Способ стабилизационной обработки воды
Иллюстрации
Показать всеРеферат
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
1О
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