一种新型低磷缓蚀阻垢剂的研究的及应用
无磷环保缓蚀阻垢剂研究应用
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关键词:水处理药剂;无磷;阻垢;缓蚀20世纪20年代初,水处理药剂开始在工业中使用,循环冷却水处理技术已得到将近100年的发展,在技术上已经形成了较成熟的磷系水处理技术。
然而随着环境问题的突出,国家对磷排放标准的限制越来越严格,水处理药剂的无磷化已成为必然趋势。
以钼酸盐、钨酸盐、新型合成药剂以及硅酸盐为主缓蚀剂的水处理配方取得了一定进展,但由于药剂成本太高或者只能适用于特殊条件,这些技术中的大多数未获得大规模应用[1],因此开发低成本的高效无磷水处理药剂,已成为科研院所和应用企业所面临的迫切需求。
天津某化工企业是我国综合性大型氯碱企业之一,处于行业领先地位。
为了实现企业的可持续发展,开发无磷缓蚀阻垢剂已成为企业发展的必然要求。
该公司某分厂循环水系统有3套独立循环冷却水系统,循环水总量20000m3•h-1,率先采用了新开发的系列无磷水处理药剂,并在现场应用中取得了非常好的效果。
1循环冷却水系统工况循环冷却水采用中水回用水作为循环冷却水系统的补充水,其水质主要指标如表1所示。
可以看出,补充水的总硬度(钙与镁之和)只有4.19mg•L-1,相对于高硬度水质,结垢的问题有一定的改善,但由于循环冷却水是在系统中循环利用,尤其是在高浓缩倍数条件下,结垢问题仍然不可忽视。
由于循环水与空气接触后,会带入空气中的一些杂质,因此对水处理药剂的分散作用提出了更高的要求。
与此同时,补充水中的腐蚀性离子如氯离子的含量相对较高,在高浓缩倍数运行的情况下,根据水质RSI指数可以判定,该水质有严重的腐蚀倾向,我们称之为“低硬高氯严重腐蚀性水”。
笔者根据该水质及工况条件,开发了新型的以羧酸类共聚物及PESA为主剂,包含了其他助剂的新型无磷环保水处理药剂。
该技术可以保证系统在高浓缩倍数(6~7倍)条件下运行,且排污量非常小,接近“零”排污。
2静态阻垢实验静态阻垢实验装置如图1所示。
实验用水采用厂方提供的原水,水浴锅的温度准确控制在(80±1)℃,锥形瓶的容积为500mL,装有橡胶塞,橡胶塞上配装了直径为5mm、长度约为200mm的玻璃管。
低磷缓蚀阻垢剂的生物降解性研究
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低磷缓蚀阻垢剂的生物降解性研究低磷缓蚀阻垢剂是一种用于水处理中的化学药剂,它能够有效地抑制钙、镁等硬度离子的结垢和沉积,并延长设备的使用寿命。
然而,在使用阻垢剂的同时,我们也需要考虑其对环境的影响,特别是其生物降解性。
生物降解性是评估化学物质在自然环境中被微生物分解并转化为无害物质的能力。
对于低磷缓蚀阻垢剂来说,其生物降解性的研究对于环境保护和可持续发展至关重要。
首先,我们需要了解低磷缓蚀阻垢剂的组成成分。
通常情况下,低磷缓蚀阻垢剂由多种有机酸、缓蚀剂、分散剂和络合剂等组成。
这些成分对于阻止钙、镁离子的结垢和沉积起着重要的作用。
然而,由于缺乏细致的研究,我们对于这些成分的生物降解性了解较少。
目前的研究主要集中在评估低磷缓蚀阻垢剂的整体生物降解性。
通过将阻垢剂暴露于模拟自然水体中,观察其在一定时间内的降解情况。
实验结果显示,低磷缓蚀阻垢剂在自然水体中具有较高的降解速率。
这是由于水体中存在大量的微生物和酶类,它们能够分解并转化化学物质。
此外,一些研究还探索了低磷缓蚀阻垢剂的主要组成成分的生物降解性。
通过分离和培养特定的微生物,研究人员成功地分离出几株能够降解低磷缓蚀阻垢剂成分的菌株。
这些菌株通过产生特定的酶类来分解阻垢剂的成分,从而实现了其降解。
值得注意的是,低磷缓蚀阻垢剂的生物降解性与环境因素也密切相关。
温度、pH值、微生物的种类和数量等因素都会影响降解速率。
因此,在实际的使用中,我们需要综合考虑这些因素,并选择合适的条件来提高低磷缓蚀阻垢剂的生物降解性。
尽管目前的研究结果显示低磷缓蚀阻垢剂具有较高的生物降解性,但仍需要进一步的研究来完善我们对其降解机制和降解产物的认识。
此外,我们还需要进行更多的研究来评估低磷缓蚀阻垢剂对生态系统的潜在影响。
只有在充分了解和评估的基础上,我们才能更好地利用低磷缓蚀阻垢剂,保护环境并推动可持续发展。
总之,低磷缓蚀阻垢剂的生物降解性研究在水处理和环境保护领域具有重要意义。
低磷缓蚀阻垢剂在冷凝器中的应用效果评估
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低磷缓蚀阻垢剂在冷凝器中的应用效果评估引言:冷凝器是工业生产中常见的设备之一,用于将热能从蒸汽或气体中转移到冷却介质中。
然而,在长期工作的过程中,冷凝器内部容易形成结垢和锈蚀,降低了设备的传热效率,增加了能耗和维护成本。
为了防止结垢和锈蚀问题,磷缓蚀阻垢剂被广泛应用于冷凝器中。
本文将评估低磷缓蚀阻垢剂在冷凝器中的应用效果,分析其防止结垢和锈蚀的能力,以及对设备传热效率的影响。
1. 低磷缓蚀阻垢剂的原理和特点低磷缓蚀阻垢剂是一种常用的阻垢剂,其主要成分是缓蚀剂和分散剂。
缓蚀剂能够与金属表面形成一层保护膜,降低金属与冷却介质的接触,从而减少了金属的腐蚀。
分散剂能够将水中的杂质分散,并避免其沉积在冷凝器表面上,防止结垢产生。
低磷缓蚀阻垢剂有以下特点:- 低磷含量:相比传统的磷缓蚀阻垢剂,低磷缓蚀阻垢剂的磷含量更低,从而更环保,并且减少了对环境的不良影响。
- 良好的缓蚀性能:低磷缓蚀阻垢剂具有良好的缓蚀性能,可以有效防止金属腐蚀。
- 优秀的阻垢效果:低磷缓蚀阻垢剂能够有效地阻止结垢物质在冷凝器内部的沉积,延长设备使用寿命。
- 易于操作:低磷缓蚀阻垢剂具有较高的溶解性和分散性,易于操作和添加到冷却水中,达到预期的效果。
2. 低磷缓蚀阻垢剂的应用效果评估方法为了评估低磷缓蚀阻垢剂在冷凝器中的应用效果,可以采用以下方法:- 定期监测冷凝器内壁的结垢情况:通过采样冷凝器内的水样,分析其中的固体物质含量和结垢成分,评估低磷缓蚀阻垢剂的阻垢效果。
- 测量冷凝器的传热效率:通过测量冷凝器的进出水温度和流量,计算冷凝器的传热效率,评估低磷缓蚀阻垢剂对传热性能的影响。
- 腐蚀测试:将低磷缓蚀阻垢剂与不使用阻垢剂的情况进行对比,通过浸泡试验或加速腐蚀试验,评估低磷缓蚀阻垢剂的缓蚀效果。
3.低磷缓蚀阻垢剂应用实例和效果评估为了进一步说明低磷缓蚀阻垢剂在冷凝器中的应用效果,以下是一些实际应用案例:案例1:某工厂冷却水冷凝器使用了低磷缓蚀阻垢剂后,定期监测发现结垢情况明显减少。
矿产
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矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。
如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。
㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。
(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。
如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。
对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。
二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。
2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。
㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。
2、矿产品价格稳定性及变化趋势。
三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。
2、矿区矿产资源概况。
3、该设计与矿区总体开发的关系。
㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。
2、矿床开采技术条件及水文地质条件。
低磷缓蚀阻垢剂在海水淡化过程中的应用效果评估
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低磷缓蚀阻垢剂在海水淡化过程中的应用效果评估随着全球淡水资源的不断减少,海水淡化技术成为了解决淡水短缺问题的有效途径之一。
然而,海水中含有高浓度的盐分和杂质,这对海水淡化设施的运行和维护提出了较高的要求。
其中,阻垢剂是一种常见的海水淡化设备保护材料的处理剂。
本文旨在评估低磷缓蚀阻垢剂在海水淡化过程中的应用效果。
低磷缓蚀阻垢剂是一种含有低浓度磷酸盐的化学添加剂。
它被广泛应用于海水淡化过程中,旨在解决海水设施内壁结垢和腐蚀问题。
磷酸盐具有良好的缓蚀性能和阻垢能力,可以有效减少钙镁硅酸盐等硬垢的生成,同时还能防止金属材料的腐蚀。
因此,低磷缓蚀阻垢剂被广泛应用于海水淡化设备管道、膜元件和换热器等部位。
首先,大量的研究表明,低磷缓蚀阻垢剂对阻垢效果具有显著的改善作用。
实验结果表明,添加低磷缓蚀阻垢剂后,海水淡化设备内壁结垢的形成得到有效抑制。
这主要是因为磷酸盐能够与海水中的钙、镁离子结合,形成难溶的矿物质沉淀。
同时,低磷缓蚀阻垢剂还能与管道表面形成一层保护膜,防止结垢物质附着在管道表面。
这些研究结果表明,低磷缓蚀阻垢剂在阻垢性能上具有显著优势,能够有效减少设备结垢问题,提高淡化效果。
其次,低磷缓蚀阻垢剂对海水淡化设备的腐蚀也具有良好的抑制作用。
海水中的氯离子、溶解氧和其他杂质都会导致金属材料的腐蚀。
然而,低磷缓蚀阻垢剂添加后可以与这些腐蚀性物质发生反应,形成一层保护膜。
这一保护膜可以阻断海水中的氧气和氯离子的接触,从而减少金属材料的腐蚀。
此外,磷酸盐还可以抑制海水中的电化学反应,进一步降低金属腐蚀的速率。
因此,低磷缓蚀阻垢剂的添加能够有效延长海水淡化设备的使用寿命。
值得注意的是,低磷缓蚀阻垢剂的使用需要根据海水的性质和淡化设备的实际情况进行合理调配。
磷酸盐的浓度、添加方式和投加量等因素都会影响阻垢剂的效果。
因此,在实际应用中,需要根据具体的运行条件进行优化调整。
此外,低磷缓蚀阻垢剂虽然能够有效阻垢和缓蚀,但也可能对环境造成一定的影响。
低温循环水系统的低磷环保缓蚀阻垢剂及制备方法
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低温循环水系统的低磷环保缓蚀阻垢剂及制备方法低温循环水系统的低磷环保缓蚀阻垢剂及制备方法一、引言在工业生产和日常生活中,循环水系统的运行非常重要。
然而,循环水系统在使用过程中往往会面临着一些问题,如腐蚀、垢积和阻力增加等。
为了解决这些问题,人们不断研究和开发新的化学处理剂,其中低磷环保缓蚀阻垢剂凭借其环保性和较好的效果逐渐引起了人们的关注。
二、低磷环保缓蚀阻垢剂的优势低磷环保缓蚀阻垢剂是一种新一代的循环水处理剂。
相比于传统的缓蚀阻垢剂,低磷环保缓蚀阻垢剂具有以下优势。
1. 环保性:低磷环保缓蚀阻垢剂采用低磷化合物作为活性成分,大大降低了对环境的污染。
2. 缓蚀效果好:该阻垢剂能有效地发挥缓蚀作用,减少了金属腐蚀的发生。
3. 阻垢效果突出:低磷环保缓蚀阻垢剂在水系统中可以形成一层保护膜,防止垢积的形成,从而减少了清洗和维护工作的频率。
4. 安全可靠:该阻垢剂对人体无害,安全可靠。
三、低磷环保缓蚀阻垢剂的制备方法低磷环保缓蚀阻垢剂的制备方法主要包括以下几个步骤。
1. 原料准备:准备好所需的原料,包括低磷化合物、缓蚀剂和助剂等。
2. 反应器设置:将合适的反应器设置好,并进行保温。
3. 原料加入:按照一定的比例将原料依次加入反应器中。
4. 反应过程:控制反应温度和时间,进行反应过程。
5. 过滤和干燥:将反应产物进行过滤和干燥处理,得到最终的低磷环保缓蚀阻垢剂。
四、对低温循环水系统的影响低磷环保缓蚀阻垢剂在低温循环水系统中具有重要的应用价值。
它能够降低循环水系统的阻力,提高系统的热交换效率,从而降低系统的运行成本。
另外,低磷环保缓蚀阻垢剂还能延长设备的使用寿命,减少设备维修和更换的频率。
五、个人观点和理解作为一种环保、高效的循环水处理剂,低磷环保缓蚀阻垢剂在未来的应用前景非常广阔。
随着人们对环境保护意识的提高,传统的高磷缓蚀阻垢剂将逐渐被淘汰,低磷环保缓蚀阻垢剂将成为主流。
随着科技的不断进步,制备方法也将得到更好的改进和优化,从而进一步提高产品的质量和性能。
低磷缓蚀阻垢剂在自然水体中的应用效果评估
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低磷缓蚀阻垢剂在自然水体中的应用效果评估引言水是生命之源,保护水质对于维护人类健康和生态平衡至关重要。
然而,随着人口增长和工业发展,水体污染问题日益突出。
其中,磷污染是一种常见且严重的水质问题,对水生态系统和人类健康造成了很大的威胁。
为了解决这个问题,低磷缓蚀阻垢剂被广泛应用于自然水体中,以降低磷含量并改善水质。
本文对低磷缓蚀阻垢剂在自然水体中的应用效果进行评估和讨论。
第一部分:低磷缓蚀阻垢剂的原理和作用机制1.1 低磷缓蚀阻垢剂的特点低磷缓蚀阻垢剂是一种可以减少水中磷含量的化学添加剂。
与传统的化学方法相比,其主要特点包括有效性高、使用方便以及对环境的影响较小。
这种缓蚀阻垢剂通过与水中的磷化合物形成稳定的络合物,阻止其在水体中溶解和沉积,从而减少磷的浓度。
1.2 作用机制低磷缓蚀阻垢剂的作用机制主要有以下几个方面:(1)络合作用:低磷缓蚀阻垢剂可以与水中的磷酸盐形成络合物,阻止其溶解和沉积。
这种络合作用可以提高磷的可溶性,从而减少磷的含量。
(2)缓蚀作用:低磷缓蚀阻垢剂可以与金属离子发生络合反应,形成一层保护膜覆盖在金属表面上,减少金属离子的释放和催化活性,从而减少水中磷离子的催化作用。
(3)阻垢作用:低磷缓蚀阻垢剂可以与水中的硬水成分发生反应,形成不溶性的沉淀物,并覆盖在金属表面上,从而阻止水垢的形成和沉积。
第二部分:2.1 环境适应性评估低磷缓蚀阻垢剂在自然水体中的应用前需要充分评估其环境适应性。
通过实地调查和实验室测试可评估低磷缓蚀阻垢剂在不同环境条件下的稳定性、降解性和生物可降解性。
结果显示,该类缓蚀阻垢剂在自然水体中具有较好的环境适应性。
2.2 效果评估低磷缓蚀阻垢剂的应用效果需要通过定量的实地研究评估。
研究人员可选择不同水体中进行试点实验,监测水体中磷含量的变化。
结果显示,低磷缓蚀阻垢剂能够有效地减少水体中磷的含量,并改善水质。
2.3 可行性评估针对低磷缓蚀阻垢剂的应用效果,还需要进行可行性评估,包括经济性、操作性以及社会影响等方面。
低磷缓蚀阻垢剂在城市供水中的应用效果评估
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低磷缓蚀阻垢剂在城市供水中的应用效果评估近年来,水资源问题日益凸显,城市供水工作面临着巨大的挑战。
在供水过程中,管网中的水垢和腐蚀问题成为水质安全和供水能力的主要限制因素之一。
为了解决这个问题,研究人员开发了低磷缓蚀阻垢剂,并将其应用于城市供水系统中。
本文将对低磷缓蚀阻垢剂在城市供水中的应用效果进行评估。
首先,我们需要了解低磷缓蚀阻垢剂的作用原理。
低磷缓蚀阻垢剂可以通过与金属离子形成络合物来缓解管网的腐蚀问题,从而降低管网中的金属离子浓度,减少水垢和腐蚀物质的生成。
此外,低磷缓蚀阻垢剂还能够与水中的碳酸钙形成胶体颗粒,防止其沉积在管道壁上,从而减少结垢问题。
接下来,我们来评估低磷缓蚀阻垢剂在城市供水中的应用效果。
首先是阻垢效果。
研究表明,低磷缓蚀阻垢剂能够有效减少管网中水垢的形成。
在实际应用中,供水系统的管道壁面平滑度得到显著改善,水垢生成量明显减少,管道内径不受到明显的堵塞。
这一效果使得供水系统的输送能力得到了提升。
然而,低磷缓蚀阻垢剂的应用并不完全没有问题。
其主要问题之一是剂量选择。
过高或过低的剂量都会影响阻垢效果。
过高的剂量可能会导致胶体颗粒过多,从而增加水的浑浊度;过低的剂量则无法达到预期的阻垢效果。
因此,准确的剂量选择对于低磷缓蚀阻垢剂的应用至关重要。
另外一个问题是低磷缓蚀阻垢剂的环境影响。
研究表明,低磷缓蚀阻垢剂中的磷对水环境具有一定的污染风险。
虽然低磷缓蚀阻垢剂相对于传统的阻垢剂在磷含量上大大降低,但磷仍然可能对水生态系统造成一定的影响。
因此,在应用低磷缓蚀阻垢剂时,需要进行环境风险评估,并采取必要的防控措施来减小其对水环境的影响。
总体来说,低磷缓蚀阻垢剂在城市供水中的应用效果是显著的。
它能够有效减少管网中的水垢和腐蚀问题,提高供水系统的输送能力和水质稳定性。
然而,尽管低磷缓蚀阻垢剂在磷含量上相较于传统的阻垢剂有所改进,但仍然需要考虑其对环境的影响。
因此,在实际应用中,需要严格控制剂量,并进行环境风险评估,以确保低磷缓蚀阻垢剂的应用能够平衡供水系统的需要和环境保护的要求。
低磷缓蚀阻垢剂在家用洗涤剂中的应用效果评估
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低磷缓蚀阻垢剂在家用洗涤剂中的应用效果评估低磷缓蚀阻垢剂在家用洗涤剂中广泛应用,并被证明在洗涤剂中起到了非常有效的作用。
本文将对低磷缓蚀阻垢剂的应用效果进行评估,并探讨其对洗涤剂的优势和影响。
低磷缓蚀阻垢剂在家用洗涤剂中的应用有以下几个方面的效果:1. 良好的缓蚀效果:低磷缓蚀阻垢剂能够有效地减少洗涤剂与金属离子的反应,阻止金属离子与洗涤剂中的其他化学成分发生反应。
这样一来,低磷缓蚀阻垢剂能够大幅度减少洗涤剂与金属表面之间的腐蚀和损伤,延长洗涤剂和所清洁物品的使用寿命。
2. 可靠的阻垢效果:洗涤剂中添加低磷缓蚀阻垢剂能够有效地阻止水中硬水离子和其他杂质在洗涤剂和所清洁物品上的沉积。
低磷缓蚀阻垢剂能够与水中的离子结合,形成可溶性的化合物,从而防止硬水和杂质的结晶形成。
这样一来,洗涤剂中的低磷缓蚀阻垢剂能够有效地解决白色残留和水渍的问题,保持洗涤物品的光亮和清洁度。
3. 环境友好的特性:由于低磷缓蚀阻垢剂的应用,洗涤剂中的磷含量大幅度降低。
这对于水环境保护具有重要意义,因为高磷含量的洗涤剂会引起水体富营养化,导致水体中藻类爆发性增长,甚至造成水体生态系统的破坏。
通过减少洗涤剂中的磷含量,低磷缓蚀阻垢剂能够帮助保护水体生态,减少对自然环境的污染。
除了以上几个方面的效果,低磷缓蚀阻垢剂还有其他一些优点:它不会引起洗涤剂的臭味、不会引起肌肤敏感等。
这些优点使得低磷缓蚀阻垢剂成为家用洗涤剂中不可或缺的重要成分。
然而,低磷缓蚀阻垢剂在家用洗涤剂中也存在一些问题和挑战。
首先,低磷缓蚀阻垢剂的价格相对较高,这增加了洗涤剂的制造成本。
其次,低磷缓蚀阻垢剂的性能可能受到水质和其他成分的影响,不同的水质和洗涤剂成分可能导致低磷缓蚀阻垢剂的效果不同。
最后,低磷缓蚀阻垢剂的长期生态安全性还需要进一步研究,以确保在减少磷污染的同时不会引起其他环境问题。
综上所述,低磷缓蚀阻垢剂在家用洗涤剂中的应用效果是显著的。
它能够提供良好的缓蚀效果和阻垢效果,并具有较好的环境友好特性。
低磷缓蚀阻垢剂在污水处理中的应用效果评估
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低磷缓蚀阻垢剂在污水处理中的应用效果评估导语:随着经济的发展和城镇化进程的加快,人们对于环境保护的关注度也日益提高。
污水处理是保护水资源、维护人类健康以及促进可持续发展的重要环节。
在污水处理过程中,阻垢剂的应用可以有效减少管道和设备的结垢现象,从而提高处理效果。
本文将针对低磷缓蚀阻垢剂在污水处理中的应用效果进行评估。
一、低磷缓蚀阻垢剂的定义与作用低磷缓蚀阻垢剂是一种特殊的化学添加剂,主要用于防止管道和设备内壁出现结垢现象,并能延长管道和设备的使用寿命。
其主要作用包括:缓蚀、阻垢、抑制微生物增长、促使水中难溶性物质悬浮等。
二、低磷缓蚀阻垢剂在污水处理中的应用效果1. 结垢阻塞问题低磷缓蚀阻垢剂的应用能够有效解决污水处理过程中的结垢阻塞问题。
阻垢剂中的特殊成分可以和水中的杂质反应,形成不易沉积的溶解物质,从而减少管道和设备内壁的结垢几率。
2. 防腐蚀作用污水处理过程中,金属管道和设备容易受到腐蚀的侵害,长期使用会降低其使用寿命。
低磷缓蚀阻垢剂中的缓蚀成分可以形成一层保护膜,覆盖在金属表面,防止金属与水接触,有效延长了管道和设备的使用寿命。
3. 抑制微生物增长污水中往往含有大量的微生物,它们繁殖迅速,容易导致管道和设备内壁出现生物膜。
低磷缓蚀阻垢剂中的抑制剂能够抑制微生物的繁殖,有效减少生物膜的生成,保证了污水处理设备的正常运行。
4. 净水效果低磷缓蚀阻垢剂不仅可以起到缓蚀和阻垢的作用,还可以促使水中的难溶性物质悬浮,从而提高水的净化效果。
经过低磷缓蚀阻垢剂处理后的水质更加清澈透明,大大提高了处理效果。
三、低磷缓蚀阻垢剂在污水处理中的应用案例1. 某污水处理厂某污水处理厂引进了低磷缓蚀阻垢剂进行试用,经过一段时间的试验,结果显示管道和设备的结垢现象明显减少,处理效果得到了显著提升。
此外,该厂节约了大量的维修费用,在帮助保护环境的同时,也为企业节约了成本。
2. 某生活用水处理厂在某生活用水处理厂的试验中,经过低磷缓蚀阻垢剂的处理后,厂区内设备的腐蚀现象明显减少,水质也得到了很好的改善。
缓蚀阻垢剂PBTCA低磷
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缓蚀阻垢剂PBTCA低磷缓蚀阻垢剂PBTCA(2-磷酸基-1,2,4-三羧酸丁烷)是上世纪八十年代发明的新一代膦羧酸,为比较领先的一种低磷缓蚀阻垢剂,现已广泛应用于工业生产。
工业生产中以二烷基亚磷酸酯、顺丁烯二酸二烷酯,以及丙烯酸烷酯等为原料,在强碱性催化条件下,经一步连续反应合成的。
其产率为87.7%;采用IR、31P-NMR、1H-NMR、13C-NMR等方法证实了合成产物的分子结构,并取得了理想的结果。
中文名2-膦酸基丁烷-1,2,4-三羧酸外文名PBTCA化学式C7H11O9P分子量270.13CAS登录号37971-36-1快速导航产品性能质量指标用途安全防护英文介绍基本介绍产品广泛应用于循环冷却水系统和油田注水系统。
PBTCA具有良好的阻碳酸钙、磷酸钙垢的性能,对锌离子等有独特稳定的作用,使锌离子在PH为8.3的循环冷却水中稳定存在。
在PH为9.5时还能稳定,使含锌碱性运行配方成为可能。
PBTCA还具有良好的耐高温、耐氧化、耐氯稳定性能,对高浊度、高铁的循环水有良好的分散性能。
别名:,2,4-三羧酸-2-膦酸基丁烷;PBTC;2-膦酰基-1,2,4-丁烷三羧酸;膦酰基丁烷三羧酸;CAS No. 37971-36-1 分子式C7H11O9P 相对分子质量:270.13产品性能PBTCA含磷量低,由于它具有膦酸和羧酸的结构特性,使其具有良好的阻垢和缓蚀性能,优于常用的有机膦酸,特别在高温下阻垢性能远优于常用的有机膦酸,能提高锌的溶解度,耐氯的氧化性能好,复配协同性好。
质量指标项目指标外观无色或淡黄色透明液体活性组分(以PBTCA计)% ≥50.0亚磷酸(以PO3计)% ≤0.40展开全部质量指标符合HG/T 3777-2005项目指标外观无色或淡黄色透明液体活性组分(以PBTCA计)% ≥50.0亚磷酸(以PO33-计)% ≤0.8正磷酸(以PO43-计)% ≤0.5密度(20℃)g/cm3 ≥1.270PH值(1%水溶液)收起用途PBTCA在高效阻垢缓蚀剂复配中应用最广,是性能最好的产品之一,也是锌盐的优良稳定剂。
低磷型缓蚀阻垢剂ZH-350-YX的研究与应用

[ ]余家国 , 5 赵修 建, 赵青南. 光催化多孔 TO 薄膜的表面形貌对亲 i:
水性 的影 响 『 ]硅 酸 盐 学 报 , 0 0, 8 3 : 4— 5 . J. 2 0 2 ( ) 2 5 20 f ]宁 海 水 , 新 更 , 6 丁 申乾 宏 , . 乙 胺 掺 杂 TO 的 常 温 制 备 及 耐 等 三 i: 久性 研 究 [] 陶瓷 学 报 , 0 8 2 ( ) 3 0 3 3 J. 20 , 94 : 2—2.
剂 Z 一 5 一 X. 药剂 以有机磷 酸盐 和磷酰 基羧酸 H 30 Y 该
应 用 化 工 ,o 8 3 ( ) 0 5 1 1. 2 o , 7 9 :1 1 — 0 8
采用 溶胶一 胶法制 备 TO 薄膜 。优化 的制 备 凝 i
条件为 :A 质量 浓度 4 g ,0℃恒温 水浴 锅 中加 PM L8 /
控 制结垢 的 . 而是 将其 循 环水 系 统浓 缩倍 数基 本控
制在 5 。为提高 水 的利 用率 , 者针对 长江水浓 缩 6 笔
计 )按 照雷兹纳 稳定指数 计算属 于结垢 型水 。 Nhomakorabea 目前 ,
以长江水 为补充 水 的石化 企业很 少有采 用加 酸方式
3 结 论
倍、 不加 酸 的水 质条 件 , 研制 了一种 低磷型缓 蚀阻垢
Z 3 0 YX a e i t d c d T ss n p l ai n s o a H一 5 - a x el n c l n o r s n i h b — H一 5 一 r n r u e . e t a d a p i t h w t t o c o h Z 3 0 YX h s c l t a ea d c ro i i i e e s o n
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姚立忱 ,魏文宇 ,霍 莹 研 究设 计 院 ,天 津 3 0 0 1 3 1 )
摘 要 :以羟基亚乙基二膦酸 ( H E D P ) 、水溶性季铵盐、聚马来酸酐 ( H P M A ) 、 丙烯酸系聚合物为原料,研制出一种新型
的缓蚀阻垢剂 T S一1 2 4 。利用静态挂片腐蚀 试验 、静态 阻垢试验 、动态挂片试 验研究 了该缓蚀 阻垢 剂 的缓 蚀阻垢性 能。与其他 3 种缓蚀 阻垢 剂进行 了对 比。结果 表 明:T S一1 2 4有 良好 的缓蚀 阻垢效 果 ,在 6 0 m g / L的条 件下缓蚀 率 和阻垢 率分 别达 到 9 3 %和 9 8 % 以 上 。效 果 优 于 其 余 3种 缓蚀 阻垢 剂 。
第4 1卷第 7期
2 0 1 3年 4月
广
州
化
工
Vo l _ 4 1 No . 7
Apr il . 201 3
Gu a ng z h o u Ch e mi c a l I n d us t r y
一
种 新 型 低 磷 缓 蚀 阻 垢 剂 的 研 究 的 及 应 用
Y A0 L i— c h e n, WEI We n —y u,H UO ,LI U e i W
( T i a n j i n C h e m i c a l R e s e a r c h& D e s i g n I n s t i t u t e , C N O O C, T i a n j i n 3 0 0 1 3 1 , C h i n a )
蚀 的 问 题 J 。
表 1 试 验 用水 的水 质 情 况
随着社 会的发展 ,丁业用水的需求 量逐渐增 加 ,直流冷却 水 系统 已经不能适应 当前 的. [ 业需求 。而循 环冷却水 技术的应 用可以节省大量的T业用水 … ,因此得 到了广泛的应用 。但是 在这项 技术 的运用 中 ,会 现结垢 、及对系 统和管道腐 蚀的现 象 。 向 系统 投 加 缓 蚀 阻 垢 剂 可 以 解 决 系 统 及 管 道 的 结 垢 和 腐
关键 词 :缓蚀阻垢剂;缓蚀率;阻垢率 中 图分 类号 :T O O 8 5 文献标 识码 :A 文 章编号 :1 0 0 1 — 9 6 7 7 ( 2 0 1 3 ) 0 7一 叭1 0 — 0 3
Re s e a r c h An d App l i c a t i o n On A Ne w Ty pe Of Co r r o s i o n An d S c a l e I n hi b i t o r
Ab s t r a c t :Th e c o r r o s i o n i n h i b i t o r s TS 一1 2 4 wa s s u c c e s s f u l l y me r g e d b y t he HEDP,HPMA, wa t e r—s o l ub l e q u a t e r — n a r y a mmo n i u m s a l t a n d a c r y l i c p o l y me r .Us i n g s t a t i c C O I T O S i O I I c o u p o n t e s t ,t h e s t a t i c s c a l e t e s t a n d d y n a mi c c o up o n t e s t , t h e p e r f o r ma nc e o f t h e c o r r o s i o n i n hi bi t o r wa s s t ud i e d.Co mp a r e d wi t h o t h e r t hr e e k i n d s o f c o r r o s i o n a nd s c a l e i n h i b i t 旷 o r s . t he r e s u l t s s h o we d t h a t TS一1 2 4 h a d g o o d s c a l e a n d c o r r o s i o n i n h i b i t i o n e f f e c t o f 6 0 m L u n d e r t h e c o n d i t i o n s o f C O rO — s i o n r a t e a n d s c a l e i n h i b i t i o n r a t e r e a c he d mo r e t h a n 9 3% a n d 9 8% .r e s p e c t i v e l y.wh i c h wa s b e t t e r t h a n t h e o t h e r t h r e e k i n d s o f c o r r o s i o n a n d s c a l e i n h i b i t o r s .