RU2541252C2 - Состав для защиты от биообрастания, коррозии и солеотложения - Google Patents

Состав для защиты от биообрастания, коррозии и солеотложения Download PDF

Info

Publication number
RU2541252C2
RU2541252C2 RU2013129370/02A RU2013129370A RU2541252C2 RU 2541252 C2 RU2541252 C2 RU 2541252C2 RU 2013129370/02 A RU2013129370/02 A RU 2013129370/02A RU 2013129370 A RU2013129370 A RU 2013129370A RU 2541252 C2 RU2541252 C2 RU 2541252C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
composition
corrosion
biofouling
chloride
Prior art date
Application number
RU2013129370/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013129370A (ru
Inventor
Константин Михайлович Ефимов
Александр Иванович Дитюк
Алексей Игоревич Богданов
Original Assignee
Региональная общественная организация-Институт эколого-технологических проблем (РОО ИЭТП)
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 Региональная общественная организация-Институт эколого-технологических проблем (РОО ИЭТП) filed Critical Региональная общественная организация-Институт эколого-технологических проблем (РОО ИЭТП)
Priority to RU2013129370/02A priority Critical patent/RU2541252C2/ru
Publication of RU2013129370A publication Critical patent/RU2013129370A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2541252C2 publication Critical patent/RU2541252C2/ru

Links

Landscapes

  • Preventing Corrosion Or Incrustation Of Metals (AREA)
  • Agricultural Chemicals And Associated Chemicals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области защиты металлических поверхностей от биобрастания, коррозии и солеотложения и может быть использовано для защиты систем оборотного водоснабжения энергетических и нефтехимических предприятий. Состав содержит, мг/л: хлорид полигексаметиленгуагидина 1-7, оксиэтилидендифосфонатоцинкат натрия 2-10 и воду - остальное. Технический результат: повышение биоцидных характеристик состава, длительности защиты оборудования и улучшение его эксплуатационных характеристик. 1 табл., 5 пр.

Description

Изобретение относится к области химической технологии и может быть использовано в промышленности для защиты от биобрастания, коррозии и солеотложения систем оборотного водоснабжения энергетических и нефтехимических предприятий.
Проблема защиты деталей энергетического оборудования от биобрастания, коррозии и солеотложения исключительно актуальна для надежного и эффективного использования технологического оборудования, повышения его срока службы, снижения энергетических затрат предприятия.
Известен «Коррозионно-защитный ингибитор отложений для водогрейных котлов и способ его применения» (Патент Китая №1148572, МПК С02Р 5/14,1997 г.).
Ингибитор содержит окисленный парафин, смесь аминов, фосфонат, гидролизованный полималеиновый ангидрид и цинковый комплекс. При добавлении ингибитора в воду в котле поддерживают pH выше 9.
Однако к недостаткам этого ингибитора относится необходимость постоянного контроля за значением pH в воде и в поддержании pH выше 9. Кроме того, в результате введения значительного количества ингибитора дальнейшее применение полученной горячей воды для бытовых целей проблематично.
Известен ингибитор для защиты стального оборудования от коррозии, содержащий цинковый комплекс 1-гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты (Патент РФ №2344199, кл. С23F 11/06, 2007 г.).
Ингибитор образует островки защитной пленки в местах выхода дислокации на поверхность металла, что блокирует коррозионный процесс. Для повышения стабильности защитных пленок в такой ингибитор добавляют вещества, повышающие стабильность, а именно аммиачный буферный раствор.
Следует отметить, что часто такая смесь оказывается неустойчивой в хранении и приходится смешивать компоненты перед применением. Это затрудняет эксплуатацию систем водоподготовки.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому эффекту является состав для защиты от коррозии и биообрастания. Состав содержит, мг/л:
фосфат полигексаметиленгуанидина (ПГМГ) 3-12
1-гидроксиэтилидендифосфоновая кислота 3-12
вода остальное
(Патент РФ:№2293799, кл. C23F 11/167, 2007 г.).
К недостаткам известного состава можно отнести образование микроводорослей в застойных зонах технологического оборудования, что свидетельствует о недостаточном биоцидном эффекте такого состава. Кроме того, фосфат ПГМГ отличает высокая стоимость.
Технической задачей, решаемой предлагаемым изобретением, является повышение биоцидных характеристик состава, длительный эффект защиты оборудования, улучшение эксплуатационных характеристик, способствующих снижению образования биообрастания, солеотложения и ингибированию коррозионных процессов в частях технологического оборудования, кроме того, обеспечивается удешевление состава.
Для решения технической задачи в составе для защиты от биобрастания, коррозии и солеотложения, включающем соединение полигексаметиленгуанадина, фосфоновое соединение и воду, в качестве соединения полигексаметиленгуанидина используют хлорид полигексаметиленгуанадина, а в качестве фосфонового соединения используют оксиэтилидендифосфонатоцинкат натрия при следующем соотношении компонентов, мг/л:
Хлорид полигексаметиленгуагидина 1-7
Оксиэтилидендифосфонатоцинкат натрия 2-10
Вода остальное
Хлорид ПГМГ вводят в состав в качестве эффективного биоцида. Хлорид ПГМГ производится и выпускается под торговой маркой БИОПАГ, принадлежащей РОО ИЭТП (Региональная общественная организация -Институт эколого-технологических проблем, г.Москва).
Основными преимуществами использования БИОПАГа являются:
- эффективно действует на широкий спектр микроорганизмов от условно патогенных (санитарно-показательных) до опасных и устойчивых, в том числе эффективен против бактерий Legionella;
- при учете всех расходов (включая косвенные) экономически эффективен;
- являясь катионным полиэлектролитом, обладает флоккулирующим и коагулирующим действием, т.е. не только обеззараживает, но и дочищает воду;
- при включении в технологический цикл не требует модернизации производства и спецоборудования;
- исключает биообрастание теплообменного оборудования, что увеличивает эффективность его использования и срок его эксплуатации;
- разрушает и удаляет биопленки;
- эффективен при различных pH;
- прост в эксплуатации;
- не летуч; что также повышает его эффективность и удобство при применении;
- не имеет запаха и цвета;
- совместим с неорганическими веществами и многими органическими веществами;
- длительно хранится (не менее 5-7 лет) без потери своих биоцидных свойств;
- не требует специальных мест хранения;
- не токсичен (3-4 класс опасности); не раздражает кожного покрова, относится к 4 классу малоопасных веществ при нанесении на кожу;
- пожаро- и взрывобезопасен, разрешен для перевозки всеми видами транспорта.
На БИОПАГ получено Свидетельство о государственной регистрации и утверждена Инструкция по применению «Препарата антимикробного «БИОПАГ» для дезинфекции поверхностей и воды, включая питьевую и сточные воды, а также воду оборотных систем технического и питьевого водоснабжения.
Применение хлорида ПГМГ вместо фосфата ПГМГ обусловлено следующими соображениями:
1. При определенных условиях кислотный остаток фосфата ПГМГ (1/2 Н3РO4) является питательной средой для микроорганизмов;
2. Условия хранения хлорида ПГМГ - диапазон температур от +40°C до -40°C в течение 7 лет. Условия хранения фосфата ПГМГ - диапазон температур от 0 до +40°C в течение 2-х лет;
3. Стоимость хлорида ПГМГ значительно ниже стоимости фосфата ПГМГ.
Оксиэтилидендифосфонатоцинкат натрия (ОЭФЦ натрия) имеет следующую структурную формулу:
Figure 00000001
Выпускается в виде порошка стабильного при хранении. ОЭФЦ натрия является антикальцифицирующим средством и совместно с хлоридом ПГМГ образует синергетический комплекс.
Образующийся комплекс проявляет высокое биоцидное действие, препятствуя биообрастанию теплообменного оборудования и трубопроводов, предотвращает инкрустацию теплообменных поверхностей солями кальция и ингибированию коррозионных металлических поверхностей.
Синергетический комплекс хлорида ПГМГ и ОЭФЦ натрия является малотоксичным составом по отношению к животным и человеку.
Комплекс получают обычным смешением компонентов при комнатной температуре.
Количество вводимых ингредиентов является величиной оптимальной и выявлено на основании многочисленных экспериментов.
Если хлорида ПГМГ в составе будет более 7 мг/л, то это нецелесообразно с точки зрения экономического эффекта.
Если хлорида ПГМГ в составе будет менее 1 мг/л, то это приводит к снижению ингибирующего и биоцидного эффекта.
При содержании ОЭФЦ натрия в составе более 10 мг/л не наблюдается увеличение антикальцифицирующих свойств, а его содержание менее 2 мг/л приводит к образованию отложений на стенках оборудования.
Для сравнения с прототипом использовали аналогичные условия при определении скорости коррозии, биообрастания и солеотложения, но вместо водопроводной воды использовалась артезианская вода.
Пример №1 (контрольный состав воды).
Для испытаний была использована артезианская вода, упаренная в 4 раза. Начальное солесодержание 0,150-0,200 г/л, содержание ионов Са2+ 25-40 мг/л. В качестве образцов служили пластинки из стали-3, отшлифованные и обезжиренные с помощью толуола и этанола. Пластинки помещали в исследуемый раствор и выдерживали в нем при температуре 40-42°C в течение 30 суток при непрерывной продувке воздухом. Скорость коррозии рассчитывали по убыли веса пластинки после опыта и пересчитывали в мм/год. В отсутствии ингибитора скорость коррозии составила 0,41 мм/год.
Пример №2
При введении в контрольный состав воды фосфата ПГМГ в количестве 10 мг/л (по РO43) и 13 мг/л 1-гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты скорость коррозии составила 0,14 мм/год.
Пример №3
При введении в контрольный состав воды хлорида ПГМГ в количестве 7 мг/л и ОЭФЦ натрия в количестве 8 мг/л скорость коррозии составила 0,09 мм/год.
Пример №4
В условиях примера №3 при концентрации хлорида ПГМГ - 1 мг/л, а ОЭФЦ натрия в количестве 10 мг/л, скорость коррозии составила 0,09 мм/год.
Пример №5
В условиях примера №3, но при концентрациях хлорида ПГМГ -4 мг/л, а ОЭФЦ натрия в количестве 2 мг/л, скорость коррозии составила 0,10 мм/год.
Эффект от биообрастания проверяли путем введения в циркуляционную воду веществ, стимулирующих развитие биообрастаний: этиловый спирт в концентрации 10 мг/л и триполифосфат натрия в концентрации 3 мг/л по P2O5, а также затравка речной воды, содержащей биообрастания.
Опыты проводили в течение 20 суток. Через 10 суток была произведена смена воды и вновь введены все указанные реагенты и затравка.
В результате экспериментов установлено следующее. Образование биообрастаний наблюдалось в Примере №1 (Контрольный состав воды) и в Примере №2 (Прототип).
В Примере №1 наблюдалось помутнение воды, выраженный запах несвежей воды, сильный налет на стенках и хлопья в воде. В Примере №2 вода помутнела, был запах несвежей воды, налет на стенках.
В Примерах №3, №4, №5, т.е. с содержанием ПГМГ-хлорида и ОЭФЦ натрия, вода оставалась свежая, никаких признаков биобрастаний не обнаружилось.
Налет на стенках, обусловленный солеотложением, наблюдался только в Примере №1 (Контрольный состав воды).
Данные по биобрастанию, коррозии и солеотложению сведены в таблицу №1.
В результате опытно-промышленных испытаний в системах оборотного водоснабжения установлено, что предлагаемый состав имеет значительные преимущества в сравнении с прототипом. Наблюдались лишь следы коррозии, исчезло биообрастание стенок трубопроводов и исчезли признаки солеотложения, снизилась стоимость обработки и поддержания системы в надлежащем состоянии.
Таблица №1
Сравнительная таблица качественных показателей использования различных составов при их проверке от биобрастания, коррозии и солеотложений
№ примера Скорость коррозии, мм/год Биообрастание Солеотложение
ПГМГ-хлорид, мг/л ОЭФЦ натрия, мг/л Вид Запах Слизь
Пример №1 (Контроль) 0,0 0.0 0,41 Мутный Выраженный Сильный налет, хлопья Налет
Пример №2 (Прототип) ПГМГ-фосфат 10,0 мг/л + 1-гидроксиэтилдифосфоновая кислота 13 мг/л
0,0 0,0 0,14 Помутнение Запах Налет Отсутствует
Пример №3 7,0 8,0 0,09 Прозрачный Отсутствует Отсутствует Отсутствует
Пример №4 1,0 10,0 0,09 Прозрачный Отсутствует Отсутствует Отсутствует
Пример №5 4,0 2,0 0,10 Прозрачный Отсутствует Отсутствует Отсутствует

Claims (1)

  1. Состав для защиты от биобрастания, коррозии и солеотложения, включающий соединение полигексаметиленгуанидина, фосфоновое соединение и воду, отличающийся тем, что он в качестве соединения полигексаметиленгуанидина содержит хлорид полигексаметиленгуанидина, а в качестве фосфонового соединения - оксиэтилидендифосфонатоцинкат натрия при следующем соотношении компонентов, мг/л:
    хлорид полигексаметиленгуанидина 1-7 оксиэтилидендифосфонатоцинкат натрия 2-10 вода остальное
RU2013129370/02A 2013-06-26 2013-06-26 Состав для защиты от биообрастания, коррозии и солеотложения RU2541252C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013129370/02A RU2541252C2 (ru) 2013-06-26 2013-06-26 Состав для защиты от биообрастания, коррозии и солеотложения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013129370/02A RU2541252C2 (ru) 2013-06-26 2013-06-26 Состав для защиты от биообрастания, коррозии и солеотложения

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013129370A RU2013129370A (ru) 2015-01-10
RU2541252C2 true RU2541252C2 (ru) 2015-02-10

Family

ID=53278780

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013129370/02A RU2541252C2 (ru) 2013-06-26 2013-06-26 Состав для защиты от биообрастания, коррозии и солеотложения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2541252C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2778837C2 (ru) * 2017-07-18 2022-08-25 Конинклейке Филипс Н.В. Световоды с покрытием для использования в воде

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2293799C1 (ru) * 2005-07-18 2007-02-20 Общество с ограниченной ответственностью "Международный институт эколого-технологических проблем" Состав для защиты от коррозии и биообрастания
RU2329286C1 (ru) * 2007-03-07 2008-07-20 Общество с ограниченной ответственностью "Эвима-М" Способ пролонгированной дезинфекции помещений, оборудования, консервации и обеззараживания воды
RU2458184C1 (ru) * 2010-12-13 2012-08-10 Открытое акционерное общество "Нижнекамскнефтехим" Ингибитор коррозии

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2293799C1 (ru) * 2005-07-18 2007-02-20 Общество с ограниченной ответственностью "Международный институт эколого-технологических проблем" Состав для защиты от коррозии и биообрастания
RU2329286C1 (ru) * 2007-03-07 2008-07-20 Общество с ограниченной ответственностью "Эвима-М" Способ пролонгированной дезинфекции помещений, оборудования, консервации и обеззараживания воды
RU2458184C1 (ru) * 2010-12-13 2012-08-10 Открытое акционерное общество "Нижнекамскнефтехим" Ингибитор коррозии

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2778837C2 (ru) * 2017-07-18 2022-08-25 Конинклейке Филипс Н.В. Световоды с покрытием для использования в воде
RU2790016C2 (ru) * 2017-10-18 2023-02-14 Соленис Текнолоджиз, Л.П. Композиции, обеспечивающие синергетический эффект при борьбе с биопленкой

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013129370A (ru) 2015-01-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
LeChevallier et al. Examining the relationship between iron corrosion and the disinfection of biofilm bacteria
CA2672237C (en) Functionalized amine-based corrosion inhibitors for galvanized metal surfaces and method of using same
US6183649B1 (en) Method for treating water circulating systems
CA3020540C (en) Composition and method for inhibiting corrosion
US10472266B2 (en) Multiple uses of amine salts for industrial water treatment
CN111472006B (zh) 用于核电消防水系统碳钢管道的清洗组合物及制备方法
US11085118B2 (en) Composition and method for inhibiting corrosion and scale
AU2002214357B2 (en) Multifunctional water-treating composition and method of water-treating using the same
AU2018295015A1 (en) Composition and method for inhibiting corrosion and scale
CN101353191B (zh) 一种循环冷却水纳滤离子交换软化微碱化的方法
RU2541252C2 (ru) Состав для защиты от биообрастания, коррозии и солеотложения
US20150125544A1 (en) Composition and Method for Treating Water Systems
RU2409523C2 (ru) Способ предотвращения солеотложений, коррозии и биообрастаний в системах водоснабжения
KR101284801B1 (ko) 미생물 살균기능을 가진 수처리 조성물 및 이를 이용한수처리 방법
RU2344199C2 (ru) Способ защиты стального оборудования от коррозии в нейтральных и щелочных водных средах
RU2486139C2 (ru) Способ предотвращения солеотложений и коррозии в системах водоснабжения
KR101072435B1 (ko) 역삼투식 해수담수화 공정의 생산수로 인한 부식을 방지하는 방법
KR101205470B1 (ko) 살균기능을 보유한 수처리제 조성물 및 수처리 방법
KR100453904B1 (ko) 일체형 냉각탑 수처리제 조성물
RU2293799C1 (ru) Состав для защиты от коррозии и биообрастания
KR100592084B1 (ko) 냉각시스템용 수처리제 조성물
UA139862U (uk) Антискалант із біоцидною дією для комплексного антикорозійного захисту у циркуляційних системах охолодження теплообмінників електростанцій та промислових підприємств
CN105084562A (zh) 一种海水作为煤气化冷却水的处理方法
KR20020011541A (ko) 다기능성 수처리제 조성물 및 이를 이용한 수처리 방법
Aquaprox et al. Fundamental Principles of Cooling Towers