Способ предотвращения отложений солей

 

Изобретение относится к предотвращению накипеобразования и отложений солей различного состава в водных растворах, может быть использовано в системах водоснабжения и подготовки воды, в теплообменниках, бойлерах и испарителях и позволяет повысить эффективность предотвращения отложений. В воду вводят олигомеры, полученные полимеризацией акриловой и/или метакриловой кислот в присутствии алифатических спиртов с 7 - 12 атомами углерода, или их соли. При введении реагентов в количестве 2 - 5 мг/л в воду состава, мг/л: CA<SP POS="POST">2+</SP> 1100, MG<SP POS="POST">2+</SP> 380, CL<SP POS="POST">-</SP> 13600, HCO<SB POS="POST">3</SB> 256, эффективность предотвращения отложений составляет 100%. Способ позволяет снизить расход реагента в пять раз. 3 табл.

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК (51)4 С 02 F 5/14

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А BTOPCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ муле:

М -Mn

-2 — — — -100X

МО

ГОСУДАРСТ8ЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4286453/23-26 (22) 20 ° 07.87 (46) 07.12.89. Бюл.Р 45 (71) Редкинский опытный завод (72) Е.А.Трунов, А.Н.Федосеев, А. Г.Кожевов и В. К. Сурова (53) 663.632.7(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

У 825545, кл. С 08 F 2/38, 1979.

Авторское свидетельство СССР

9 789433, кл. С 02 F 5/14, 1978. (54) СПОСОБ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОТЛОЖЕНИЙ

СОЛЕЙ (57) Изобретение относится к предотвращению накипеобраэования и отложений солей различного состава в водных

Изобретение относится к предотвращению накипеобразования и отложений солей различного состава в водных растворах и может быть использовано в системах водоснабжения и подготовки воды, в теплообменниках, бойлерах и испарителях.

Целью изобретения является повышение эффективности предотвращения отложений.

Для предотвращения солеотложений в воду вводят олигомеры, полученные полимериэацией акрнловой и/или метакриловой кислот в присутствии алифа" тических спиртов с 7"12 атомами углерода, или их соли, Олигомеры — белые кристаллические вещества, плавящиеся с разложением в интервале 130-150 С, растворимые в полярных растворителях.

В табл,1 представлены характеристики используемых олигомеров.

„„Я0„„1213 растворах, может быть использовано в системах водоснабжения и подготовки воды, в теплообменниках, бойлерах и испарителях и позволяет повысить эффективность предотвращения отложений. В воду вводят олигомеры, полученные полимеризацией акриловой и/или метакриловой кислот в присутствии алифатических спиртов с 7-12 атомами углерода или их соли. При введении реагентов в количестве 2-5 мг/л в воду состава, мг/л: Са 1! 00, Mg + 380, Cl 13600, НСО« 256, эффективность предотвращения отложений составляет

1007,. Способ позволяет снизить расход реагента в пять раз. 3 табл. 3

Соли олигомеров получают нейтрали- С зацией их концентрированных растворов до рН 7,0 гидроксидами калия, натрия или аммония.

Эффективность предотвращения отложений при введении образцов олигомеров оценивают путем определения массы солеотложений на трубках из нержавеюшей стали.

Эффективность рассчитывают по форгде М вЂ” масса накипи на трубках беэ введения ингибитора, мг;

М„ — масса накипи на трубках с добавкой ингибитора, мг.

Пример 1. Оценивают эффективность предотвращения отложений в воде состава, мг/л: Са 55 60; Mg 181527)93

Таблица l

Молеку- Температура лярная размягчения, о масса С

Поверхностное

Степень полимеризации

Олигонатяжемер ние

IX-ного водного раствора, мН/м

41,1

8 763

24 1860

27,0

29,0

40,1

61,3

54,6

40,0

45,6

3,7

6

20; Fe (общ.) 1,3-1,9; Cl 3,5-6,5;

БО 10,0-11,0; НСОg 270-300, общая минералиэация 280-300, при температуре 92,5 + 2,5 С.

В табл.2 представлены результаты по эффективности предотвращения отложений в зависимости от вида олигомера и его концентрации.

Пример 2. Эффективность 10 предотвращения отложений определяют по известному способу в имитате пласт. товой воды, содержащей, мг/л: Са

1100; Ng + 380; Cl 13600; НСОв 256.

В колбы вместимостью 250 мл поме- 15 щают 100 мп имитата пластовой воды, вводят образцы олигомеров в количестве 0,5-5 мг/л и термостатируют в .о течение 6 ч при 75 С. Раствор фильтруют, в фильтрате определяют содержа- 2р ние ионов кальция и магния трилонометрическим методом. "Холостой" опыт проводят без добавки реагентов.

Эффективность предотвращения отложений определяют по формуле: 25 где С вЂ” концентрация ионов кальция

Г и магния после обработки 30 реагентом;

Строение макромолекулы

С, Н 4ОН(С Н СООН)„Н

2 С Н (6 ОН (С Н. COOH)„Í

3 СвН 60Н(С Н СООН)„Н

4 СВН 1ВОН(СzН> СООН) Н

C „Н, ОН (С,Н,(СН,) COOH)> H

С q q Н <4-ц ОН(С Н (СНэ)СООН) Н

СбН i6 OH (С Н Z(CH >) СООН) „Н

С т ц Н <4- в ОН(С Н (СНз) COOH)„H

С вЂ” концентрация ионов кальция и магния без обработки ("холостой опыт");

С вЂ” концентрация ионов кальция и магния в исходном растворе.

В табл. 3 представлены результаты обработки воды предлагаемыми реагентами в условиях прототипа. Содержание

2+ Х+ ионов Са, Mg в исходной воде

82,1 мг-экв/л.

Использование предлагаемых олигомеров позволяет повысить эффективность предотвращения отложений на 6Х и в

5 раз снизить расход реагента.

Формула изобретения

Способ предотвращения отложений солей, включающий введение в воду полимера акрилатного типа, о т л и— ч а ю шийся тем, что, с целью повышения эффективности предотвращения отложений, в качестве полимера используют олигомеры, полученные полимеризацией акриловой и/или метакриловой кислот в присутствии алифатических спиртов с 7-12 атомами углерода или их соли.

130 (Разложение)

150 (Разложение)

12 995 I50 (Разложение)

6 563 150 (Разложение)

7800 150

7300 150

990 130

448 130

5 1527193

Таблица 2

Ф

Концентрация реагента в воде, мг/л

ЭффективHOCTb предотвращения отложений, Х

99,1

97,3

96,6

96,0

93,1

6

8

Натриевая соль олигомера 1

Калиевая соль олигомера 2 20

Аммониевая соль олй1омера 3 20 ,Калиевая соль

+ олигомера 4 20

Аммониевая соль

20 олигомера 5

Натриевая соль олигомера 6 20

Натриевая соль олигомера 7 20

20

98,0

96,2

72,8

98,5

98,7

76,0

97,7

98,1

95,6

99,7

99,5

57,6

99,0

20

96,6

96,1

В пересчете на олигомер.

Таблица 3

Эффективность предотвращения отложений, Е

Содержание + ионов Са

2+

Mg после опыта, мг-экв/л

Вводимый Концентрация реагент реагента в воде, мг/л

Олигомер

Аммониевая соль олигоФ мера 3 2,0

100

82,2

Вводимый реагент

1-Оксиэтилидендифосфоновая кислота

Этилендиаминтетрауксусной кислоты динатриевая соль

Олигомер

0,5

1,0

2,0

5,0

1,0

2,0

2,0

5,0

0 5

1,0

2,0

5 0

2,0

2,0

0 5

1,0

2,0

5 0

2,0

80,8

81,4

82,3

82,1

81,9

82,1

82,2

82,1

82,4

81,2

82,0

82,2

82,3

82,0

82,1

81,1

81,9

82,1

82,1

82,0

32

64

IOO

47

Продожкение табл.2

1527193

Продолжение табл.3

Калиевая соль олиго мера 4

Натриевая соль олигомера 1 2,0

Натриевая соль олиго мера 7

Известный способ

2,0

82,1

100

100

82,1

2,0

82,0

57-94

l0-20

В пересчете на олигомер

Составитель А.Стадник

Техред Л.Сердюкова

Корректор Т.Малец

Редактор Н; Гунько

Заказ 7473/31 Тирал 828 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г.укгород, ул . Гагарина, 101

Способ предотвращения отложений солей Способ предотвращения отложений солей Способ предотвращения отложений солей Способ предотвращения отложений солей 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к биохимическим способам очистки сточных вод от органических соединений и может быть использовано для очистки высококонцентрированных сточных вод производств химреактивов, биохимпрепаратов, антибиотиков и других химических производств

Изобретение относится к способам очистки производственных сточных вод и может быть использовано для обработки сточных вод преимущественно гальванического производства, а также в гидрометаллургии цветных металлов

Изобретение относится к способам очистки производственных сточных вод и может быть использовано для обработки сточных вод преимущественно гальванического производства, а также в гидрометаллургии цветных металлов

Изобретение относится к способам очистки производственных сточных вод и может быть использовано для обработки сточных вод преимущественно гальванического производства, а также в гидрометаллургии цветных металлов

Изобретение относится к способам очистки производственных сточных вод и может быть использовано для обработки сточных вод преимущественно гальванического производства, а также в гидрометаллургии цветных металлов

Изобретение относится к способам электрохимической очистки сточных вод, содержащих нефть, нефтепродукты и неионогенные поверхностно-активные вещества (ПАВ)

Изобретение относится к области получения фильтрующих материалов и использования этих материалов в фильтрах для очистки сточных нефтесодержащих вод нефтяного производства от нефтепродуктов

Изобретение относится к электрохимической обработке водных растворов и получения газов, а именно к электрохимической установке со сборными и распределительными коллекторами анолита и католита, при этом анодные и катодные камеры выполнены в форме параллелограмма, в верхних и нижних углах которого для сообщения соответственно со сборными и распределительными коллекторами устроены каналы, обеспечивающие направление движения электролитов в анодных камерах справа-наверх-влево, а в катодных камерах - слева-наверх-вправо, и выполненные в виде ограниченного пространства, осуществляющего неполное сжатие и расширение потока электролита за счет того, что одна сторона канала представляет собой прямую, являющуюся продолжением боковой стенки камеры до пересечения со сборным или распределительным коллектором в точке прохождения радиуса коллектора R, перпендикулярного этой боковой стенке, вторая сторона канала изготовлена в виде полукруга, соединяющего сборный или распределительный коллектор со второй боковой стенкой камеры в точке пересечения полукруга с радиусом коллектора R, параллельным прямой стороне канала, причем радиус полукруга r и радиус сборного или распределительного коллектора R связаны соотношением R > r > 0

Изобретение относится к обработке воды, а именно к способу обеззараживания воды, основанному на электролизе, при этом обработку исходной воды осуществляют одновременным воздействием на нее в анодных камерах двух двухкамерных электролизеров с катионообменными мембранами атомарного кислорода, угольной кислоты, а также гидратированных ионов пероксида водорода с введением в анодную камеру первого электролизера водного раствора гидрокарбоната натрия с рН = 10,5...11,5, в анодную камеру второго электролизера водного раствора гидрокарбоната натрия с рН = 8,5...9,0, получением после анодной камеры первого электролизера анолита с рН = 3-4, последующей доставкой его в обе камеры второго электролизера и получением после катодной камеры второго электролизера питьевой воды с рН = 7,0-8,5, при этом получаемый во втором электролизере анолит смешивается с исходной водой перед введением в камеры первого электролизера, а католит после первого электролизера отводится из устройства
Наверх