CS233152B1 - Corrosion inhibitor with sequestering and dispersing effect - Google Patents
Corrosion inhibitor with sequestering and dispersing effect Download PDFInfo
- Publication number
- CS233152B1 CS233152B1 CS570383A CS570383A CS233152B1 CS 233152 B1 CS233152 B1 CS 233152B1 CS 570383 A CS570383 A CS 570383A CS 570383 A CS570383 A CS 570383A CS 233152 B1 CS233152 B1 CS 233152B1
- Authority
- CS
- Czechoslovakia
- Prior art keywords
- sequestering
- corrosion
- corrosion inhibitor
- phosphoric acid
- surfactants
- Prior art date
Links
Landscapes
- Preventing Corrosion Or Incrustation Of Metals (AREA)
Abstract
Vynález náleží do oboru ochrana kovů proti korozi a řeší složení inhibitoru koroze pro vodná chladicí media v ocelových příp. měděných a mosazných systémech. Inhibitor obsahuje od 20 do 60 % hmot. kyseliny fosforečné a/nebo ' jejich solí s alkalickými kovy příp. dusíkatými bázemi, od 5 do 30 % hmot. organických hydroxikysolin Cg-Cg a/nebo jejich alkalických solí a od 30 d 75 % hmot. povrchově aktivních látek.The invention belongs to the field of metal protection against corrosion and addresses the composition of a corrosion inhibitor for aqueous cooling media in steel or copper and brass systems. The inhibitor contains from 20 to 60 wt. % phosphoric acid and/or their salts with alkali metals or nitrogenous bases, from 5 to 30 wt. % organic hydroxy acids Cg-Cg and/or their alkali salts and from 30 to 75 wt. % surfactants.
Description
Vynález se týká inhibitoru koroze se sekvestračnim a dispergačním účinkem, určeného zejména pro vodná chladicí media o pH * 6 až 8,5·BACKGROUND OF THE INVENTION The present invention relates to a corrosion inhibitor having a sequestering and dispersing action, particularly for aqueous cooling media having a pH of from 6 to 8.5.
Vodná chladicí media způsobují ve výměnících tepla korozi oceli, mědi, mosazi příp· dalších kovových materiálů· Přitom dochází nejen k rovnoměrné korozi kovů, ale působením chloridů, metabolických produktů biomasy a úsad ve vodě nerozpuštěných částeček anorganického nebo organického původu na stěně kovových trubek dochází i ke korozi nerovnoměrné, například bodové nebo důlkové·Aqueous coolants cause corrosion of steel, copper, brass and other metallic materials in heat exchangers · Not only does the metal corrode uniformly, but also chlorides, biomass metabolic products and deposits of water-insoluble particles of inorganic or organic origin on the metal tube wall non-uniform corrosion, such as spot or pitting ·
Pro zlepšení tohoto stavu jsou do vodného chladicího media přidávány dispergační prostředky, jejichž účelem je zabránit sedimentaci nerozpuštěných částeček na kovovém povrchu, sekvestrační prostředky, omezující vylučování ve vodě nerozpustných složek, a inhibitory koroze, snižující korozi kovového povrchu·To improve this, dispersants are added to the aqueous cooling medium to prevent sedimentation of undissolved particles on the metal surface, sequestering agents to reduce the formation of water-insoluble components, and corrosion inhibitors to reduce metal surface corrosion.
Pro úpravu chladicích vod o pH = 6,5 až 9 se používají zejména organofosforečné kyseliny, alkalické křemičitany, molybdenany, síran železnatý, polyakryláty, ligniny, chromany a aromatické triazoly. Tyto známé prostředky mají řadu nedostatků, jako je hlavně zdravotní závadnost, ekonomická nevýhodnost případně nízká účinnost· Dále je známý prostředek s dispergačně sekvestračnim a inhibičně korozním účinkem na bázi kyseliny fosforečné, organických hydroxikyselin, alkanolamidů karboxilových kyselin a povrchově aktivních látek. Alkanolamidy karboxilových kyselin jsou «« 2 *In particular, organophosphoric acids, alkali silicates, molybdates, ferrous sulphate, polyacrylates, lignins, chromates and aromatic triazoles are used for the treatment of cooling waters with a pH of 6.5 to 9. These known formulations have a number of drawbacks, such as, for example, health, economic disadvantage or low efficiency. Further, there is a known composition with a dispersing sequestering and corrosion inhibiting effect based on phosphoric acid, organic hydroxy acids, carboxylic acid alkanolamides and surfactants. Carboxilic acid alkanolamides are «« 2 *
233 152 však omezeně dostupné a ekonomicky náročné. Tuto nevýhodu odstraňuje inhibitor koroze se sekvestračním a dispergačním účinkem na bázi kyseliny fosforečné, organických hydroxikyselin a povrchově aktivních látek podle vynálezu. Jeho podstata spočívá v tom, že obsahuje od 20 do 60 % hmot· kyseliny fosforečné a/nebo jejích solí s alkalickými kovy popř. dusíkatými bázemi, jako je např. trinatriumfosfát a fosforečnan trietanolaminu, od 5 do 30 % hmot. organických hydroxikyselin Cj - Cg a/nebo jejich solí s alkalickými kovy, např. kyseliny citrónové a/nebo citranu sodného, a od 30 do 75 % hmot. povrchově aktivních látek, např· kopolymeru etylenoxidu s propylenoxidem.233 152 however limited and economically demanding. This disadvantage is overcome by a corrosion inhibitor with sequestering and dispersing action based on phosphoric acid, organic hydroxides and surfactants according to the invention. It consists in containing from 20 to 60% by weight of phosphoric acid and / or its alkali metal salts or salts thereof. % nitrogenous bases, such as trisodium phosphate and triethanolamine phosphate, from 5 to 30 wt. Organic hydroxikyselin Cj - C, g and / or their alkali metal salts, e.g. citric acid and / or sodium citrate, and from 30 to 75% by weight. surfactants, for example a copolymer of ethylene oxide with propylene oxide.
Inhibitor koroze podle vynálezu se dávkuje v množství až 100 g/m vodného chladicího media o pH = 6 až 8,5.The corrosion inhibitor according to the invention is dosed in an amount of up to 100 g / m < 2 > of an aqueous cooling medium having a pH of 6 to 8.5.
Vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny pomocí popisu dále uvedených příkladů jeho provedení.The invention and its effects are explained in more detail by the following examples.
Příklad 1Example 1
Do 1000 πιθ chladicí vody o pH = 7,1 proclící v systému z oceli tř. 11 se dávkovalo 30 kg kyseliny fosforečné, 20 kg trinatriumfosfátu, 5 kg kyseliny citponové a 45 kg kopolymeru etylenoxidu s propylenoxidem v poměru 1:1. Tvorba úsad se omezila z 80 % a koroze oceli se snížila o 89 %.Up to 1000 πιθ cooling water of pH = 7,1 through the steel system cl. 11 kg of phosphoric acid, 20 kg of trisodium phosphate, 5 kg of citric acid and 45 kg of a 1: 1 ethylene oxide / propylene oxide copolymer were dosed. Deposit formation was reduced by 80% and steel corrosion reduced by 89%.
Příklad 2Example 2
Do 2000 m chladicí vody o pH = 8, která proudí v mosazném výměníku tepla, se dávkovalo 40 kg trinatriumfosfátu, 30 kg citranu sodného, 30 kg fosfátovaného oxietylovaného alkylíenolu. Koroze mosazi se snížila o 91 % a tvorba úsad o 78 %.40 kg of trisodium phosphate, 30 kg of sodium citrate, 30 kg of phosphated oxyethylated alkylenenol were dosed into 2000 m of cooling water of pH = 8, which flows in a brass heat exchanger. Brass corrosion was reduced by 91% and deposit formation by 78%.
- 3 ·»- 2 · »
Příklad 3 .Example 3.
233 152233 152
Oo chladicího okruhu o objemu 5000 m , vyrobeného z oce li a mosazi, se přidalo do proudící vody 20 kg kyseliny fosforečné, 20 kg glukohanu sodného a 60 kg oktadecylpolyglykol eterů. Koroze oceli se snížila o 92 %, mosazi o 89 % a tvorba úsad o 90 %.Oo of a 5000 m cooling circuit made of steel and brass was added to the flowing water 20 kg of phosphoric acid, 20 kg of sodium glucanate and 60 kg of octadecyl polyglycol ethers. Steel corrosion was reduced by 92%, brass by 89% and deposit formation by 90%.
Příklad 4Example 4
Do ocelového chladicího systému ó objemu 500 m se dávkovalo: 1 kg fosforečnanu trietánolaminu, 0,25 kg kyseliny gallovó a 3,75 kg kopolymeru etylénoxidu s propylenoxidem v poměru 1:2· Tvorba úsad se snížila o 96 % a koroze oceli o 88 %·In a 500 m steel cooling system, 1 kg of triethanolamine phosphate, 0.25 kg of gallic acid and 3.75 kg of a 1: 2 ethylene oxide / propylene oxide copolymer was added: · Deposit formation decreased by 96% and steel corrosion by 88 % ·
Příklad 5 oExample 5 o
Do 2000 m chladicí vody o pH = 6 v systému, vyrobeném z oceli tř. 11 a mosazi typu Cu70Zn29Al, se dávkovalo 60 kg kyseliny fosforečné, 10 kg trinatriumfosfátu , 20 kg kyseliny citrónové a 110 kg kondenzačního produktu aminů s etylenoxidem. Tvorba úsad se snížila o 91 % a koroze oceli o 90 %.Up to 2000 m of cooling water of pH = 6 in a system made of steel class. 11 and brass type Cu70Zn29Al, 60 kg of phosphoric acid, 10 kg of trisodium phosphate, 20 kg of citric acid and 110 kg of amine-ethylene oxide condensation product were dosed. Deposit formation decreased by 91% and steel corrosion by 90%.
Účinnost inhibitoru podle vynálezu byla stanovována pomocí kontrolních vzorků umístěných na různých místech provozovaného chladicího zařízení. Inhibičně korozní účinek byl určen gravimetricky a elektrochemicky, účinek dispergační stanovením hmotnosti úsad na povrchu kovových vzorků a sekvestrační účinek zjištěním možnosti použití vody se zvýšeným zahuštěním.The potency of the inhibitor of the invention was determined by means of control samples located at various locations of the refrigeration equipment being operated. The inhibitory corrosion effect was determined gravimetrically and electrochemically, the dispersant effect by determining the weight of the deposits on the surface of the metal samples and the sequestering effect by detecting the possibility of using water with increased concentration.
Vynález je určen pro chladicí systémy v energetice, che mickém, hutním a potravinářském průmyslu, kde je používána voda jako chladicí medium.The invention is intended for cooling systems in the energy, chemical, metallurgical and food industries where water is used as a cooling medium.
Claims (1)
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS570383A CS233152B1 (en) | 1983-08-01 | 1983-08-01 | Corrosion inhibitor with sequestering and dispersing effect |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS570383A CS233152B1 (en) | 1983-08-01 | 1983-08-01 | Corrosion inhibitor with sequestering and dispersing effect |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CS233152B1 true CS233152B1 (en) | 1985-02-14 |
Family
ID=5402395
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CS570383A CS233152B1 (en) | 1983-08-01 | 1983-08-01 | Corrosion inhibitor with sequestering and dispersing effect |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CS (1) | CS233152B1 (en) |
-
1983
- 1983-08-01 CS CS570383A patent/CS233152B1/en unknown
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US3578589A (en) | Method for treating cooling water | |
| US4663053A (en) | Method for inhibiting corrosion and deposition in aqueous systems | |
| EP0033417B1 (en) | Method of and composition for inhibiting corrosion | |
| US4018702A (en) | Corrosion inhibition with amine adducts of maleic anhydride polymers | |
| CA2035207C (en) | Methods of controlling scale formation in aqueous systems | |
| US4443340A (en) | Control of iron induced fouling in water systems | |
| US3116105A (en) | Zinc-sodium polyphosphate, sodium polyphosphate, chelating agent corrosion inhibiting composition | |
| EP0077187B1 (en) | Method of inhibiting corrosion and controlling deposition in an aqueous medium | |
| CA2083453A1 (en) | Methods of controlling scale formation in aqueous systems | |
| EP0823402A2 (en) | Use of biodegradable polymers in preventing corrosion and scale build-up | |
| US5023011A (en) | Cooling water treatment system | |
| CN108623020A (en) | A kind of novel corrosion-retarding antisludging agent and the preparation method and application thereof | |
| US3699047A (en) | Coolant system and corrosion inhibitor and method of use | |
| CA2099162C (en) | Method and composition for inhibiting silica and silicate deposition | |
| US4298568A (en) | Method and composition for inhibiting corrosion of nonferrous metals in contact with water | |
| US6645384B1 (en) | Method for inhibiting scale in high-cycle aqueous systems | |
| US3081146A (en) | Inhibition of corrosion of metal surfaces in contact with corrosive aqueous media | |
| US4416785A (en) | Scale-inhibiting compositions of matter | |
| WO2001029286A1 (en) | All-organic corrosion inhibitor composition and uses thereof | |
| AU685327B2 (en) | Corrosion inhibiting compositions for aqueous systems | |
| CS233152B1 (en) | Corrosion inhibitor with sequestering and dispersing effect | |
| US7731803B2 (en) | Descaling and corrosion inhibiting method | |
| Olczak et al. | Eco-innovative method of cleaning heat exchangers from boiler scale | |
| KR20010017236A (en) | Corrosion and scale inhibitor and its feeding method in boiler system | |
| EP1808428B1 (en) | Descaling solutions comprising EDDH |