позволяет полностью удалять с внутренней поверхности труб любое количество отложений, любой степени твердости.
Таким образом, основные преимущества технологии гидромеханической очистки труб с использованием пневмоустановок КРОТ заключаются в возможности одинаково, с высочайшим качеством, производить следующие работы:
- очистка прямых и гнутых труб;
- очистка труб с малым количеством отложений и очистка полностью забитых труб;
- очистка труб с вязкими отложениями и очистка труб с очень твердыми отложениями;
- очистка труб из мягких металлов и очистка изношенных труб;
- очистка труб диаметрами 7-200 мм, и трубопроводов длиной до 50м.
Пневмоустановки КРОТ позволяют производить все выше перечисленные работы легко и быстро. Так как не требуют большого объема подготовительных работ и безотказно функционируют при любых нагрузках и условиях эксплуатации. Это стало возможным благодаря применению в производстве пневмоустановок КРОТ только высококачественных материалов и комплектующих, а также принципиально новых конструктивных решений.
Сравнительная характеристика различных технологий по очистке труб
|
ПРЕИМУЩЕСТВА |
НЕДОСТАТКИ |
|
Химическая очистка |
|
|
|
|
Гидромеханическая очистка с использованием пневмооборудования (оборудование «Крот») |
|
|
|
|
Очистка высоконапорными агрегатами (водоструйными, водоабразивными аппаратами типа "Karcher", "Hamelman") |
|
|
|
|
Механическая очистка с использованием электроинструмента |
|
|
|
|
Ультразвуковая очистка |
|
|
|
|
Электрогидроимпульсная очистка |
|
|
|
Методические указания по безреагентным способам очистки теплообменного оборудования от отложений
РАЗРАБОТАН АООТ "Всероссийский теплотехнический научно-исследовательский институт" (АООТ "ВТИ")
ИСПОЛНИТЕЛЬ Р.П.Сазонов
УТВЕРЖДЕН Департаментом стратегии развития и научно-технической политики РАО "ЕЭС России" 18.07.2000 г.
Первый заместитель начальника А.П.Берсенев
ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Настоящий руководящий документ распространяется на водогрейное теплообменное оборудование (кроме водогрейных котлов), установленное на электростанциях (ТЭС) и в системах теплоснабжения. В нем сформулированы требования к различным безреагентным способам очистки трубок теплообменников, обеспечивающим надежную, качественную эксплуатацию основного (на ТЭС и котельных) и вспомогательного (на тепловых пунктах централизованных систем теплоснабжения) оборудования.
Настоящим документом необходимо руководствоваться предприятиям, расположенным на территории Российской Федерации, в том числе союзам, ассоциациям, концернам, акционерным обществам, межотраслевым, региональным и другим объединениям, имеющим в своем составе тепловые электростанции, котельные и тепловые пункты независимо от форм собственности и подчинения.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 На тепловых электрических станциях, котельных и тепловых пунктах потребителей тепла широко применяется трубчатое водогрейное оборудование, связанное с системами централизованного теплоснабжения: подогреватели сетевой и подпиточной воды на ТЭС и котельных, подогреватели горячего водоснабжения и отопления на тепловых пунктах. В процессе эксплуатации трубки теплообменного оборудования загрязняются с внутренней стороны различного рода отложениями, в том числе железистыми и карбонатными.
1.2 Интенсивно загрязняются подогреватели подпиточной воды на ТЭС и подогреватели горячего водоснабжения на тепловых пунктах, что связано с качеством исходной воды. Трубки подогревателей подпиточной воды часто засоряются механическими включениями.
Загрязнение сетевых подогревателей протекает менее интенсивно и существенно зависит от выдерживания водно-химического режима на ТЭС и в котельных. При нарушении норм ПТЭ по показателям подпиточной и сетевой воды, связанным с повышением жесткости, снижением рН, превышением содержания растворенного кислорода, интенсивность отложений в трубках сетевых подогревателей увеличивается. Этому способствует также вынос из тепловой сети и отопительных систем железистых отложений, образующихся в процессе коррозии теплопроводов.
1.3 Загрязнение теплообменного оборудования влечет за собой:
- снижение тепловой производительности, связанное с падением фактических коэффициентов теплопередачи вследствие роста термического сопротивления трубок;
- увеличение температурных напоров в подогревателях сетевой воды, приводящих к ухудшению энергетических показателей и возможному перерасходу топлива;
- увеличение гидравлического сопротивления в трубках из-за уменьшения их проходного сечения и роста шероховатости.
В подогревателях горячего водоснабжения, эксплуатируемых на водопроводной неумягченной воде, значительное снижение коэффициентов теплопередачи приводит к снижению температуры воды ниже 60-65 °С, требуемой по нормативным данным.
Исходя из изложенного, необходима периодическая очистка теплообменных трубок водогрейного оборудования.
1.4 Основным методом очистки труб от отложений в течение длительного времени был химический, позволяющий без вскрытия водогрейного оборудования с помощью водных растворов различного рода реагентов промывать всю внутреннюю теплообменную поверхность.
Однако этот метод имеет существенные недостатки:
- значительный расход дорогостоящих реагентов;
- необходимость нейтрализации и утилизации сточных вод после очистки.
1.5 Наряду с различными химическими способами очистки труб на электростанциях широко применяют гидравлический высоконапорный способ очистки от отложений трубок сетевых подогревателей и подогревателей подпиточной воды.
В последние несколько лет применяют и другие физические, безреагентные способы очистки труб:
- гидрокавитационная очистка труб;
- термоабразивная очистка труб;
- гидромеханическая очистка труб;
- электрогидроимпульсная очистка труб;
- ультразвуковой метод очистки труб.
2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫБОРУ ОПТИМАЛЬНОГО БЕЗРЕАГЕНТНОГО СПОСОБА ОЧИСТКИ ОТ ОТЛОЖЕНИЙ ТЕПЛООБМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ:
- полное отсутствие остатков отложений, которые ускоряют образование новых отложений;
- очистка трубок от отложений любого состава, в том числе от механических включений, закупоривающих трубки;
- малое энергопотребление (сжатый воздух <2,5 кВт/ч; вода <3,5 кВт/ч).
- высокий ресурс элементов установок очистки (не менее 400 ч до первого текущего ремонта);
- небольшие габариты и масса установки (<660х600х305 мм; <60 кг);
- малые расходы воды или другой среды (вода <2,0 т/ч; воздух <1,5 м3/мин);
- высокая надежность по технике безопасности в соответствии с "Правилами техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей", 1997 г.;
- отсутствие возникновения механических и скрытых повреждений трубок теплообменников при очистке;
- экологическая безопасность;
- приемлемая стоимость очистки (<12 руб./пог.м).
С учетом перечисленных требований ниже приведены все основные применяемые в настоящее время физические способы очистки теплообменного оборудования для теплоснабжения.
Ни один из них полностью не отвечает перечисленным требованиям. Применимость каждого способа следует оценивать с учетом перечисленных выше требований и местных условий.
На сновании предварительного анализа состояния очищаемых подогревателей и технических характеристик установок для очистки должен производиться выбор оптимального способа очистки трубок от отложений.
3. ХАРАКТЕРИСТИКИ СПОСОБОВ ОЧИСТКИ ТРУБОК ТЕПЛООБМЕННИКОВ ОТ ОТЛОЖЕНИЙ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ ВЫБОРУ
3.1 Рекомендуется применять следующие способы для очистки трубок теплообменников:
- высоконапорный гидравлический;
- гидрокавитационный;
- термоабразивный;
- гидромеханический;
- электрогидроимпульсный;
- ультразвуковой.
3.2 При выборе способа очистки необходимо учитывать ряд дополнительных факторов:
- конструкцию теплообменников (прямые или U-образные трубки);
- расположение (вертикальное или горизонтальное);
- материал трубок (латунь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь);
- состав отложений (карбонатные, железистые, смешанные, илистые, песчано-каменистые);
- наличие полностью забитых отложениями или пробками трубок и их количество;
- тип оборудования (подогреватели сетевой воды, подогреватели подпиточной воды, подогреватели горячего водоснабжения, подогреватели отопления);
- допустимые сроки очистки;
- коррозионное состояние трубок теплообменников;
- проведение очистки самостоятельно или по договорам со специализированными организациями;
- стоимость очистки в сопоставимых ценах.
3.3 В таблицах 1, 2 и 3 приведены технические характеристики применяемых способов очистки (таблица 1), показатели очищаемого оборудования (таблица 2) и рекомендации по выбору оптимального способа (таблица 3). В таблице 2 названы организации: разработчики оборудования для очистки, его изготовители и непосредственные исполнители работы.
Ниже каждый из этих способов рассматривается отдельно.
Таблица 1 - Технические характеристики безреагентных способов очистки трубчатых теплообменников от различных отложений
Таблица 3 - Сводная таблица соответствия различных способов очистки предъявляемым требованиям раздела 2 и рекомендации по выбору оптимального способа

Приведенные в таблицах 1 и 2 данные получены непосредственно от разработчиков, изготовителей оборудования и организаций, проводящих очистку теплообменников.
3.4 Высоконапорный гидравлический способ
3.4.1 Применяют для очистки латунных трубок сетевых подогревателей диаметром от 16 до 25 мм с отложениями толщиной до 3 мм.
3.4.2 В основу способа положен принцип превращения энергии высокого давления воды, подаваемой в трубку через специальное сопло, в кинетическую энергию потока, двигающегося с высокой скоростью на выходе из сопла, постепенно передвигаемого в очищаемой трубке. В результате поток отрывает отложения от внутренней поверхности трубки.
3.4.3 Установки этого типа должны эксплуатироваться при рабочем давлении воды перед соплом 63 МПа, которое создается плунжерным насосом. Кроме того, применяют установки ряда зарубежных фирм: "Атюмат", "Вома", "Ганнеман" (Германия) с давлением до 98 МПа.
3.4.4 Снижение давления ниже 63 МПа приводит к ухудшению качества очистки трубок с твердыми карбонатными отложениями, особенно трубок из нержавеющей стали. Для очистки трубок, полностью забитых отложениями или локальными отложениями "пробочного" типа, предварительно должна проводиться рассверловка отложений на глубину 80-100 мм для ввода насадки.
3.4.5 К недостаткам способа относятся:
- необходимость высокой квалификации обслуживающего персонала в соответствии с "Правилами техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей" (1997 г.);
- сложность транспортировки из-за значительных габаритов и большой массы установки;
- высокая трудоемкость;
- быстрый износ уплотнений плунжерного насоса и шлангов высокого давления;
- необходимость двух-трехразового прохода трубок для качественной очистки до основного металла.
Наработка установки до проведения первого текущего ремонта должна быть не менее 400 ч. Установка обслуживается тремя операторами.
3.5 Гидрокавитационный способ
3.5.1 Применяют для очистки латунных, нержавеющих трубок диаметром от 16 до 25 мм с отложениями любого состава и любой толщины, включая пробочные образования независимо от сроков их эксплуатации.
3.5.2 Способ является дальнейшим развитием высоконапорного гидравлического способа очистки трубок теплообменников от отложений.
Вода высокого давления (до 60 МПа) входит в трубку не сплошной струей, а в форме кавитирующей струи, формируемой с помощью специального профиля навигационными насадками.
3.5.3 В основу способа положен эффект кавитации, связанный с нарушением сплошности внутри потока текущей жидкости и образованием в ней пузырей растворенного газа. С увеличением скорости потока жидкости давление в нем уменьшается и при некоторой критической скорости падает до нуля. В результате насыщенные пары увеличиваются в объеме и превращаются в большие кавитационные пузыри. Процесс схлопывания пузырей происходит с очень большой скоростью, в результате чего создается множество микровзрывов, очищающих поверхность. Многократно повторяющиеся взрывы приводят к разрушению отложений, отрыву их от поверхности и выносу из трубок протекающей водой.
3.5.4 По сравнению с высоконапорным гидравлическим способом он имеет следующие преимущества:
- более высокая скорость очистки трубок, частично забитых отложениями;
- очистка трубок, полностью забитых отложениями или содержащих твердые включения;
- очистка трубок до основного металла.
При полностью забитых трубках сначала проводится прочистка сквозного канала с помощью специальных насадок с двух сторон трубок и затем окончательная очистка.
3.5.5 Установка гидрокавитационной очистки смонтирована на общей раме и ее масса составляет 1500 кг с комплектующими деталями. Установка включает следующие узлы и элементы:
- трехплунжерный водяной насос на расход воды 4-6 м3/ч;
- электродвигатель мощностью 90 кВт с магнитным пускателем;
- шланг высокого давления на 60 МПа;
- дренажный шланг;
- специальный удлинитель по длине трубок;
- набор кавитационных насадок;
- гидравлическую педаль управления;
- переговорное устройство.
3.5.6 Установку применяют для очистки горизонтальных и вертикальных теплообменников. При невозможности очистки теплообменника на месте он должен быть перед очисткой размещен на монтажной площадке в горизонтальном положении.
Установка обслуживается тремя операторами.
3.5.7 К недостаткам установки при этом способе очистки следует отнести:
- необходимость высокой квалификации обслуживающего персонала в соответствии с "Правилами техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанции и тепловых сетей" (1997 г.);
- сложность транспортировки из-за значительных габаритов и большой массы установки;
- недостаточная продолжительность работы до отказов, связанная с повреждением шланга высокого давления и нарушением уплотнения насоса.
3.6 Термоабразивный способ
3.6.1 Применяют для очистки латунных и нержавеющих трубок любого диаметра подогревателей сетевой и подпиточной воды от отложений любого состава и любой толщины, включая сплошные отложения и пробки.
3.6.2 В основе лежит создание в специальном устройстве (термоабразивном пистолете) сверхзвуковой газово-топливной нагретой струи, двигающей в трубке абразивный порошок из шлаковых отходов. На рисунке 1 показана принципиальная схема очистки трубок 5 термоабразивным способом, включая пистолет 1 для струйно-абразивной очистки трубок, емкость 2 с абразивным материалом, топливный баллон 3 и пусковое устройство 4.
Рисунок 1 - Принципиальная схема очистки трубок термоабразивным способом
3.6.3 Устройство (пистолет) для струйно-абразивной очистки (рисунок 2) содержит распределительную головку 1, в которой выполнен топливный канал 2, для подачи низкооктанового бензина в количестве 5-7 л/ч, завихритель топлива 3, завихритель сжатого воздуха 4, который подается из внешнего источника в количестве 5-6 м3/мин. В головке установлены штуцер подвода абразива 5 и штуцер подвода топлива 6, соединенные с топливным каналом 2. По оси распределительной головки 1 и штуцера подвода абразива 5 выполнено отверстие, в которое вставлено сопло подвода абразива 7. Воздух из магистрали или от компрессора подается в штуцер 9. В корпусе пистолета 8 соосно с ним установлена камера сгорания топлива 10 с отверстиями. Канал 16 сопла разгона абразива 12 представляет собой износостойкую сменную вставку.
Во втулку 17 ввинчивается свеча запала 18 для разжигания топлива.
Рисунок 2 - Устройство для струйно-абразивной очистки
3.6.4 Абразив под давлением воздуха из емкости хранения запаса и смесь воздуха от компрессора и горящего топлива подаются в пистолет и оттуда в очищаемую трубку. После запуска пистолета отключается пусковое устройство и отсоединяется от пистолета кабель высокого напряжения. В результате совместного воздействия горячего воздуха с нагретым абразивом на отложения любого состава и толщины происходит отрыв отложений и выброс совместно с абразивом из очищаемой трубки.
3.6.5 Установка для очистки серийно не выпускается, является нестандартной, изготавливается разработчиком в единичных экземплярах.
3.6.6. Установка предназначена для обработки прямых трубок горизонтальных и вертикальных подогревателей и обслуживается тремя операторами.
3.6.7 Преимуществом способа является высокая скорость очистки трубок (латунных до 60 пог.м/мин). Очистку латунных трубок следует проводить с отключенной импульсной горелкой при двухсторонней продувке и с использованием мелкоабразивного порошка размером фракции до 1 мм. Очистку нержавеющих трубок следует проводить с включенной импульсной горелкой и с использованием крупноабразивного порошка с размером фракций выше 1 мм.
3.6.8 Недостатками способа являются:
- большой расход абразива (5-10 кг на м2 очищаемых трубок), что удорожает стоимость очистки;
- загрязнение воздуха в помещении, где производится очистка, если не применять специальное отсасывающее устройство или не закрывать брезентом зоны выброса отложений вместе с абразивом;
- жесткие требования по пожаробезопасности при работе с импульсной горелкой;
- возможность повреждения окисной пленки внутри латунных трубок.
3.7 Гидромеханический способ
3.7.1 С помощью стационарных пневмоустановок КРОТ, которые осуществляют передачу вращения, с определенным крутящим моментом, на чистящий инструмент посредством гибкого вала, производиться очистка прямых и гнутых труб, очистка спиральных трубок (змеевиков), а также очистка канализации и трубопроводов диаметром 7-200мм, длиной до 50м.
Их применяют для очистки любых металлических трубок от отложений любого состава и толщины, включая сплошные и пробковые (полностью забитые трубы).
3.7.2 Способ заключается в механическом разрушении твердых (как правило, карбонатных) отложений на внутренней поверхности трубок теплообменников методом скалывания вращающегося чистящего инструмента (роликовой головки, шарошки или спец. твердосплавных сверл, соответственно роликами или твердосплавными сегментами со специальным профилем) с последующим удалением отложений потоком движущейся воды. Также подача воды в зону работы инструмента также способствует значительному увеличению эффективности очистки труб и долговечности инструмента. Конструкция чистящего инструмента и точный подбор его размера относительно диаметра очищаемой трубы исключает возможность повреждения внутренней поверхности трубы.
3.7.3 Установка "Крот" состоит из следующих основных узлов, схематически показанных на рисунке 3:

Рисунок 3 - Установка "Крот"
3.7.4 На рисунке 4 показана схема очистки трубок теплообменников

Рисунок 4 - Схема очистки трубок теплообменников
Для работы стационарной пневмоустановки КРОТ необходимо обеспечить подвод к штуцерам клапанного узла сжатого воздуха (с давлением 0,4-0,7 МПа и расходом 1,5 м3/мин, возможно без воздухоподготовки) и технической воды (с давлением 0,2-0,5 МПа).
Ножная педаль управляет открытием/закрытием клапана подачи сжатого воздуха на пневмодвигатель, который, посредствам редуктора, передает вращение с определенным крутящим моментом и скоростью на выходной вал установки. Также педаль управляет открытием/закрытием клапана подачи воды в зону работы чистящего инструмента. Вода подается по каналу в корпусе установки, через оплетку гибкого вала, прямо на чистящий инструмент.
Гибкий вал в оплетке (диаметр и длина которого подбирается относительно очищаемой трубы) присоединяется к выходному валу стационарной пневмоустановки, а на обратном конце гибкого вала закрепляется чистящий инструмент.
3.7.5 Для очистки труб от твердых отложений необходимо прилагать осевое усилие к чистящему инструменту, в случае же мягких отложений происходит самоввинчивание.
Для очистки труб от мягких отложений, либо от небольшого количества отложений, очистку можно производить за один проход, роликовой головкой (для прямых труб) или дисковой шарошкой (для U-образных труб), либо с помощью металлических ершей.
В случае очистки полностью забитых труб (для уменьшения усилия, передаваемого гибким валом, с целью увеличения его долговечности), желательно производить очистку в два прохода. Сначала проделать отверстие в полностью забитой трубке спец. твердосплавным сверлом, а затем дочистить оставшиеся отложения роликовой головкой (для прямых труб) либо дисковой шарошкой (для U-образных труб).
3.7.6 Установку "Крот" предпочтительнее применять на электростанциях и в котельных при наличии сжатого воздуха давлением 0,63 МПа, значительном загрязнении (включая полностью перекрытое сечение) трубок из любого материала при различных сроках эксплуатации. Способ может использоваться на месте установки теплообменников без их демонтажа при сравнительно незначительных расходах и высокой скорости очистки. Достоинствами способа являются высокое качество очистки, малые габариты (460x240x200 мм) и масса установки (12 кг без гибкого вала, подводящих шлангов), ее транспортабельность и простота монтажа. Недостатком - сравнительно малый срок работы роликовых головок и шарошек, однако только при очистке трубок от очень твердых отложений, что требует их периодической замены.
3.7.6 Установка под наименованием "Трубоочиститель-2000" разработана и выпускается фирмой "Редлер" (Австрия). Ее применяют для очистки труб из стали, меди, латуни и других материалов с отложениями любой степени твердости.
3.7.7 Установка состоит из следующих основных узлов, указанных на рисунке 8: каркас 1 для подвески гидравлического цилиндра 2; штанга с буром 3; воздушная турбина 4; насос водяной 5; ножная педаль 6; масляный насос 7; блок управления 8; опорная штанга 9; струбцина 10. Воздушная турбина 4 вращается от сжатого воздуха и вращает штангу с буром 3, который разрушает отложения. Передвижение в горизонтальном (или вертикальном) положении осуществляется гидравлическим цилиндром 2 при помощи рукоятки блока управления 8.

Рисунок 8 - Общий вид установки "Трубоочиститель-2000"
3.8 Электрогидроимпульсный способ
3.8.1 Применяют для очистки прямых и U-образных латунных и стальных трубок внутренним диаметром от 10 до 25 мм с отложениями толщиной до 3 мм. Очистку проводят установкой "ЗЕВС-16".
3.8.2 Принцип действия основан на преобразовании электрической энергии в механическую при использовании энергии высоковольтного электрического разряда в воде. Ударная волна и гидродинамические потоки, образующиеся при электрическом разряде в воде, разрушают накипь и другие отложения на внутренней поверхности трубок теплообменного оборудования. При очистке трубок раскрытого теплообменного аппарата с одного конца трубки подводится вода, с другого - рабочий орган установки, который постепенно, по мере очистки перемещается.
Вода, текущая по трубке полным сечением, сливается в дренаж со стороны ввода рабочего органа, представляющего собой гибкий коаксиальный кабель. Источник электромагнитных импульсов представляет собой преобразователь получаемой из сети электрической энергии (220 В, 50 Гц) в электромагнитные высоковольтные импульсы, которые по коаксиальному кабелю передаются в зону очистки. Электрический разряд происходит на конце кабеля, помещенного в воду. Частота импульсов устанавливается на уровне 1-10 Гц. Коаксиальный кабель в процессе очистки выгорает в зависимости от прочности отложений от 3-4 до 10-15 мм на 10 пог.м трубки.
3.8.3 Этот способ может применяться как для очистки крупногабаритных подогревателей на электростанциях и в котельных, так и на тепловых пунктах. Однако предпочтительнее его применять для очистки пароводяных и водо-водяных теплообменников горячего водоснабжения и отопления на центральных и индивидуальных тепловых пунктах. Это связано со сравнительно невысокой скоростью очистки трубок (до 5 пог.м/мин), малыми габаритами (660x600x305 мм), массой установки (57 кг) и возможностью размещения ее в теплопунктах при незначительной потребляемой мощности (2,5 кВт) и расходе воды (0,36 т/ч). Количество трубок, которые необходимо очищать в подогревателях горячего водоснабжения, существенно меньше, чем в сетевых и подпиточных подогревателях на электростанциях, и потому более низкая скорость очистки трубок по сравнению с другими способами не сказывается заметно на общей продолжительности чистки.
3.8.4 Недостатком способа является возможность повреждения в первую очередь латунных трубок теплообменников, находившихся длительный срок в эксплуатации и имеющих механические или коррозионные повреждения, при очистке трубы могут вскрываться и давать протечки воды под давлением через сквозные отверстия или отверстия, образовавшиеся в процессе очистки вследствие утонения стенки трубки или по другим причинам.
Поэтому до массовой очистки трубок из подогревателя должны быть извлечены несколько контрольных трубок, которые очищают "ЗЕВС-16", опрессовывают и разрезают вдоль образующей для визуального осмотра их состояния после очистки. При обнаружении дефектов хотя бы в одной из снятых трубок очистку трубок этим способом проводить НЕ СЛЕДУЕТ.
3.8.5 Обслуживающий персонал (оператор) должен иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже III и с правом работы в электроустановках напряжением свыше 1000 В.
3.9 Ультразвуковой способ
3.9.1 Применяют для очистки латунных трубок подогревателей горячего водоснабжения и отопления с прямыми и U-образными трубками от карбонатных отложений толщиной до 2,5 мм без отключения подогревателей и их разборки на период очистки.
3.9.2 В основе способа лежит возбуждение ультразвуковых колебаний на поверхности трубок и отложений.
В силу различных физико-механических свойств металла трубок и отложений ультразвуковые колебания приводят к появлению усталостных трещин в отложениях и последующему их отделению от металла.
3.9.3 Преимуществом способа очистки по сравнению с рассмотренными выше являются:
- отсутствие останова подогревателя на период очистки;
- минимальная мощность установки (0,2 кВт);
- отсутствие сливов воды и использования других сред (сжатый воздух) и материалов;
- предупреждение образования в трубках новых отложений.
Ультразвуковой способ является единственным из безреагентных, пригодным для очистки трубок также с наружной стороны, в частности для отопительных подогревателей, которые особенно подвержены образованию отложений при частичной подпитке вторичного отопительного контура сырой водопроводной водой.
3.9.4 При чистке этим способом трубок с внутренней стороны секционных водо-подогревателей горячего водоснабжения с калачами отслоившиеся в трубках отложения далее выпадают в калачах и не выносятся в систему.
В аналогичных конструкциях отопительных подогревателей, где образование отложений происходит, как правило, с наружной стороны трубок, для удаления отслоившихся отложений необходима периодическая продувка или промывка межтрубного пространства.
Для пароводяных подогревателей отслоившиеся отложения следует собирать после теплообменников в специальные устройства типа грязевиков, из которых они периодически должны удаляться продувкой (дренированием из нижней точки).
3.9.6 К недостаткам способа относятся:
- сравнительно медленный (2,5-3 месяца!!!) процесс очистки трубок от отложений;
- отключение питания генератора при аварийных пропаданиях напряжения в электрической сети;
- невозможность очистки трубок, полностью забитых отложениями или с локальной закупоркой в виде пробок.
4 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ ОЧИСТКИ ТРУБОК ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ
4.1 В разделе 3 и таблицах 1 и 2 приведены количественные характеристики основных известных способов очистки. Количественная оценка требований, указанных в разделе 2, принята на основании наилучших показателей, достигнутых при различных способах очистки.
4.2 На основе всех приведенных характеристик составлена сводная таблица 3. В этой таблице качество каждого способа по различным показателям характеризуется знаками "+" и "-".
Знак "+" означает, что по данному показателю способ удовлетворяет требованиям, указанным в разделе 2. Знак "-" - способ не удовлетворяет этим требованиям.
4.3 Из рассмотрения таблиц 1, 2 и 3 следует, что ОПТИМАЛЬНЫМ для очистки трубок от отложений, отвечающим большинству требований раздела 2, является гидромеханический способ.
Этот способ универсален для очистки как теплообменников большой поверхности нагрева на ТЭС, так теплообменников малой поверхности нагрева в котельных и на тепловых пунктах.
Стоимость установки "Крот" существенно ниже, чем установки "Трубоочиститель-2000" (Австрия).
4.4 Электрогидроимпульсный способ очистки несколько уступает гидромеханическому в связи с накладываемым ограничением на очистку теплообменников с трубками большого срока эксплуатации. Этот способ рекомендуется с ограничениями для чистки теплообменников на ТЭС, котельных и в тепловых пунктах.
Преимуществами гидромеханического способа перед высоконапорным гидравлическим, гидрокавитационным и термоабразивным способами, кроме того, являются:
- простота обслуживания, допускающая работу на установках персонала невысокой квалификации;
- малые габариты и масса установок.
При отсутствии на тепловых пунктах источника сжатого воздуха давлением 0,6 МПа гидромеханический способ очистки должен применяться только при наличии компрессора требуемого давления.
4.5 На электростанциях и в котельных наряду с гидромеханическим и электрогидроимпульсным способами очистки следует применять гидрокавитационный и термоабразивный. Высоконапорный гидравлический способ допускается применять на подогревателях с латунными трубками при НЕТВЕРДЫХ отложениях толщиной 0,5-3 мм.
Гидрокавитационный и термоабразивный способы уступают по многим показателям и требованиям гидромеханическому и электрогидроимпульсному способам.
Установки для очистки этими способами, представленные единичными образцами, не выпускаются серийно, обслуживаются разработчиками этих способов. Кроме того, они энергоемки и сложны в эксплуатации.
4.6 Высоконапорный гидравлический способ из-за высокой трудоемкости и меньшей производительности очистки трубок уступает гидрокавитационному и термоабразивному.
Ультразвуковой способ очистки - единственный, позволяющий проводить очистку в процессе эксплуатации без отключения теплообменников. Наиболее эффективен он для очистки трубок теплообменников горячего водоснабжения.


