Способ получения состава для растворения накипи

 

Использование: получение состава для растворения накипи при очистке нефтепромыслового, теплоэнергетического и охлаждающего оборудования от солеотложений. Сущность изобретения: способ заключается в предварительном смешении оксиэтилидендифосфоновой кислоты с водой, последовательном добавлении соляной кислоты, хлорида аммония и бис (алкилполиоксиэтилен) фосфата-оксифоса КД-6 при следующем соотношении компонентов, мас.%: оксиэтилидендифосфоновая кислота 1-12, соляная кислота 8-24, хлорид аммония 0,1-1, бис (алкилполиоксиэтилен) фосфат 0,7-5,8 оксифос КД-6, вода - остальное. 1 табл.

Изобретение относится к способу получения состава для растворения накипи и может быть использовано при очистке нефтепромыслового, теплоэнергетического и охлаждающего оборудования от солеотложений.

Известен способ получения состава для растворения накипи путем смешения оксиэтилидендифосфоновой кислоты, лимонной кислоты, гидроокиси натрия и воды (авт. св. N 1153226, F 28 G 9/00, 1985). Способ позволяет получить состав, пригодный для растворения, в основном, железоокисных отложений.

Известен способ получения состава для растворения неорганических отложений путем смешения побочного продукта производства нитрилотриметилфосфоновой кислоты, ингибитора кислотной коррозии и оксиэтилидендифосфоновой кислоты (авт. св. N 1278304, C 02 F 5/00, 1986). Однако данный способ позволяет получить состав для растворения только карбонатных отложений.

Наиболее близким к предлагаемому изобретению является способ получения состава для растворения неорганических отложений путем смешения оксиэтилидендифосфоновой кислоты, бис (алкилполиоксиэтилен) фосфата-оксифоса КД-6 или калий бис(алкилполиоксиэтилен) фосфата-оксифоса Б, хлорида и/или сульфомата аммония. (авт. св. N 1271833, C 02 F 5/14, 1986). Известный способ имеет следующие недостатки: предлагает получение состава в твердом состоянии, который впоследствии необходимо растворять в воде при применении, что не позволяет получить однородный раствор из-за ограниченной растворимости сульфаминовой и оксиэтилиденфосфоновой кислот, дающих опалесцирующий раствор; позволяет получить состав, эффективно растворяющий накипь только при кипячении; В основу настоящего изобретения положена задача создания способа получения состава, обладающего более высокой эффективностью растворения накипи при одновременном снижении скорости коррозии и температуры застывания.

Поставленная задача решается тем, что в способе получения состава для растворения накипи путем смешения оксиэтилидендифосфорной кислоты, неорганической кислоты, бис (алкилполиоксиэтилен) фосфата и хлорида аммония, оксиэтилиденфосфоновую кислоту предварительно смешивают с водой, после чего последовательно добавляют неорганическую кислоту, хлорид аммония и бис (алкилполиоксиэтилен) фосфат-оксифос КД-6, причем в качестве неорганической кислоты используют соляную кислоту при следующем соотношении компонентов, мас.

Оксиэтилидендифосфоновая кислота 1-12 Соляная кислота 8-24 Хлорид аммония 0,1-1 Бис (алкилполиоксиэтилен) фосфат оксифос КД 6 0,7-5,8 Вода Остальное.

Для осуществления способа используют оксиэтилидендифосфоновую кислоту (ОЭДФ) по ТУ 6-14-614-76 хлорид аммония известное вещество. Бис (алкилполиоксиэтилен) фосфат имеет общую формулу [CnH2n+1O(C2H4O)2]POOH.

где: n=8-10, m=6 по ТУ 6-02-1148-78 и промышленное название оксифос КД-6.

Новая совокупность заявляемых существенных признаков позволяет получить новый технический результат, а именно получить состав для растворения накипи, эффективный в более жестких условиях при сохранении защитных свойств от коррозии, имеющий низкую температуру застывания.

Анализ отобранных в процессе поиска известных решений показал, что в науке и технике нет объекта, обладающего заявленной совокупностью признаков и наличием вышеуказанных свойств и преимуществ, что позволяет сделать вывод о соответствии изобретения критериям "новизна" и "изобретательский уровень".

Для доказательства соответствия заявляемого изобретения критерию "Промышленная применимость" приводим конкретные примеры осуществления способа.

Пример 1 (прототип). К 35 г ОЭДФ добавляют 45 г сульфаминовой кислоты, перемешивают. Затем смешивают с 0,2 г оксифоса КД-6 и добавляют 19,8 г хлорида аммония. Все твердые компоненты тщательно перемешивают.

Пример 2 (предлагаемый). К 1 г ОЭДФ добавляют 68,2 г воды при перемешивании. Затем к раствору добавляют 24 г соляной кислоты, перемешивают и приливают 1 г хлорида аммония, а затем 8 г оксифоса КД-6.

Смесь перемешивают до получения однородного раствора.

Примеры 3-6. Выполняют аналогично примеру 2, изменяя количественное соотношение компонентов.

Полученный состав представляет собой прозрачную жидкость от светло-желтого до светло-коричневого цвета с плотностью d=1,12-1,18 г/см3. Температура застывания состава составляет 60oC.

Составы согласно примерам и их свойства представлены в таблице.

Состав испытывают на эффективность растворяющей накипи по следующей методике. 1 Г накипи, взятой с поверхности теплообменника, измельченной и высушенной до постоянной массы, помещают в коническую колбу, заливают 100 см3 5%-ного рабочего раствора испытываемого состава, содержимое перемешивают. Колбу закрывают притертой пробкой, помещают в термостат и выдерживают при температуре 20oC в течение 30 мин. По окончании испытаний раствор отфильтровывают через высушенный до постоянной массы при 105-110oC фильтр. Колбу 2-3 раза промывают водой до полного удаления нерастворимой накипи, сливая промывочную воду на тот же фильтр. Осадок на фильтре высушивают до постоянной массы при температуре 105-110oC, взвешивают вместе с фильтром.

Массы нерастворимой накипи вычисляют по разнице между весом фильтра с нерастворенной накипью и весом самого фильтра.

Накиперастворяющую способность вычисляют по формуле и выражают в процентах:
где m масса накипи до растворения, г.

m1 масса нерастворимой накипи, г.

Для испытаний используют натуральную накипь, взятую с поверхности теплообменника, имеющую следующий состав, мас.

CaSO4 16,5
CaCO3 61,7
MgSO4 7,0
Fe2O3 12,3
FeS 2,5
Скорость коррозии в присутствии состава, получаемого по предлагаемому способу, определяют гравиметрическим методом в статических условиях на образцах стали и алюминия при 20oC.

Результаты испытаний представлены в таблице. Из представленных в таблице данных видно, что состав, получаемый по предлагаемому способу, является более эффективным по сравнению с прототипом;
обладает более высокой эффективностью растворения накипи;
имеет более низкую скорость коррозии;
имеет низкую температуру застывания, что позволяет использовать его в условиях низких температур.


Формула изобретения

Способ получения состава для растворения накипи путем смешения оксиэтилидендифосфоновой кислоты, бис(алкилполиоксиэтилен) фосфата-оксифоса КД-6, хлорида аммония и кислоты, отличающийся тем, что оксиэтилидендифосфоновую кислоту предварительно смешивают с водой, после чего последовательно добавляют соляную кислоту, хлорид аммония и бис(алкилполиоксиэтилен)фосфат-оксифос КД-6 при следующем соотношении компонентов, мас.

Оксиэтилидендифосфоновая кислота 1 12
Соляная кислота 8 24
Хлорид аммония 0,1 1
Бис(алкилполиоксиэтилен) фосфат-оксифос КД-6 0,7 5,8
Вода Остальноея

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к составам для предотвращения отложения минеральных солей и коррозии оборудования в водных растворах и может быть использовано в области промышленного и горного водоснабжения, отопления, гидротранспорта и т.п

Изобретение относится к области предотвращения отложений неорганических солей и асфальтосмолопарафиновых отложений и может быть использовано на промысловых установках добычи и подготовки нефти

Изобретение относится к способам получения веществ, препятствующих образованию отложений минеральных солей, образующихся в технологических процессах добычи нефти и теплоэнергетике

Изобретение относится к способам обработки воды или водных систем с целью предотвращения образования накипи на поверхностях теплообменного оборудования (трубопроводов, котлов, испарителей, паровых эжекторов и т

Изобретение относится к эксплуатации систем оборотного водоснабжения и может быть использовано для защиты оборудования этих систем от коррозии, солеотложения (накипеобразования) и биообрастаний

Изобретение относится к защите металлов от коррозии, биообрастания солеотложения и может быть использовано в химической, нефтеперерабатывающей, химико-фармацевтической, машиностроительной промышленности и в гидротехнике в системах открытого рециркуляционного и замкнутого технического водоснабжения

Изобретение относится к составу для ингибирования солеотложений и коррозии на основе комплексонов (полидентатных лигандов), а именно аминоалкилфосфоновых комплексонов, и может быть использовано в системах теплоснабжения

Изобретение относится к составам для предотвращения солеотложений в скважинах, промысловой системе сбора и транспорта нефти, в пласте и может быть использовано в других областях промышленности, где возникает необходимость предотвращения отложений в водных системах

Изобретение относится к способам предотвращения отложений минеральных солей и биообрастаний в водных растворах и может быть использовано в области водоподготовки при создании замкнутых и бессточных систем водоснабжения

Изобретение относится к составам для предотвращения карбонатных, сульфатных и железоокисных отложений, а также разрушения отложений карбонатных солей на тепломассопередающих поверхностях и может быть использовано в оборотных циклах водоснабжения, теплоснабжения и позволяет повысить эффективность тепломассообмена при одновременном ингибировании коррозии

Изобретение относится к составам для предотвращения карбонатных, сульфатных, железноокисных отложений в системах оборотного водоснабжения и промывки теплообменного оборудования от отложений накипи
Наверх