RU2488648C1 - Способ ингибирования коррозии металлов - Google Patents

Способ ингибирования коррозии металлов Download PDF

Info

Publication number
RU2488648C1
RU2488648C1 RU2012119425/02A RU2012119425A RU2488648C1 RU 2488648 C1 RU2488648 C1 RU 2488648C1 RU 2012119425/02 A RU2012119425/02 A RU 2012119425/02A RU 2012119425 A RU2012119425 A RU 2012119425A RU 2488648 C1 RU2488648 C1 RU 2488648C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
inhibitor
corrosion
methoxyaniline
cyclopenten
degree
Prior art date
Application number
RU2012119425/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Ахат Газизьянович Мустафин
Рамиль Нуритдинович Хуснитдинов
Ильдус Бариевич Абдрахманов
Камиль Рамильевич Хуснитдинов
Альфия Раисовна Гимадиева
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Башкирский государственный университет"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Башкирский государственный университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Башкирский государственный университет"
Priority to RU2012119425/02A priority Critical patent/RU2488648C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2488648C1 publication Critical patent/RU2488648C1/ru

Links

Landscapes

  • Preventing Corrosion Or Incrustation Of Metals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области защиты металлов от коррозии и может быть использовано при защите оборудования и трубопроводов, контактирующих со сточными водами, в нефтяной отрасли промышленности. Способ включает добавление в водные среды ингибитора коррозии, в качестве которого используют 2,6-ди-(2′-циклонентен-3-ил)-4-метоксианилин. Указанный ингибитор коррозии используют с концентрацией 100-400 мг/л в водных кислородсодержащих средах, различающихся по степени минерализации, с содержанием кислорода 9-10 мг/л. Технический результат: повышение степени защиты металлов от коррозии при снижении концентрации ингибитора. 4 з.п. ф-лы, 1 табл., 3 пр.

Description

Изобретение относится к способу защиты металлов от коррозии в минерализованных кислородсодержащих водных средах ингибиторами и может быть использовано при защите от коррозии оборудования и трубопроводов, контактирующего со сточными водами, в нефтяной отрасли промышленности.
Известны способы защиты стали от коррозии с помощью ингибиторов на основе ароматических и гетероциклических соединений: продукт конденсации бензиламина с уротропином (ТУ 6-02-1192-79. Ингибитор коррозии БА-6. Введ. 01.01.80. 13 с.); смесь алкилбензилпиридина и циклического амина (ТУ 6-46893387-34-90. Ингибитор коррозии КИ-1. Введ. 01.07.90. 12 с.); смесь производных толуилендиизонианатов (ТУ 6-03-31-81. Ингибитор коррозии ТДЛ. Введ. 01.02.82. 13 с.); производные алкипиридинийхлоридов (ТУ 6-01-530-70. Ингибитор коррозии Катапин Б-300. Введ. 01.01.71. 13 с.); четвертичная соль ниридиния (ТУ 6-01-11-15-72. Ингибитор коррозии КИИ-3. Введ. 01.02.73. 14 с.).
Однако указанные ингибиторы не обладают высокой эффективностью защиты в минерализованных кислородсодержащих средах.
Ближайшим аналогом по структуре и эффективности является ингибитор коррозии ИБ-5, представляющий собой продукт конденсации анилина и уротропина (ТУ 6-01-28-92. Ингибитор коррозии ИБ-5. Введ. 01.01.93. 11 с.)
Недостатком указанного ингибитора является низкая его эффективность в минерализованных кислородсодержащих средах.
Задачей настоящего изобретения является создание эффективного способа защиты металлов от коррозии в минерализованных кислородсодержащих водных средах различной степени минерализации, обеспечивающего высокую степень защиты металлов от коррозии при снижении концентрации ингибитора.
Решение поставленной задачи достигается тем, что способ ингибирования коррозии металлов включает добавление в водные среды ингибитора коррозии, в качестве которого используют 2,6-ди-(2'-циклопентен-3-ил)-4-метоксианилин. Указанный ингибитор коррозии используют с концентрацией 100-400 мг/л в водных кислородсодержащих средах, различающихся по степени минерализации, с содержанием кислорода 9-10 мг/л.
Ингибитор коррозии 2,6-ди-(2'-циклопентен-3-ил)-4-метоксианилин формулы
Figure 00000001
получают прямым алкенилированием анилина 3-хлорциклопентеном в присутствии хлористого алюминия.
Испытания защитного действия 2,6-ди-(2'-циклопентен-3-ил)-4-метоксианилина в качестве ингибитора коррозии металлов в минерализованных кислородсодержащих водных средах проводили в лабораторных условиях гравиметрическим методом в соответствии с ГОСТ 9506-89 «Ингибиторы коррозии», 1989. В качестве рабочих сред использовали модель сточной воды состава, г/л: NaCl - 111,5; CaCl2·6H2O - 10,8; CaSO4·2H2O - 0,3; MgCl2·6H2O - 6,0. Содержание кислорода составляло 9-10 мг/л. В качестве образцов-свидетелей использовали пластинки из стали марки 3 (ГОСТ 380-90).
Обезжиренные и высушенные до постоянного веса образцы из стали 3 помещали в рабочую среду на 6 часов при 20°C с добавлением предложенного ингибитора и без него. По истечении времени выдерживания образцы тщательно промывали в струе воды, погружали на 5-10 минут в раствор щелочи и вновь промывали проточной водой и сушили до постоянного веса. Далее образцы взвешивали с точностью до 0,0002 г.
Скорость коррозии (p), степень защиты стали от коррозии (Z) определяли в соответствии с формулами (1) и (2)
P = m 1 m 2 S t , ( 1 )
Figure 00000002
где m1-m2 - изменение массы, г;
S - площадь образца, м2;
t - время испытания, ч.
Z = p 1 p 2 p 1 100, ( 2 )
Figure 00000003
где p1 - скорость коррозии в среде без ингибитора, г/м2ч;
p2 - скорость коррозии к ингибированной среде, г/м2ч.
Сущность заявленного технического решения подтверждается примерами конкретного выполнения.
Пример 1.
Синтез 2,6-ди-(2'-циклопентен-3-ил)-4-метоксианилина.
К 0,5 моля 4-метоксианилина в растворе 50 мл бензола добавили 1,0 моля 3-хлорциклопецтена и 0,9 моля хлористого алюминия. Полученную смесь термостатировали при температуре 130°C 5 часов. Получили 60 г (90%) 2,6-ди-(2'-циклопентен-3-ил)-4-метоксианилина - маслянистую вязкую коричневую жидкость.
2,6-ди-(2'-циклопентен-3-ил)-4-метоксианилин представляет собой вязкую коричневую массу. Т.кип. 143°C (3 мм рт.ст.).
Найдено (%): С 79,90; Н 8,25; N 5,47, C17H21NO.
Вычислено (%): С 79,96; H 8,29; N 5,49.
ИК-спектр (v, см-1): 3433, 3367 (NH2).
Спектр ЯМР 1H (CDCl3, δ/м.д.): 2,16-2,31 (м, 8H, CH2); 3,58 (уш.с. 2Н, NH2); 3,64 (м, 2Н, 2СН); 3,84 (с, 3H, OCH3); (5,52-5,56) (5,70) (м, 4Н, CH=CH); 6,65 (с, 2Н, Ar-Н). Спектр ЯМР 13С: (CDCl3, δ/м.д.): 33,58 (2СН2); 34,13 (2СН2); 46,36 (2СН); 55,30 (ОСН3); 131,19 (С2′, С2′′); 132,93 (С3′, С3′′); 111,57, 131,15, 134,06, 155,69 (С-аром.). Спектр ЯМР 13С: (CDCl3, δ/м.д.): 33,58 (2СН2); 34,13 (2СН2); 46,36 (2СН); 55,30 (OCH3); 131,19 (С2′, С2′′); 132,93 (С3′, С3′′); 111,57, 131,15, 134,06, 155,69 (С-аром.).
Пример 2.
Испытания эффективности защитного действия 2,6-ди-(2'-циклопентен-3-ил)-4-метоксианилина в качестве ингибитора коррозии стали проводили по вышеописанной методике. Содержание кислорода составляло 9-10 мг/л.
В минерализованной водной среде скорость коррозии без ингибитора составляет 0,72 г/м2·ч, а в присутствии 400 мг/л 2,6-ди-(2'-циклопентен-3-ил)-4-метоксианилина (далее реагента) - 0,033 г/м2ч.
Степень защиты от коррозии в указанных условиях составляет 95,4%.
В таблице представлены остальные результаты испытания 2,6-ди-(2'-циклопентен-3-ил)-4-метоксианилина в качестве ингибитора коррозии стали.
Пример 3.
Испытания эффективности защиты от коррозии прототипом (ингибитор ПБ-5) проводили аналогично примеру 2.
Скорость коррозии в минерализованной водной среде составляет 0,72 г/м2ч без реагента и 0,462 г/м2ч в присутствии 400 мг/л прототипа. Степень защиты в указанных условиях составляет 35,8%.
Результаты испытаний, приведенные в таблице, свидетельствуют о высокой эффективности предлагаемого ингибитора коррозии металлов в минерализованных средах, содержащих кислород. Наиболее высокая эффективность достигается при концентрации ингибитора от 100 до 400 мг/л (степень защиты 90,1-95,4). При повышении концентрации ингибитора выше 400 мг/л степень защиты существенно не меняется, а при понижении его концентрации ниже 100 мг/л наблюдается резкое снижение степени защиты. К случае прототипа при концентрации 400 мг/л скорость коррозии составляет 0,462 г/м2ч и степень защиты равна 35,8%.
Таблица
Результаты испытаний 2,6-ди-(2'-циклопентен-3-ил)-4-метоксианилина в качестве ингибитора коррозии
№ п/п Дозировка, мг/л Скорость коррозии, г/м2ч Степень защиты, %
Контроль - 0,72 -
2 400,0 0,033 95,4
3 прототип 400,0 0,462 35,8
4 300,0 0,049 93,2
5 200,0 0,051 92,9
6 100,0 0,071 90,1
7 500,0 0,032 95,5
Преимущества предлагаемого ингибитора коррозии металлов по сравнению с прототипом состоят в следующем:
- высокая степень защиты от коррозии 2,6-ди-(2'-циклопентен-3-ил)-4-метоксианилином (90,1-95,4%) по сравнению с прототипом (35,8%);
- снижение скорости коррозии стали в присутствии 2,6-ди-(2'-циклопентен-3-ил)-4-метоксианилина в 10-20 раз и более, а в присутствии прототипа - в 1,56 раза;
- эффективными дозировками предлагаемого ингибитора являются 100-400 мг/л (степень защиты 90,1-95,4%), а в прототипе даже при дозировках 400 мг/л степень защиты не превышает 35,8%.
Полученные результаты позволяют сделать вывод о высокой эффективности предлагаемого способа защиты металлов от коррозии в минерализованных кислородсодержащих средах, который может найти применение в нефтяной отрасли промышленности.

Claims (5)

1. Способ ингибирования коррозии металлов, включающий добавление ингибитора в водные среды, отличающийся тем, что в качестве ингибитора используют 2,6-ди-(2′-циклопентен-3-ил)-4-метоксианилин.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что 2,6-ди-(2′-циклопентен-3-ил)-4-метоксианилин используют с концентрацией 100-400 мг/л.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что ингибитор добавляют в водные среды, различающиеся по степени минерализации.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что указанный ингибитор используют в водных кислородсодержащих средах.
5. Способ по п.4, отличающийся тем, что содержание кислорода в водных кислородсодержащих средах составляет 9-10 мг/л.
RU2012119425/02A 2012-05-11 2012-05-11 Способ ингибирования коррозии металлов RU2488648C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012119425/02A RU2488648C1 (ru) 2012-05-11 2012-05-11 Способ ингибирования коррозии металлов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012119425/02A RU2488648C1 (ru) 2012-05-11 2012-05-11 Способ ингибирования коррозии металлов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2488648C1 true RU2488648C1 (ru) 2013-07-27

Family

ID=49155667

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012119425/02A RU2488648C1 (ru) 2012-05-11 2012-05-11 Способ ингибирования коррозии металлов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2488648C1 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7291217B2 (en) * 2002-01-04 2007-11-06 University Of Dayton Non-toxic corrosion-protection pigments based on rare earth elements
RU2447198C1 (ru) * 2010-09-27 2012-04-10 Государственное учреждение "Научно-исследовательский технологический институт гербицидов и регуляторов роста растений с опытно-экспериментальным производством Академии наук Республики Башкортостан" Способ ингибирования коррозии металлов
RU2448198C2 (ru) * 2010-07-08 2012-04-20 Государственное учреждение "Научно-исследовательский технологический институт гербицидов и регуляторов роста растений с опытно-экспериментальным производством Академии наук Республики Башкортостан" Способ ингибирования коррозии металлов

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7291217B2 (en) * 2002-01-04 2007-11-06 University Of Dayton Non-toxic corrosion-protection pigments based on rare earth elements
RU2448198C2 (ru) * 2010-07-08 2012-04-20 Государственное учреждение "Научно-исследовательский технологический институт гербицидов и регуляторов роста растений с опытно-экспериментальным производством Академии наук Республики Башкортостан" Способ ингибирования коррозии металлов
RU2447198C1 (ru) * 2010-09-27 2012-04-10 Государственное учреждение "Научно-исследовательский технологический институт гербицидов и регуляторов роста растений с опытно-экспериментальным производством Академии наук Республики Башкортостан" Способ ингибирования коррозии металлов

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ТУ 6-01-28-92. ИНГИБИТОР КОРРОЗИИ ПБ-5. 01.01.1993. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2339739C2 (ru) Имидазолиновые ингибиторы коррозии
RU2014139221A (ru) Способ обработки аминами для селективного отделения кислых газов
RU2488648C1 (ru) Способ ингибирования коррозии металлов
RU2749958C2 (ru) Способ защиты стали от коррозии в минерализованных водно-нефтяных средах, содержащих сероводород
RU2354752C2 (ru) Способ защиты стали от сероводородной коррозии
RU2488647C1 (ru) Способ ингибирования коррозии металлов
RU2353708C1 (ru) Способ защиты стали от коррозии в минерализованных водно-нефтяных средах
RU2448198C2 (ru) Способ ингибирования коррозии металлов
RU2653745C1 (ru) Способ защиты стали от коррозии в минерализованной водной фазе водно-нефтяных эмульсий, содержащих сероводород
RU2633681C1 (ru) Способ защиты стали от сероводородной коррозии
RU2543018C1 (ru) Способ защиты стали от сероводородной коррозии
RU2447198C1 (ru) Способ ингибирования коррозии металлов
RU2524527C1 (ru) Способ защиты стали от коррозии в минерализованных водно-нефтяных средах, содержащих диоксид углерода
RU2759570C2 (ru) Способ защиты стали от сероводородной коррозии
RU2627836C1 (ru) Способ защиты стали от коррозии в минерализованных водно-нефтяных средах, содержащих сероводород
RU2415970C2 (ru) Ингибитор углекислотной коррозии стали
RU2766227C1 (ru) Способ защиты стали от коррозии в минерализованной водной фазе водно-нефтяных эмульсий
US20200033315A1 (en) Methods for determining residual surfactant concentrations in oil and water phases
Batyeva et al. New, effective carbon dioxide and hydrogen sulfide corrosion inhibitors based on white phosphorus, sulfur, alcohols, and amines
RU2518034C2 (ru) Ингибитор коррозии пролонгированного действия для защиты нефтепромыслового и нефтеперерабатывающего оборудования (варианты)
RU2604151C1 (ru) Способ получения ингибитора коррозии черных металлов для защиты нефтепромыслового оборудования
RU2425858C1 (ru) Состав для кислотной обработки скважины или призабойной зоны пласта
RU2224823C1 (ru) Ингибитор коррозии и способ его получения
Ibrahim et al. Comparative inhibition effect of synthesized fatty amides mixture, pyridine and pyrrole on carbon steel in saline environment
RU2481371C1 (ru) Ингибитор комплексного действия для предотвращения асфальтеносмолистых и парафиновых отложений и коррозии

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20150512