Способ получения ингибитора солянокислой коррозии

 

Ингибитор солянокислой коррозии получают взаимодействием уротропина с полибензилхлоридом и/или алкилбензилхлоридом в присутствии воды. Предложенный способ позволяет получать эффективный ингибитор коррозии, не применяя дорогостоящий пиридин, и значительно упростить процесс. 2 табл.

Известны составы и способы получения ингибиторов кислотной коррозии на основе катионных поверхностно-активных веществ [1,2].

Так в качестве ингибиторов используют - алкилбензилпиридинийхлориды (АБПХ) или полибензилпиридинийхлориды (ПБПХ).

В свою очередь АБПХ получают хлорметилированием алкилбензола (АБХ) и конденсацией его с пиридином, а ПБПХ получают поликонденсацией бензилхлорида с последующей конденсацией полученного полибензилхлорида (ПБХ) с пиридином. Эти соединения и используются для получения вышеупомянутого ингибитора.

Известны также способы получения ингибиторов кислотной коррозии на основе продуктов взаимодействия уротропина.

Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности и достигаемым результатам является способ получения ингибитора взаимодействием уротропина с бензиламином [3].

Недостатками вышеуказанных способов получения ингибиторов кислотной коррозии является использование дорогостоящих пиридина и других органических аминов, а также многостадийность процесса.

Для исключения этого предлагается способ получения ингибитора кислотной коррозии взаимодействием уротропина и полибензилхлорида (ПБХ) и/или алкилбензилхлорида (АБХ) в присутствии воды.

В качестве полибензилхлоридов используется реакционная масса поликонденсации хлористого бензила и/или индивидуальные ПБХ с общей формулой C6H5-CH2(C6H4- CH2)n-Cl, где n = 0-4, с nd20=1,560-1,590.

Показатель преломления характеризует состав реакционной массы поликонденсации - при nd20 < 1,560 в ней содержится значительное количество исходного хлористого бензила и получаемый конечный продукт не обладает достаточной ингибирующей активностью; при nd20 > 1,590 в реакционной массе содержится большая доля высокомолекулярных ПБХ, что ведет к образованию значительного количества нерастворимых продуктов в получаемом из нее ингибиторе.

В качестве алкилбензилхлоридов используются соединения общей формулы - R-C6H4-CH2-Cl, где R=C3H7-C14H29.

Взаимодействие проводят при массовом соотношении компонентов - ПБХ (АБХ): уротропин : вода как 1,4 - 3 : 2 : 1.

В дальнейшем полученный ингибитор разбавляют водой до концентрации 50%.

Пример 1. В реактор (2,5 м3), снабженный мешалкой и обратным холодильником, загружали 675 кг уротропина и 335 л воды, массу охлаждали до 20oC и при перемешивании и охлаждении медленно приливали 480 л (543 кг) полибензилхлорида (nd20 = 1,573; d20= 1,13; % Cl=21,0), следя чтобы температура реакционной смеси не поднималась выше 35 - 40oC. После добавления всего количества полибензилхлорида реакционную массу перемешивали при 25 - 30oC в течение 4 часов. Затем в реактор добавляли 700 л воды и перемешивали еще в течение 1 часа.

В результате получали 2000 л (2230 кг) ингибитора коррозии с содержанием основного вещества 49 мас.% Скорость растворения стали Ст 3 в 20%-ной соляной кислоте с добавкой 1 мас.%, полученного ингибитора составляет 0,07 г/м2 час.

Пример 2: Получение ингибитора на основе АБХ (R=C10H21) проводилось аналогично примеру 1.

Скорость коррозии составляла 0,05 г/м2 час.

Результаты других экспериментов приведены в таблицах 1 и 2.

Литература: 1. А. Альцыбеева, С. Левин. "Ингибиторы коррозии металлов", Химия; Л., 1968, стр. 30, N 166.

2. Авт. св. СССР N 280162, кл. C 23 F 11/04, 1976 г.

3. Авт. св. СССР N 141048, кл. C 23 F 11/04, 1961 г. - Прототип.

Формула изобретения

Способ получения ингибитора солянокислой коррозии на основе уротропина, отличающийся тем, что уротропин подвергают взаимодействию с полибензилхлоридом и/или алкилбензилхлоридом в присутствии воды.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к защите металлов от кислотной коррозии и может быть использовано при травлении металлов и кислотных очистках оборудования

Изобретение относится к защите металлов от кислотной коррозии и может быть использовано для травления металлов в кислотах и кислотных очисток оборудования

Изобретение относится к области защиты металлов от коррозии в серной и соляной кислотах и может быть применено при травлении металлов в машиностроении

Изобретение относится к области защиты металлов от коррозии посредством введения ингибиторов в агрессивную среду, в частности к способам получения ингибиторов кислотной коррозии стали, которые могут быть использованы в нефтяной, машиностроительной, энергетической, химической и других отраслях промышленности для защиты стального оборудования, эксплуатируемого в кислотных средах, а также в композиционных кислотных смесях

Изобретение относится к новому веществу, обладающему свойствами ингибитора коррозионно-механического разрушения (КМР) низколегированных сталей в сероводородсодержащих минерализованных средах

Изобретение относится к области защиты металлов от корозии посредством ингибиторов, в частности к ингибиторам кислотной коррозии стали, и может быть использовано в нефтяной, машиностроительной, химической и других отрослях промышленности для защиты стального оборудования, эксплуатирующегося в кислых средах

Изобретение относится к области защиты сталей от кислотной, в частности от солянокислой, коррозии путем введения органических соединений в качестве ингибиторов коррозии

Изобретение относится к области защиты сталей от кислотной, в частности от солянокислой, коррозии путем введения органических соединений в качестве ингибиторов коррозии

Изобретение относится к области защиты металлов от кислотной коррозии в агрессивных средах, содержащих сероводород, диоксид углерода, кислород, а также в сильных минеральных кислотах, например, предлагаемая композиция может использоваться в нефтегазопромысловых средах

Изобретение относится к области защиты металлов от кислотных коррозий в агрессивных средах, содержащих сероводород, диоксид углерода, кислород, а также в сильных минеральных кислотах, например предлагаемая композиция может использоваться в нефтегазопромысловых средах

Изобретение относится к защите металлов от кислотной коррозии и может быть использовано для предотвращения коррозии стали в различных отраслях промышленности

Изобретение относится к области защиты металлов от кислотной коррозии с помощью химических реагентов и может быть использовано для предотвращения коррозии стали в нефтедобывающей и нефтехимической промышленности

Изобретение относится к области защиты металлов от кислотной коррозии с помощью химических реагентов и может быть использовано для предотвращения коррозии стали в нефтедобывающей и нефтехимической промышленности

Изобретение относится к защите металлов от кислотной коррозии с помощью ингибиторов

Изобретение относится к способам получения ингибированной соляной кислоты, применяемой в нефтедобыче, а именно к производству в том числе ингибированной соляной кислоты, используемой для обработки призабойных зон нефтяных и водонагревательных скважин

Изобретение относится к способам получения ингибитора кислотной коррозии, предназначенного для защиты металла при транспортировке соляной кислоты в цистернах, при их травлении на металлургических заводах, при кислотной обработке деталей и для защиты теплоэнергетического оборудования при кислотных промывках

Изобретение относится к области защиты металлов от коррозии посредством ингибиторов, в частности к ингибиторам кислотной коррозии стали, и может быть использовано в нефтяной, машиностроительной, химической и других отраслях промышленности для защиты стального оборудования, эксплуатирующегося в кислых средах

Изобретение относится к защите металлов от кислотной коррозии с помощью ингибиторов и может быть использовано для травления металлов в кислотах и кислотных очисток оборудования
Наверх