Способ стабилизационной обработки воды

 

Изобретение относится к способам стабилизационной обработки воды, может быть использовано в системах водяного охлаждения оборудования металлургических предприятий, в системах ,,водяного отопления, при подго-- товке котловой воды и позволяет снизить скорость коррозии и повысить эффективность предотвращения солевых отложений. Стабилизационную обработку осуществляют путем введения в воду смеси азотфосфорсодержащего комплексона (АФК), серно-кислого цинка и 1,3-диметил-4-амино-5-формиламино-. урацила (ДАФ) в количестве 2-20 мг/л при следующем соотношении компонентов, мас.%: АФК 15-60; серно-кислый цинк 20-80; ДАФ 5-20. В качестве АФК используют нитрилотриметиленфосфоновую (НТФ) или дваоксипропанолтетраметиленфосфоновую кислоту или ингибитор отложений минеральных солей, представляющий смесь 90% НТФ и 10% фосфорилированных полиаминов. Сернокислый цинк и ДАФ могут быть введены в виде отхода производства теофиллина стадии получения формильного производного. Необходимое количество отхода определяют по содержанию в ник серно-кислого цинка. При обработке воды с карбонатной жесткостью 3,5 мг-экв/л, содержанием хлоридов 150 мг/л и сульфатов 250 мг/л смесью НТФ, серно-кислого цинка и ДАФ в количестве 5 мг/л при соотношении компонентов (в мас.%) 40:50:10 эффективность ингибирования коррозии составляет 82,6%, солеотложений 98,6%. 2 з.п. ф-лы, 2 табл. с сл СА9 to 00 оэ

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИН (19) (11) А1 (51) 4 С 02 F 5/14

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

М АВТОРСКОЬ У СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

flO ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 4018857/22-26 (22) 25,12.85 (46) 07,08,87, Бюл. Ф 29 (71) Производственно-техническое предприятие "Уралэнергочермет" и Уральский лесотехнический институт им. Ленинского комсомола (72) А. В. Машанов, Б, Н. Дрикер, Я. М. Щелоков, А, В, Парвов, Н, М, Дятлова, К. А. Кошкина, В, М. Михайленко и И. М, Гохман (53) 663.632.7(088 ° 8) (56) Kusnezow J., Trunow J. Unterзuchung чоп Phosphonssuren als

Inhibitoren der Korrosion von MetaIlen in Systemen der industriellen

Wasserversorgung. — Zentralstelle

Korrosionsschutz, 1982, Ф 42-43, S, 39-43. (54) СПОСОБ СТАБИЛИЗАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ BOg6I (57) Изобретение относится к спосо" бам стабилизационной обработки воды, может быть использовано в системах водяного охлаждения оборудования металлургических предприятий, в системах„водяного отопления, при подго-товке котловой воды и позволяет снизить скорость коррозии и повысить эффективность предотвращения солевых отложений. Стабилизационную обработку осуществляют путем введения в воду смеси азотфосфорсодержащего комплексона (АФК), серно-кислого цинка и

1,3-диметил-4-амино-5-формиламиноурацила (ДАФ) в количестве 2-20 мг/л при следующем соотношении компонентов, мас.X: АФК 15-60; серно-кислый цинк 20-80; ДАФ 5-20, В качестве АФК используют нитрилотриметиленфосфоновую (НТФ) или дваоксипропанолтетраметиленфосфоновую кислоту или ингибитор отложений минеральных солей, представляющий смесь 902 НТФ и 10Х фосфорилированных полиаминов, Серно- кислый цинк и ДАФ могут быть введены в виде отхода производства теофиллина стадии получения формильного производного. Необходимое количество отхода определяют по содержанию в них серно-кислого цинка. При обработке воды с карбонатной жесткостью

3 5 мг-экв/л, содержанием хлоридов

150 мг/л и сульфатов 250 мг/л смесью НТФ, серно-кислого цинка и ДАФ в количестве 5 мг/л при соотношении компонентов (в мас.Ж) 40:50:10 эффективность ингибирования коррозии составляет 82,6Х, солеотложений 98,6Х.

2 s.ï. ф-лы, 2 табл, 1 13

Изобретение относится к способам обработки воды и может .быть использовано в системах водяного охлаждения оборудования металлургических предприятий, в системах водяного отопления и при подготовке котловой воды.

Целью изобретения является снижение скорости коррозии металла и повышение эффективности предотвращения солевых отложений в системах водяного охлаждения и отопления.

Способ осуществляют путем введения в воду азотфосфорсодержащего комплексона, серно-кислого цинка и 1,3-диметил-4-амино-5-формиламиноурацила (ДАФ) в количестве 2-20 мг/л при следующем соотношении компонентов, мас.Х;

Указанный аэотфосфорсодержащий комплексон 15-60

Серно-кислый цинк 20-80

ДА.Ф 5-20

В качестве азотфосфорсодержащего комплексона используют нитрилотриметилфосфоновую (НТФ) или дваоксипропанолтетраметиленфосфоновую (ДПФ) кислоту или ингибитор отложений минеральных солей (HOMC) представляющий собой смесь 90 НТФ и 10Х фос- форилированных полиаминов.

Серно-кислый цинк и ДАФ могут быть введены в виде отхода стадии получения формильного производного в производстве теофиллина.

Необходимое количество отходов определяют по содержанию в них серно-кислого цинка. Отходы содержат, мас.Х:

Серно-кислый цинк 10-13

Муравьиная кислота 2-3

ДАФ и продукты его окисления 4-4,5

Вода Остальное

После введения стабилизирующих компонентов водой заполняют лабораторную модель системы охлаждения, включающую теплообменник (нагреватель ), перистальтический насос и водоохладитель. Воду концентрируют два раза и в этом режиме опыт продолжают 24 ч.

Количество образовавшихся отло. жений определяют аналитически по количеству кальция, выделившемуся в теплообменнике за время опыта. Эффективность предотвращения образования отложений () рассчитывают по форму28317

Рр P

Э = - - †-1 - 1009

orb, о где P, — количество отложений в кон5 трольном опыте, беэ обработки воды, мг;

Р„ — количество отложений в опыте с обработкой воды, мг.

Скорость коррозии металла опреде- ляют по окончании опыта с помощью коррозиметра, Эффективность ингибирования процесса коррозии металла (Х) рассчитывают по формуле

С, — С.

Э = --Р- — -- 100

С о где С вЂ” скорость коррозии металла в контрольном опыте беэ обработки воды, мг/см

С вЂ” скорость коррозии металла п

s опыте с обработкой воды, мг/см

Пример l. В воду с карбонатной жесткосТью 3,5 мг-экв/л, содержанием хлоридов 150 мг/л и сульфатов

250 мг/л вводят в количестве 5 мг/л смесь НТФ, серно-кислого цинка и ДАФ при соотношении компонентов 40:50:

30 :10 (мас. ). Эффективность ингибирования коррозии 82,6 ., солеотложений

98,6 .

Пример 2. Воду с характеристиками по примеру 1 стабилизируют смесью ДПФ, серно-кислого цинка и

ДАФ, которую вводят в количестве

10 мг/л, Соотношение компонентов смеси 40:50:10 (мас, ) . Эффективность

40 ингибирования коррозии 82,2Х, солеотложений 98,4 .

Пример 3. Воду стабилизируют смесью ИОМС, серно-кислого цинка и ДАФ, которую вводят в количестве

45 10 мг/л. Соотношение компонентов смеси 40:50:10 (мас, ). Эффективность ингибирования коррозий 82,4, солеотложений 98,7Х, Пример 4. Иоду стабилизиру80 ют смесью НТФ и отходов производства теофиллина, которую вводят в количестве 10 мг/л. Соотношение компонентов смеси 40:60 (мас ° ). Эффективность ингибирования коррозии 82,4, солеотложений 98,8Х.

П р е р 5. Воду стабилизируют смесью ДПФ .и отхода производства ф теофиллина, которую вводят в количестве 10 мг/л. Соотношение компонентов, 15-60

20-80

Таблица 1

Содержание компонентов в Эффективность ингибирокомпозиции, мас.Х вания, Х

1,3-Диметил-4-ами но-5-формиламиноНитрилотримети" ленфосфоновая кискоррозии солеотложений

Сернокислый цинк урацил лота

34,2

40,7

80

65,3

92,0

10

98,6

74,5

75

98,8

78,6

55

73,8

99,0

60

98,0

68,3

65

14,9

0,0

100

98,6

12,0

80

97,8

69,0

65

15 з 13 смеси 40:60 (мас. Х) . Эффективность ингибирования коррозии 82,5Х, солеотложений 98,6Х °

Пример 6. Воду стабилизируют смесью ИОМС и отходов производства теофиллина, которую вводят в количестве 10 мг/л. Соотношение компонентов смеси 40:60 (мас.X), Эффективность ингибирования коррозии 82,6Х, солеотложений 98,8Х, В табл. 1 представлены данные по эффективности ингибирования коррозии и солеотложений при различных соотношениях компонентов — стабилизирующей композиции, введенной в количестве 10 мг/л; в табл. 2 — данные по эффективности ингибирования коррозии и солеотложений в зависимости от количества введенной композиции НТФ, серно-кислого цинка и ДАФ при соотношении компонентов 40:50:10 (мас.Х).

Формула изобретения

1, Способ стабилизационной обработки воды, включающий введение азотфосфорсодержащего комплексона и сульфата цинка, отличающийся тем, что, с целью снижения скорости

28317

4 коррозии и повышения эффективности предотвращения солевых отложений, в воду дополнительно вводят 1,3-диме5 тил-4-амино-5-формиламиноурацил а в качестве азотфосфорсодержащего комплексона используют нитрилотриметиленфосфоновую или дваоксипропанолтетраметиленфосфоновую кислоту или смесь нитрилотриметиленфосфоновой кислоты и фосфорилированных полиаминов — ингибитор ИОМС при следующем соотношении компонентов, мас,X:

Указанный азотфосфорсодержащий комплексон

Сульфат цинка

1,3-Диметил-4-амино-5-формиламиноурацил 5-20

2. Способпоп, 1, отличаю шийся тем, что сульфат цинка и 1,3-диметил-4-амико-5-формиламиноурацил вводят в виде отхода стадии

2б получения формильного производного в производстве теофиллина.

3. Способ по п. 1, о т л и ч а— ю шийся тем, что реагенты вводят в количестве 2-20 мг/л.

1328317

Содержание компонентов в композиции, мас.X

1, 3-Диме" тил-4-ами но-5-фьрмиламино-, урацил солеотлоаений коррозии

20

73,8

99,1

98,6

82,6

80

74,5

98,4

64,3

85

82,6

100

4,4

68,7

47

67,4

97,4

75,0

45

98,5

78,6

40

99,0

40

73,2

98,7

40

68,5

97,2

Известный способ

40

70,2

98,0

Количество введенной композиции, мг/л

Эффективность ингибирования, Ж

1 коррозии солеотложений

Без ввода реагента

0(0,18 мг/cM ) 0(10,8 мг) 64,8

69,5

74,0

98,2

82,6

98,6

78,1

98,4

73,8

71,0, Нитрилотримети» ленфосфо-. новая кислота

Сернокислый цинк

Продолжение табл.1

Эффективность ингибирования, Й

Таб.лица 2

Способ стабилизационной обработки воды Способ стабилизационной обработки воды Способ стабилизационной обработки воды Способ стабилизационной обработки воды 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способам очистки сточньпс вод и может быть использовано для биохимической очистки промьшшенных стоков химической и нефтехимической промьгашенности

Изобретение относится к биологической очистке концентрированных сточных вод от бактериальных препаратов и может быть использовано в микробиологической , медицинской, химикофармацевтической промыпшенностях

Изобретение относится к области очистки сточных вод

Изобретение относится к водоснабжению и канализации, может быть использовано для очистки питьевых и сточных вод и позволяет повысить степень очистки

Изобретение относится к водоснабжению и канализации, может быть использовано для очистки питьевых и сточных вод и позволяет повысить степень очистки

Изобретение относится к устрой- ,ствам, обеспечивающим очистку бытовых сточных вод в районах Сибири и Крайнего Севера, и может быть использовано дпя очистки природных вод в -объеме 3-5 тыс

Изобретение относится к устрой- ,ствам, обеспечивающим очистку бытовых сточных вод в районах Сибири и Крайнего Севера, и может быть использовано дпя очистки природных вод в -объеме 3-5 тыс

Изобретение относится к устрой- ,ствам, обеспечивающим очистку бытовых сточных вод в районах Сибири и Крайнего Севера, и может быть использовано дпя очистки природных вод в -объеме 3-5 тыс

Изобретение относится к области получения фильтрующих материалов и использования этих материалов в фильтрах для очистки сточных нефтесодержащих вод нефтяного производства от нефтепродуктов

Изобретение относится к электрохимической обработке водных растворов и получения газов, а именно к электрохимической установке со сборными и распределительными коллекторами анолита и католита, при этом анодные и катодные камеры выполнены в форме параллелограмма, в верхних и нижних углах которого для сообщения соответственно со сборными и распределительными коллекторами устроены каналы, обеспечивающие направление движения электролитов в анодных камерах справа-наверх-влево, а в катодных камерах - слева-наверх-вправо, и выполненные в виде ограниченного пространства, осуществляющего неполное сжатие и расширение потока электролита за счет того, что одна сторона канала представляет собой прямую, являющуюся продолжением боковой стенки камеры до пересечения со сборным или распределительным коллектором в точке прохождения радиуса коллектора R, перпендикулярного этой боковой стенке, вторая сторона канала изготовлена в виде полукруга, соединяющего сборный или распределительный коллектор со второй боковой стенкой камеры в точке пересечения полукруга с радиусом коллектора R, параллельным прямой стороне канала, причем радиус полукруга r и радиус сборного или распределительного коллектора R связаны соотношением R > r > 0

Изобретение относится к обработке воды, а именно к способу обеззараживания воды, основанному на электролизе, при этом обработку исходной воды осуществляют одновременным воздействием на нее в анодных камерах двух двухкамерных электролизеров с катионообменными мембранами атомарного кислорода, угольной кислоты, а также гидратированных ионов пероксида водорода с введением в анодную камеру первого электролизера водного раствора гидрокарбоната натрия с рН = 10,5...11,5, в анодную камеру второго электролизера водного раствора гидрокарбоната натрия с рН = 8,5...9,0, получением после анодной камеры первого электролизера анолита с рН = 3-4, последующей доставкой его в обе камеры второго электролизера и получением после катодной камеры второго электролизера питьевой воды с рН = 7,0-8,5, при этом получаемый во втором электролизере анолит смешивается с исходной водой перед введением в камеры первого электролизера, а католит после первого электролизера отводится из устройства
Наверх