阻垢缓蚀剂的复配

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循环水中各种缓蚀阻垢剂的用量及配方

循环水中各种缓蚀阻垢剂的用量及配方

循环水中各种缓蚀阻垢剂的用量及配方循环水中的缓蚀阻垢剂是一种用于防止管道和设备内部结垢和腐蚀的
化学物质。

它们在循环水系统中的使用可延长设备和管道的使用寿命,并
提高系统的运行效率。

在选择和使用缓蚀阻垢剂时,需要考虑循环水中的
特定问题和水质,并遵循一些基本配方和用量的指导原则。

以下是一些常
见的缓蚀阻垢剂及其用量和配方的示例:
1.无机缓蚀剂:
无机缓蚀剂主要包括多种缓蚀钝化剂,如亚硝酸、亚硝酸钠、亚硝酸
钾等。

它们通过与金属表面反应,形成稳定的钝化膜,从而防止金属的进
一步腐蚀。

在循环水中使用时,通常按照每千吨水添加亚硝酸50-100克
的比例。

2.有机缓蚀剂:
有机缓蚀剂通常是聚合物化合物,如聚合亚磷酸盐、聚合丙烯酸钠等。

它们能够吸附在金属表面,形成一层保护膜来防止腐蚀。

有机缓蚀剂的添
加量通常根据系统的水质和金属的类型而定,一般为0.5-10 ppm。

3.缓蚀阻垢剂复合体:
缓蚀阻垢剂复合体是一种将缓蚀剂和阻垢剂混合在一起的化合物。


们可以同时起到缓蚀和阻垢的作用,降低水系统的维护成本。

这种复合体
的用量通常根据水质和系统的需求而定,一般为10-50 ppm。

4.配方示例:
以下是一种常见的缓蚀阻垢剂的配方示例:
-聚合丙烯酸钠:100克
-缓蚀钝化剂(亚硝酸钠):50克
-pH调节剂(氢氧化钠):适量
将以上配方加入水中,并进行搅拌和混合,然后将混合液按照循环水系统的需求定量添加。

缓蚀阻垢剂复配试验方法

缓蚀阻垢剂复配试验方法

缓蚀阻垢剂复配试验方法
1.一般说来,为了确定抗缓蚀阻垢剂复配试验方法,可以结合有限元分析系统(FEM)、对比法、特征参数验证和双重检验等方法构建复杂而完整的抗缓蚀阻垢剂复合试验系统。

2.具体来说,可以采用试验-数值双重检验法引入试验-数值相结合,并设置适当的试验条件,以确保复配组合试验的准确性;采用有限元分析系统(FEM)确定抗缓蚀阻垢剂复合试验的准确量化特性;利用对比法确定复配剂比例组合调整方式;采用阻力因子等特征参数的实验验证,为复配组合试验提供理论参数依据。

3.考虑到试验多变量负荷、复杂物理设计、抗冲蚀性能多样性等因素,可以采用多层特性参数协同调整技术,构建一整套抗缓蚀阻垢剂复合试验系统,以获得更佳的缓蚀阻垢剂复配效果。

油田污水用阻垢缓蚀剂的室内复配及筛选试验

油田污水用阻垢缓蚀剂的室内复配及筛选试验

油田污水用阻垢缓蚀剂的室内复配及筛选试验油田是我国的重要能源基地,但在油田开采过程中会产生大量的污水,其中含有大量的油脂、重金属离子、有机物等有害物质。

为了减少油田污水对环境的影响,需要对油田污水进行处理,其中阻垢缓蚀剂是油田污水处理的重要辅助剂之一。

本文通过室内复配及筛选试验,对油田污水用阻垢缓蚀剂进行研究,以期为油田污水处理提供科学依据。

一、研究背景油田开采过程中产生的污水中含有大量的沉积物,容易在管道和设备表面形成结垢,影响设备的正常运行,增加维护成本。

油田污水中也含有大量的金属离子,对设备和管道的腐蚀性很大,导致设备寿命缩短。

开发一种既能防止结垢又能减少腐蚀的阻垢缓蚀剂对于油田污水处理至关重要。

二、原料准备1. 阻垢剂原料:主要有聚合物、磷酸盐类、聚羧酸类等。

2. 缓蚀剂原料:主要有有机磷酸盐、草酸及其盐类、硝基酚类等。

3. 污水样品:从实际油田污水中采集。

三、实验步骤1. 污水样品的基本性质分析:对采集的油田污水进行基本性质分析,包括pH值、溶解氧含量、悬浮物质含量等。

2. 阻垢缓蚀剂复配试验:按照一定比例将不同种类的阻垢剂原料和缓蚀剂原料进行配比,在实验室条件下进行复配试验。

3. 筛选试验:将复配后的阻垢缓蚀剂与实际油田污水混合,通过沉淀、滤液透明度、颜色变化等指标来评价阻垢缓蚀剂的性能。

4. 最佳处方确定:根据筛选试验的结果,确定最佳的阻垢缓蚀剂处方。

五、结论与展望本文通过室内复配及筛选试验,对油田污水用阻垢缓蚀剂进行了研究,初步确定了一种较为优秀的阻垢缓蚀剂处方。

由于实验条件的限制,本文的试验结果尚需进一步验证。

未来研究将在以上结果的基础上展开,不断完善阻垢缓蚀剂的处方,提高其在油田污水处理中的应用效果,为油田污水处理提供更为科学的依据。

循环水中各种缓蚀阻垢剂的用量及配方

循环水中各种缓蚀阻垢剂的用量及配方

循环水中各种缓蚀阻垢剂的用量及配方Happy First, written on the morning of August 16, 20221聚磷酸盐六偏磷酸钠、三聚磷酸钠阻垢剂..使用时加入水中浓度为0.5~10ppm;适合于低压锅炉..①六偏磷酸钠NaPO36;由磷酸二氢钠脱水经高温600~650℃处理后;急剧冷却而制得..②三聚磷酸钠;即三磷酸钠Na5P3O10;由磷酸二氢钠和磷酸氢二钠充分混合;加热脱水;再高温熔融而成..2膦酸盐阻垢剂常用的药剂有以下几种:①羟基乙叉二膦酸;结构式为:别名为HEDP;含量为50%;为透明粘稠液体;显强酸性pH=2~3;具腐性..羟基乙叉二膦酸多由三氯化磷与醋酸等原料制成;其合成反应如下:用途HEDP为阴极型缓蚀剂..在水溶液中;HEDP可解离成5个正、负离子;可与金属离子形成六员环螯合物;尤其是与钙离子可以形成胶囊状大分子螯合物;阻垢效果较佳..HEDP与其它缓蚀剂、阻垢剂配合使用;具有协同效应;可提高药效..例如与铬酸盐、钼酸盐、硅酸盐、亚硝酸盐、聚丙烯酸盐、锌盐等配合使用;多用于锅炉水处理、冷却水的处理;使用量一般低于1~3ppm;适用于低、中压锅炉用水的处理..②乙二胺四甲叉四膦酸;其结构式为:别名为EDTMP;其钠盐为棕透明粘稠液体;含量为28%~30%;pH=9~10..EDTMP多由甲醛、乙二胺、三氯化磷为原料制成..其合成反应如下:用途EDTMP为有机多元膦酸阴极缓蚀剂..在水中;EDTMP能解离成8个正、负离子;可以和两个或多个金属离子螯合;形成两个或多个立体结构大分子粘状络合物;松散地分散于水中;使钙垢的正常结晶破坏;减少垢的形成..EDIMP多用于锅炉水的阻垢..加入水中浓度为1ppm;适用于中、低压锅炉..③氨基三甲叉膦酸;其结构式为:别名为ATMP;含量为50%;为淡液体..本品多由三氯化磷、铵盐、甲醛等原料反应制得;其反应原理为:PCl3+3H2O→H3PO3+3HCl3H3PO3+NH4Cl+HCHO→ATMP+CO2+3H2O用途ATMP为阴型缓蚀剂..在水溶液中ATMP经解离成六个正离子和六个负离子;能与水中Caサ;Mgサ形成多元螯合物..这个大分子螯合物以松散的方式分散于水中;使钙、镁等垢的正常结构遭到破坏;所以ATMP有阻垢效果..多用于锅炉用水;印染用水、油田注水的防垢;一般用量为3~10ppm..3氨基化合物阻垢剂常用的药剂有:①二乙撑三胺;其结构式:H2NCH22NHCH22NH2②三乙撑四胺;其结构式:H2NCH22NHCH22NHCH2NH2③四乙撑五胺;其结构式:H2NCH22NHCH22NHCH22NHCH22NH2④聚丙烯酰胺;其结构式:聚丙烯酰胺;由丙烯酸和丙烯酰胺两种单体共聚得到;也可由聚丙烯腈水解聚合制得..氨基化合物阻垢剂;使用时;加入水中浓度为0.2~2.5ppm.适用于中压锅炉炉水的处理;炉水的pH=8.5~11.5..4氮三化合物类阻垢剂名BTA;为淡褐色或白色结晶性粉末..工业上常采用邻苯二胺重氮化、环合;制备..工业上多常用甲基邻苯二胺轻重氮化、环合制得..氮三化合物;适用于75个压力以下锅炉水的处理..5乙烯与无水马来酸聚合物复合阻垢剂..适用于中、高压钢炉;加入水中浓度为5~50ppm..6表面活性剂阻垢剂..它对阻止硫酸钙垢效果较好;常用的药剂有十二烷基苯磺酸钠、十二烷基氯化吡啶、聚丙烯酸钠、单宁酸等..7小型低压锅炉防垢剂8复配无机盐防垢剂配方二氧化硅 40份碳酸钠 48六偏磷酸钠 8硼砂 2亚硝酸钠 2制备方法将上述原料混合;在1400~1500℃熔融;冷却结晶;再粉碎制成..9锅炉防垢粉配方碳酸氢钠 87份磷酸三钠 10淀粉 1丹宁酸 2制备方法将上述各原料混合均匀;研细过筛即可..3.冷却水处理剂冷却用水是工业中最大用量水..冷却水对金属不能有腐蚀和结垢;因此要进行处理;但因其用量大;考虑到经济性;因而没有必要象锅炉用水那样深度净化..冷却水系统根据供水方式可分为两类;一类称开放式;也叫单级冷却系统;即冷却系统中的水用一次即被排除..这种用水一般可不用处理;或必要时作定期处理..另一类叫做密闭式;也叫循环冷却系统..它是把使用后的冷却水通过水塔或池等专用设备;使其温度降低后又重新使用..此时易生成碳酸钙为主要组成的垢类;因而需加以处理..对冷却水的化学处理俗称水质稳定;其化学药剂称水质稳定剂;它可使循环水系统达到缓蚀、阻垢和避免在水中繁殖细菌和藻类..一般按配方缓蚀剂所属种类;把水质稳定剂分成若干不同系列;如铬系、磷系、硅系、钼系等..所谓磷系水质稳定剂;则是指一类主要用无机磷酸盐作缓蚀剂的配方..目前我国实际采用的磷系水质稳定剂中;主要是聚磷酸盐六偏磷酸钠和三聚磷酸钠与硫酸锌、羟基乙叉二膦酸HEDP、氨基三甲叉膦酸ATPM、乙二胺四甲叉膦酸EDTMP、聚丙烯酸钠等共用..1铬酸盐-锌-聚磷酸盐水质稳定剂配方重铬酸钠 20~25ppm聚磷酸钠 5~10ppm氯化锌或硫酸锌 2.5~3ppm该稳定剂适合于水中钙硬度Caサ400ppm;pH=6~6.5..2铬酸盐-锌-膦酸盐水质稳定剂配方重铬酸钠 15~20ppm氨基甲叉膦酸盐 2.5~3.5ppm硫酸锌 2~3ppm该稳定剂适于水中钙硬度400ppm最大值;水的pH=6.5~7.5..3铬酸-锌-聚丙烯酰胺水质稳定剂配方重铬酸钠 15~20ppm聚丙烯酰胺 1.5~3ppm硫酸锌 1.5~2ppm该稳定剂适于水中钙硬度1000ppm最大值水的pH=7~7.5.. 42-巯基苯并噻唑钠盐或苯并三唑-锌-聚磷酸盐水质稳定剂..配方2-巯基苯并噻唑 30~60ppm硫酸锌 2~3ppm聚磷酸盐 6~10ppm该稳定质适于水中钙硬度300ppm最大值;水的pH=6.5~7.. 5巯基苯并噻唑-锌-膦酸盐水质稳定剂配方巯基苯并噻唑 1~2ppm氨基甲叉膦酸钠 8~10ppm硫酸锌 4~5ppm聚丙烯酸酯 3~5ppm该稳定质适于水中钙硬度400ppm最大值;水的pH=7.5~8.. 6亚铁氰化物-锌-聚磷酸盐水质稳定剂配方聚磷酸盐 20~25ppm亚铁氰化物 6~7ppm硫酸锌 2~3ppm该稳定剂适于钙硬度175ppm最大值;水的pH=6~6.5..4.QJ型水质稳定剂1化学清洗剂配方碘化琥珀酸二-2-乙基已酯钠酸 18份异丙醇 30乙醇 2水 50性能及使用方法该清洗剂具有良好的渗透力和去污力;可渗透湿润污垢的内部;使油脂性污垢易于脱落;从而达到设备清洗目的..经清洗的金属表面能增加预膜处理后的防腐效果..2消泡剂配方聚丙二醇硬脂酸酯 6份液体石蜡 84聚乙二醇硬指酸酯 6异丙醇 1硬脂酸 3 性能及使用方法消泡剂中含有高效消泡剂和乳化剂;能消除清洗设备过程中产生的泡沫;提高清洗和预膜效果;使用浓度为3ppm..3预膜剂配方六偏磷酸钠 72份硫酸锌 28性能及使用方法预膜剂可使预膜处理过的设备表面形成一层药剂沉积膜;它可提高设备的抗腐蚀能力..使用浓度为70~80ppm..4缓蚀剂配方六偏磷酸钠 100份性能及使用方法缓蚀剂可防止设备的腐蚀;延长设备使用寿命..使用浓度为555ppm..5阻垢剂配方一羟基乙叉二膦酸HEDP 15份聚丙烯酸钠 8巯基苯并噻唑 2氢氧化钠水溶液40% 75性能及使用方法该阻垢剂可与水中结垢物质有良好的整合;分散作用;使垢不易生成..可用于大型化肥厂、发电厂和锅炉用水的水质处理;使用浓度为20ppm..配方二六偏磷酸钠 7~9ppm聚丙烯酸钠 4~5羟基乙叉二膦酸 5~6巯基苯并噻唑 0.8~1氯气 0.5~1用途该阻垢剂适于大型化工厂工业冷却水处理;也可用于中小型化工厂、发电厂、锅电厂、锅炉水处理..5. 288型水质稳定剂配方聚丙烯酸钠 5份去氢松香胺聚氧乙烯醚 10.7异丙醇 6.1乙二醇 10水 67硫酸锌 1.2性能及使用方法这种水质稳定剂用量少;一般用量20ppm左右;可不预膜;不调pH;操作简便;缓蚀阻垢效果好;但锌盐加入量不应超过5ppm;以防排水污染..它适于炼油厂水处理及低浓倍数循环却水处理..6.OH-G型水质稳定剂配方硅酸钠HEDP羟基乙叉二膦酸BTA苯并三氮唑性能及使用方法该稳定剂适于处理循环冷却水;抑制碳钢、不锈钢、黄铜的腐蚀和结垢;效果显着;适应性强;操作简便;处理费用低廉..7. 冷却水缓蚀剂配方丙烯酸聚合物分子量1000 6份酒石酸 3磺酸盐分散剂 4水 75异丙醇 12性能及使用方法取该药20ppm;与20ppm磷酸盐同时加入系统中;其用量相当1份药剂可处理5万份水..该药剂能灵活地适应冷却水组份的变化..8. 冷却水阻垢缓蚀剂配方一三聚磷酸钠 6~10ppm聚丙烯酸钠 2~4乙二胺四甲叉膦酸 2巯基苯并噻唑 0.5~1配方二六偏磷酸钠 6~10ppm聚马来酸 3羟基乙叉二膦酸HEDP 4硫酸锌 2可据水质不同;选用适当的药剂..。

阻垢缓蚀剂配方

阻垢缓蚀剂配方

前言:
阻垢缓蚀剂是由有机膦、优良共聚物及铜
缓蚀剂等组成,对碳钢、铜及铜合金都具
有优良缓蚀性能,对碳酸钙、磷酸钙有卓
越的阻垢分散性能。

山东鑫泰水处理阻垢
剂主要用于敞开式循环冷却水处理系统,
对含铜设备的系统特别适合。

本品可用于高pH、高碱度、高硬度的水质,是目前较理想的不调pH碱性运行的水处理剂之一。

阻垢缓蚀剂的类别有很多,兼具缓蚀与阻垢功能的产品主要有:有机磷类阻垢缓蚀剂:如ATMP、HEDP、
DTPMPA、EDTMPS、HPAA等;
另外少量的聚合物也含有一定的阻垢缓蚀
功能,如膦酰基羧酸共聚物、绿色阻垢缓
蚀剂PESA、PASP等。

作用
阻垢缓蚀剂主要应用于工业循环水系统如电厂、钢铁厂、化肥厂、油田注水系统等等。

一般的终端用户使用单一药剂作为阻垢缓蚀剂的不多,要根据系统情况设定方案,投加专用的缓蚀阻垢剂。

另外还有很多专用的缓蚀剂,如MBT(铜缓蚀剂)、BTA、TTA、以及酸洗缓蚀剂等。

配方
以阻垢缓蚀剂HQ-307 为例:
此样品为小分子有机磷酸与聚合物复配使用,对钙、碳酸钙有很好的抵制作用。

以阻垢缓蚀剂HQ-309为例:。

油田污水用阻垢缓蚀剂的室内复配及筛选试验

油田污水用阻垢缓蚀剂的室内复配及筛选试验

油田污水用阻垢缓蚀剂的室内复配及筛选试验摘要:本文基于油田污水处理的需求,进行了不同阻垢缓蚀剂的筛选和室内复配试验,以寻找性能适宜、成本低廉的阻垢缓蚀剂。

试验结果显示:采用某种缓蚀剂可以有效防止油田污水管道的腐蚀和结垢,且表现出较好的缓蚀效果和阻垢效果;此外,在缓蚀剂中添加一定浓度的阻垢剂,能够进一步提高阻垢效果,达到更好的处理效果。

1.引言随着能源需求的不断增加,油田的开发和生产也越来越普遍。

然而,油田开采生产过程中形成的污水,包含大量的沉淀物、矿物质等废物,对环境造成严重污染,同时也会对管道系统造成严重的腐蚀和结垢问题。

因此,对油田污水进行有效的处理和控制是必不可少的。

使用阻垢缓蚀剂处理油田污水是一种常见的方法。

阻垢缓蚀剂能够起到阻碍管道内结垢和腐蚀的作用,能够延长管道的使用寿命,并降低维护成本。

然而,在使用阻垢缓蚀剂时,需要考虑其性能、成本等问题。

因此,本研究旨在寻找在成本、性能等方面都比较适宜的阻垢缓蚀剂。

2.试验方法在本试验中,选取了市场上常用的几种缓蚀剂,并进行了室内复配试验,以筛选出最佳的防垢缓蚀剂。

具体试验流程如下:(1)试剂准备:准备所需的试剂和溶剂,并按照一定比例进行复配。

(2)检测:检测所制备的阻垢缓蚀剂的性能,包括其防腐蚀和防结垢效果。

(3)评估:评估所制备的阻垢缓蚀剂的性能。

具体评估指标包括缓蚀效果、阻垢效果、成本等。

3.试验结果经过试验,得到了以下结论:(1)在多种缓蚀剂中,选择了一种适宜的缓蚀剂,能够有效防止油田污水管道腐蚀和结垢,并且具有较好的缓蚀效果和阻垢效果。

(2)在该缓蚀剂中添加适量的阻垢剂能够起到进一步的阻垢效果,达到更好的防垢效果。

(3)经过对成本的评估,所选取的阻垢缓蚀剂的成本较低,使用成本也相对较低,更加适合大规模使用。

4.结论。

油田污水用阻垢缓蚀剂的室内复配及筛选试验

油田污水用阻垢缓蚀剂的室内复配及筛选试验

油田污水用阻垢缓蚀剂的室内复配及筛选试验油田污水是指在油田开采生产过程中产生的含有油污、重金属、有机物等污染物的废水。

油田污水经过处理后可以得到可再利用的水资源,但是油田污水中含有的大量有机物和金属离子会对处理设备产生阻垢和腐蚀,降低设备的使用寿命和处理效率。

研究油田污水用阻垢缓蚀剂对设备进行保护,具有重要的意义。

为了解决这一问题,本研究进行了油田污水用阻垢缓蚀剂的室内复配及筛选试验。

通过复配试验,筛选出了适合油田污水处理的阻垢缓蚀剂,并对其性能进行了评价。

一、试剂及设备1、试剂:所选用的试剂分别包括螯合剂、缓蚀剂、表面活性剂等。

2、设备:研究中使用的设备包括离心机、PH计、电导率仪、紫外可见分光光度计等。

二、室内复配试验1、样品处理:收集油田污水样品,并在实验室条件下进行初步处理,去除悬浮物和颗粒物。

2、试剂复配:根据所选用的试剂种类和比例,进行阻垢缓蚀剂的复配。

3、性能评价:对复配得到的阻垢缓蚀剂进行性能评价,包括缓蚀率、阻垢效果、膜析出情况等指标的测试。

三、筛选试验1、不同配方试剂筛选:根据室内复配试验的结果,选取表现较好的复配试剂进行筛选试验。

3、最佳试剂确定:通过对比不同试剂的性能,确定最佳的油田污水用阻垢缓蚀剂。

四、试验结果与分析经过室内复配试验和筛选试验,最终确定了适合油田污水处理的阻垢缓蚀剂。

该阻垢缓蚀剂具有很好的缓蚀效果和阻垢效果,可以有效保护处理设备,并减少设备维护成本。

五、结论与展望未来的研究方向可以在该阻垢缓蚀剂的配方优化和工业应用方面进行深入研究,进一步提高其在油田污水处理方面的应用效果。

还可以针对不同类型的油田污水进行进一步研究,开发出更多种类的阻垢缓蚀剂,为油田污水处理提供更多的选择。

油田污水用阻垢缓蚀剂的室内复配及筛选试验

油田污水用阻垢缓蚀剂的室内复配及筛选试验

油田污水用阻垢缓蚀剂的室内复配及筛选试验油田污水是指由石油开采和加工产生的含有各种油类、化学品和杂质的废水。

这些废水在排放前需要进行处理,其中阻垢缓蚀剂在处理中起着重要作用。

阻垢缓蚀剂是一种特殊的化学品,它能够减少管道中的水垢生成,减少管道的阻塞,同时也能够减少金属材料的腐蚀,延长设备的使用寿命。

本文通过室内复配及筛选试验,对油田污水用阻垢缓蚀剂进行研究,希望为油田废水处理提供有效的化学品支持。

一、试验目的1.了解不同成分和配比对阻垢缓蚀剂性能的影响;2.了解阻垢缓蚀剂对不同类型污水的适应性;3.确定最优配方的阻垢缓蚀剂,为油田污水处理提供技术支持。

二、试验方法1. 样品采集从实际油田污水处理设备中抽取样品,作为试验的原料。

每种样品分别进行组份分析和性质测试,以确定试验的基础数据。

2. 阻垢缓蚀剂的复配根据不同成分的阻垢缓蚀剂,分别进行复配试验,确定不同试验组的配比,制备出不同的阻垢缓蚀剂样品。

3. 试验设计将不同配比的阻垢缓蚀剂分别与不同类型的油田污水进行接触试验,测试其阻垢和缓蚀的效果。

观察样品的性状变化和处理后的水质情况,对比不同试验组的效果,确定最优配方的阻垢缓蚀剂。

4. 数据分析对试验结果进行数据统计和分析,综合考虑阻垢和缓蚀的效果,确定最优配方的阻垢缓蚀剂。

四、结论本次试验通过室内复配及筛选试验,成功地研究了油田污水用阻垢缓蚀剂,确定了最优配方的阻垢缓蚀剂。

这对油田污水处理提供了有效的化学品支持,有助于改善油田污水处理的效果,减少对环境的影响,提高油田的可持续发展能力。

希望本次试验的结果能够为相关领域的研究提供一定的参考,为油田废水处理提供技术支持。

聚天冬氨酸及其复配物阻垢缓蚀性能的研究

聚天冬氨酸及其复配物阻垢缓蚀性能的研究

聚天冬氨酸及其复配物阻垢缓蚀性能的研究邹鹏;王琼【摘要】研究配制了一种高效的绿色阻垢缓蚀剂,其组成为聚天冬氨酸(PASP)、聚丙烯酸(PAA)和2-磷酸丁烷-1,2,4-三羧酸(PBTCA).通过碳酸钙沉积法对PASP及其复配物的阻垢性能进行了实验,得到其最优配方为m(PASP)∶m(PAA)∶m(PBTCA)=6∶1∶1.用旋转挂片法对复配物最优配方的缓蚀性能进行了测试.在测试条件下,该复配物阻垢率能达到91.71%,对碳钢的缓蚀率可达到92.23%,是一种性能优良的阻垢缓蚀剂.【期刊名称】《全面腐蚀控制》【年(卷),期】2012(026)006【总页数】4页(P39-41,51)【关键词】聚天冬氨酸;复配物;循环冷却水;阻垢;缓蚀【作者】邹鹏;王琼【作者单位】广州粤能电力科技开发有限公司,广东广州510800;长沙理工大学化学与生物工程学院,湖南长沙410004【正文语种】中文【中图分类】TQ310 前言电力、石油、化工及相关工业企业通常在循环水系统中添加水质稳定剂,以减少设备结垢和腐蚀的发生,有效保证企业的安全运行。

现在广泛应用的阻垢缓蚀剂多为含磷阻垢剂,例如:聚磷酸盐、磷酸酯和有机含磷聚合物等。

它们使用后最终将随废水排放到自然水体中,会使得水体富营养化,造成“赤潮”等水体污染。

聚天冬氨酸(PASP)是目前国际公认的无毒、可生物降解、对环境无害的具备阻垢缓蚀性能的绿色水处理剂[1-7]。

作者主要研究了PASP在不同条件下的阻垢性能,并且获得一种以聚天冬氨酸为主体的绿色环保型复合水质稳定剂(PASP+PAA+PBTCA),并研究了该复配物在不同条件下的缓蚀性能。

1 实验部分1.1 静态阻垢实验1.1.1 实验试剂、仪器实验试剂有:碳酸氢钠、氢氧化钾、氢氧化钠、无水氯化钙、乙二胺四乙酸二钠、十水四硼酸钠、钙-羧酸、溴甲酚绿、甲基红、95%乙醇均为分析纯,HC1为标准滴定溶液、聚天冬氨酸(PASP)、聚丙烯酸(PAA)、2-膦酸丁烷-1,2,4-三羧酸(PBTCA)为市售工业品。

油田污水用阻垢缓蚀剂的室内复配及筛选试验

油田污水用阻垢缓蚀剂的室内复配及筛选试验

油田污水用阻垢缓蚀剂的室内复配及筛选试验油田污水是由于油田开采、生产和处理过程中产生的废水。

其中含有大量的油脂、重金属离子和有机物质,对环境造成严重污染。

油田污水的处理成为了一个亟待解决的环境问题。

在对油田污水进行处理过程中,阻垢缓蚀剂的使用对于延长设备的使用寿命、提高环保效果、减少能源消耗等方面具有重要意义。

本文将从实际出发,对油田污水用阻垢缓蚀剂的室内复配及筛选试验进行研究。

一、研究目的1. 研究油田污水的成分和特性,寻找适用的阻垢缓蚀剂。

2. 设计并进行室内复配试验,优化配方,提高阻垢缓蚀剂的效果。

3. 对比不同阻垢缓蚀剂在油田污水处理中的效果,筛选出最佳的阻垢缓蚀剂。

二、研究方法1. 收集油田污水样品,并对其进行分析测试,了解其主要成分和特性。

三、实验步骤1. 油田污水的收集需要对油田污水进行采集并进行物理和化学性质的分析。

这包括污水的pH值、电导率、总溶解固体、COD、悬浮物、重金属等指标。

2. 阻垢缓蚀剂的选择选择具有阻垢缓蚀功能的化学试剂,进行初步筛选,并制定不同的浓度和配比方案。

3. 室内复配试验根据选定的阻垢缓蚀剂,进行室内复配试验。

通过调整试剂的种类、浓度和pH值等参数,不断优化配方,以提高阻垢缓蚀剂在油田污水中的效果。

4. 对比试验选择不同的阻垢缓蚀剂进行对比试验,通过评估其沉积物生成量的情况,筛选出最佳的阻垢缓蚀剂。

四、预期成果2. 筛选出最佳的阻垢缓蚀剂,为油田污水处理提供技术支持和实用指导。

3. 为油田污水处理提供新的解决方案,减少环境污染,提高资源利用率。

五、研究意义六、结论通过对油田污水用阻垢缓蚀剂的室内复配及筛选试验的研究,可以得出油田污水处理中阻垢缓蚀剂的最佳配方和使用方法。

这对于提高油田污水处理的效果,减少环境污染,有效利用资源具有重要的意义。

本文的研究成果也可以为相关领域的研究提供参考和借鉴。

希望本文的研究能够为油田污水处理技术的提升和推广做出一定的贡献。

阻垢剂药液的配制方法

阻垢剂药液的配制方法

阻垢剂药液的配制方法
阻垢剂药液的配制方法根据所使用的阻垢剂类型不同而有所差异。

以下是三种常见的阻垢剂配方及配制方法:
1. 普通阻垢剂配方:将一杯白醋和一杯小苏打混合在一起,搅拌均匀后,将混合液倒入被清洗管道内,再倒入适量热水。

等待15-20分钟,再冲洗干净。

2. 强力阻垢剂配方:将200克氢氧化钠粉末加入300毫升热水中,搅拌均匀,等待氢氧化钠充分溶解。

将混合液倒入被清洗管道内,再倒入适量热水。

等待30分钟左右,再冲洗干净。

3. 有机酸阻垢剂配比方法:需要与缓蚀剂和表面活性剂进行配比使用。

其配比比例为有机酸阻垢剂占10%、缓蚀剂占40%、表面活性剂占50%。

请注意,不同的阻垢剂配方有不同的配制方法,配制时需要按照具体的配方说明进行操作。

同时,为了保证安全,配制时需要佩戴防护手套、护目镜等防护措施。

我国常用的缓蚀阻垢复合配方有哪些

我国常用的缓蚀阻垢复合配方有哪些

我国常用的缓蚀阻垢复合配方有哪些?我国在敞开式循环冷却水系统中广泛使用化学处理方法始于20世纪70年代。

尽管铬系配方有缓蚀效果好、易控制微生物等优越性,但考虑其排污对环境的危害,所以在我国没有推广应用。

我国一开始就采用了磷系配方。

初期有的厂采用了单一聚磷酸盐配方,在长期使用中证明其效果良好、费用低,可以满足生产的要求,但其存在以下不足。

(1)聚磷酸盐容易水解产生正磷酸盐,并和钙离子生成磷酸钙水垢。

故要求水中钙离子和pH值都不能太高,控制较严格。

(2)水中钙离子一般需控制<100mg/L(以CaCO₃计),故限制了浓缩倍数的提高。

如果要求提高倍数运行,则需将补充水进行软化处理,除去部分钙离子。

(3)由于运行时需加酸调pH值,在6.0~7.0的低pH值下,操作需十分谨慎,如加酸过量,可能造成低pH值腐蚀。

(4)配方中无高效阻垢剂。

药剂对水冷器换热管的热端与冷端的缓蚀效果有差别,有可能产生热端结垢或冷端腐蚀的情况。

为此目前单一聚磷酸盐配方已基本不用,多已采用磷系、钼系、硅系、钨系等复合配方或全有机配方,常用的有:①锌盐/聚磷酸盐二者协同效应好,缓蚀效果比单一聚磷酸盐好。

pH值宜在中性范围,水中钙离子含量也不宜过高。

②聚磷酸盐/膦酸盐/聚羧酸盐20世纪70年代以来广泛应用的磷系复合配方,兼有良好的缓蚀与阻垢作用。

药剂用量少、费用低。

可在偏碱性pH值8.0左右运行。

允许水中钙离子含量>100mg/L(以CaCO₃计),甚至达到200~300mg/L(以CaCO₃计)。

③锌盐/聚磷酸盐/膦酸盐/聚羧酸盐这种20世纪80年代开发推广的磷系复合配方的特点是聚磷酸盐的比例较少,聚羧酸盐采用阻垢性能较好的二元或三元共聚物。

运行pH值<8.5,钙离子含量一般允许<400mg/L(以CaCO₃计)。

④锌盐/多元醇磷酸酯/聚羧酸盐/磺化木质素这种20世纪80年代开发的配方可以很好地控制水中的硬垢和污泥。

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复配阻垢缓蚀剂一般由有机膦酸、分散剂及特殊缓蚀剂组成。

有机膦酸主要有氨基三亚甲基膦酸(ATMP)、羟基亚乙基二膦酸(HEDP)、羟基亚丙基二膦酸(HPDP)、乙二胺四亚甲基二膦酸(EDTMP)、二乙烯三胺五亚甲基二膦酸(DTPMP)、膦酰基丁烷-1,2,4三羧酸(PBTC)、羟基膦酰基乙酸(HPA)以及膦酰基羧酸共聚物(POCA)以及乙眯基亚乙基二膦酸(AEDP);分散剂主要有聚丙烯酸(PAA)、丙烯酸-丙烯酸羟丙酯共聚物、丙烯酸-马来酸共聚物(AA-MA)、聚马来酸酐(PMA)、丙烯酸-磺酸共聚物(AA-SA)、马来酸-磺酸共聚物(MA-SA)、丙烯酸-丙稀酰胺共聚物(AA-MA)、聚天氡酸(TPA)、聚烷基环氧羧酸(AEC)以及苯乙烯磺酸-丙烯酸共聚物(SSA-AA);
缓蚀剂主要有苯并三氮唑(BTA)和甲基苯并三氮唑(TTA)。

复配阻垢缓蚀剂中有机膦酸可用一种或几种,大量实验室试验和工业试验表明,几种有机膦酸合用比单用一种效果好,并且经济。

这主要是协同增效和配伍所致。

如ATMP+HEDP、HPA+EDTMP或ATMP+HEDP+PBTC 等比单独用一种阻垢缓蚀好得多,具体应根据水质,通过相应试验筛选。

试验发现,复配阻垢缓蚀剂中分散剂的选择对阻垢效果影响很大,带磺酸基团(-SA)的共聚物已取代聚丙烯酸(PAA),效果明显。

同时聚天氡酸(TPA)和聚烷基环氧羧酸(AEC)对环境的友好性,已在无磷配方中开始应用。

铜缓蚀剂主要有苯并三氮唑(BTA)和甲基苯并三氮唑(TTA)。

从效果看,两者差别不大。

关键在于它们的溶解和稳定性,这对铜缓
蚀剂的缓蚀效果具有很大的影响。

我们不主张用乙醇溶解,因为该方式溶解稳定性很差,BTA和TTA在水中析出会附着在铜管内壁,会诱发垢物的附着。

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