Способ стабилизационной обработки воды

 

Изобретение относится к способам стабилизационной обработки воды, может быть использовано в закрытых системах водяного охлаждения электросталеплавильного оборудования и позволяет повысить эффективность предотвращения коррозии. Стабилизационную обработку осуществляют введением в воду, мас.%: нитрилотриметилфосфонат цинка /НТФZN/ или двуоксипропанолтетраметиленфосфонат цинка /ДПФZN/ 30-70, нитрит натрия 10-40 и галогенид щелочного металла 20-60. Композицию вводят в количестве 10-200 мг/л. При этом эффективность предотвращения коррозии составляет, %: сталь 82,7-86,3, медь 72,5-78,3. Способ повышает эффективность предотвращения коррозии, %: сталь на 4-11, медь на 11-18. 2 табл.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК

„„SU„„1490099 A 1 (g1) 4 С 02 F 5/14 r) ggg(gg

rp"" . iclillR

- Д

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А ВТОРСНОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ вЬ .

CO

CO

CO

CO

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ПЛАНТ СССР (21) 4145077/23-26 (22) 13.11.86 (46) 30,06.89, Бюл.24 (71) Уральское производственнотехническое предприятие иуралэнергочермети и уральский лесотехнический институт им.Ленинского комсомола (72) А.В.Машанов, К.А.Кошкина, Я.М.Щелоков, Б.Н.Дрикер, А.В.Парвов, В,Г,Оганян, П.М.Малашенко ,и Н.В.Волкова (53) 663.631,8(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

В 1328317, кл. С 02 F 5/ 14, 1986. (54) СПОСОБ СТАБИЛИЗАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ ВОДЫ (57) Изобретение относится к способам стабилизационной обработки воды, Изобретение относится к способам стабилизационной обработки воды и может быть использовано в закрытых системах водяного охлаждения электросталеплавильного оборудования.

Целью изобретения является повышение эффективности предотвращения коррозии.

Стабилизационную обработку осуществляют введением в воду нитрилотриметилфосфата цинка (НТФ2п) или двуоксипропанолгетраметиленфосфоната цинка (ДПФ2п), нитрита натрия и галогенида щелочного металла при следующем соотношении компонентов, мас.Х:

НТФЕп или ДПФЕп 30-70

Нитрит натрия 10-40

Галогенид щелочного металла 20-60 может быть использовано в закрытых системах водяного охлаждения электросталеплавильного оборудования и позволяет повысить эффективность предотвращения коррозии. Стабилизационную обработку осуществляют введением в воду, мас,7.: нитрилотриметилфосфоната цинка (НТФЕп) или двуоксипропанолтетраметиленфосфонат цинка (ДПФ2п) 30-70; нитрит натрия 10-40 и галогенид щелочного металла 20-60.

Композицию вводят в количестве

10-200 мг/л. При этом эффективность предотвращения коррозии составляет,7: сталь 82,7-86,3, медь 72,5-78,3.

Способ повышает эффективность предотвращения коррозии, 7.: сталь на

4-11, медь на 11-18. 2 табл.

Композицию вводят в количестве

10-200 мг/л. Комплексные соли НТФ2п и ДПФ2п получают последовательным введением в воду хлорида цинка, едкого натра до рН 9,0 и НТФ или ДПФ. Стабилизационную обработку воды осуществляют в лабораторной модели закрытой системы водяного охлаждения, включающей нагреватель, насос и закрытый воздушный водоохладитель. Обработку продолжают 100 ч. Скорость коррозии металла определяют по окончании обработки с помощью коррозиметра Ока и и оборудованного стальным и медным электродами.

Эффективность предотвращения коррозии металла рассчитывается по формуле:

1490099

20-60

Таблица 1

Сталь

Медь

О,О (0,12 мг/см )

65,0

0,0 (0,20 мг/см )

78,8

Прототип

Предлагаемый способ

30!

1,5

60,0

73,9

42,7

69,3

81. 7

Cy- Cn

Э вЂ” — --- ° 100 (Х) k С

0 где С - скорость коррозии металла в контрольном опыте без обра- 5 ботки воды, мг/см

С - скорость коррозии металла с я

2 обработкой воды, мг/см

Пример.Водный раствор нитрилотриметилфосфоната цинка готовят при, 10 перемешивании последовательным введением в воду хлорида цинка в количестве 3,0 г/л по Zn, едкого натра до рН 9,0 и нитрилотриметилфосфоновой кислоты в количестве 15,0 г/л.

Образование комплексного соединения

НТФЕп устанавливают аналитически.

Готовят водный раствор композиции

НТФ2п, нитрита натрия и бромида калия при соотношении компонентов, мас,X: 40:20:40 соответственно. Композицию в количестве 50 мг/л вводят в дистиллированную воду, содершащую медь и железо в количестве 5 н 2мг/л соответственно. Спустя 100 ч обработки, эффективность предотвращения коррозии стали составляет 85,4Х,меди - 77,8Х.

В табл. 1 представлены данные - 30 эффективности предотвращения коррозии металла в зависимости от соотношения компонентов композиции, введенной в обрабатываемую воду в количестве 50 мг/л.

В табл.2 представлены данные эффективности предотвращения коррозии при стабилизационной обработке воды в зависимости от состава компо- 40 вицин при следующем соотношении компонентов, мас.Х: аминофосфонат цинка 40; нитрит натрия 20; галогенид щеСоотношение компонентов, мас,X

Нитрилотриметил- Нитрит Бромид, фосфонат цинка натрия калия

Контроль (6es ввода реагентов) лочного металла 40 (количество введенной композиции 50 мг/л).

При введении композиции в количе- -. стве 10-200 мг/л эффективность предотвращения коррозии стали составляет

82,7-86,3Х, меди — 72,5-78,3Х.

Увеличение дозы более 200 мг/л не приводит к повышению эффективности предотвращения коррозии. Кроме того, в условиях производства увеличе-! ние дозы композиции мокет привести к повышению электропроводности воды, что усиливает электролитическое растворение медных охлакдаемых водой токопроводящих элементов электросталеплавильных печей.

Формула изобретения

Способ стабилизационной обработки воды, включающий введение нитрилотриметилфосфоновой кислоты или двуоксипропанолтетраметиленфосфоновой кислоты и соли цинка, о т л и ч а ю щ и й— с я тем, что, с целью повышения эффективности предотвращения коррозии,нитрилотриметилфосфоновую кислоТу или двуоксипропанолтетраметиленфосфоновую кислоту и соль цинка вводят в виде их комплексного соединения и дополнительно — нитрит натрия и галогенид щелочного металла при следующем соотношении компонентов, мас ° Х:

Нитрилотриметилфосфонат цинка нли двуоксипропанолтетраметиленфосфонат цинка 30-70

Нитрит натрия 10-40

Галогенид щелочноного металла

Эффективность предотвращения коррозии, Х

1490099

Продолжение табл.1

Соотновение компонентов, иас.й ффективность предотвращения

«орроэии, Х

Медь

Нитрилотр иметил фосфонат цинка

Вромид калия таль

f5

Таблица 2

Композиция

Эффективность предотвращения коррозии, g

Медь

Сталь

О О

Ф

1 (О,!2 мг/см ) 1

0,0 (O,20 мг/см ) Без ввода реагентов

Прототип.

Нитрилотриметилфосфоновая кислота

Сульфат цинка

1,3 диметил-4-амино-5-формиламиноурацил

Нитрит натрия (500 мг/л)

Нитрилотриметилфосфоновая кислота

Хлорид цинка

Нитрилотриметилфосфонат цинка

Нитрит натрия

Бромид калия

Двуоксипропанолтетраметиленфосфонат цинка

Нитрит натрия

Бромид калия

Нитрилотриметилфосфонат цинка

Нитрит натрия

Йодид калия

65,0

26,7

78,8

80,9

40 5

68,5

77,8

85,4

76,1

83,8

78,2

86,3

5

83,5

85 0

78,1

74,5

77,1

77,8

85, Г

84,7

83,1

72,б

48,3

76,5

77,4

81,7

85,4

84,8

71,9

0,0

81,1

75,1

77,6

63,8

62,8

64,0

64,6

77,5

76,1

76,0

61,7

11,7

63,8

63,8

72,4

77,8

75,2

54,5

0,0

71,8

1490099

7 а дргаа@ама й@

74,6

82,7

Составитель А,Стадник

Техред М.Пиджак Корректор A.Обручар

Редактор Т.Парфенова

Закаэ 3641/26 Тираж 828 Подписное

ВНИКПИ Государственного комитета по иэобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, 3-35, Рауаская наб., д. 4/5

Проиэводственно-издательский комбинат "Патент", г.Ужгород, ул. Гагарина,t01

8 Нитрилотриметилфосфонат цинка

Нитрит натрия

Хлорид натрия

Продолжение табл.2 ю авен1 Еевич

Эффективность предотвращения корроэии, Х

° фЮЮЮЮЮ

Сталь Иедв

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

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к подготовке воды для питьевых и технических целей, в частности к способам реагентного умягчения природных вод,, может быть использовано в практике водоподготовки и позволяет интенсифицировать процесс при сохранении необходимой степени умягчения

Изобретение относится к обработке промышленных сточных вод и может быть использовано для очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов, в частности меди, никеля

Изобретение относится к обработке промышленных сточных вод и может быть использовано для очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов, в частности меди, никеля

Изобретение относится к способам разрушения смеси отработанных эмульсий и содового раствора, используемых в качестве смазочно-охлаждающих жидкостей при обработке металлов и может найти применение при очистке сточных вод в машиностроительной и металлургической промышленности

Изобретение относится к способам разрушения смеси отработанных эмульсий и содового раствора, используемых в качестве смазочно-охлаждающих жидкостей при обработке металлов и может найти применение при очистке сточных вод в машиностроительной и металлургической промышленности

Изобретение относится к способам разрушения смеси отработанных эмульсий и содового раствора, используемых в качестве смазочно-охлаждающих жидкостей при обработке металлов и может найти применение при очистке сточных вод в машиностроительной и металлургической промышленности

Изобретение относится к утилизации сточных вод, может быть использовано в производстве диоксида титана и позволяет повысить степень его извлечения и увеличить концентрацию в пенном продукте

Изобретение относится к утилизации сточных вод, может быть использовано в производстве диоксида титана и позволяет повысить степень его извлечения и увеличить концентрацию в пенном продукте

Изобретение относится к утилизации сточных вод, может быть использовано в производстве диоксида титана и позволяет повысить степень его извлечения и увеличить концентрацию в пенном продукте

Изобретение относится к утилизации сточных вод, может быть использовано в производстве диоксида титана и позволяет повысить степень его извлечения и увеличить концентрацию в пенном продукте

Изобретение относится к области очистки сточных вод от взешенных веществ, может быть использовано на предприятиях горнодобывающей промышленности и позволяет повысить степень очистки сточных вод
Наверх