[go: up one dir, main page]

RU2133229C1 - Способ предотвращения солеотложений и биообрастаний в системах водоснабжения - Google Patents

Способ предотвращения солеотложений и биообрастаний в системах водоснабжения Download PDF

Info

Publication number
RU2133229C1
RU2133229C1 RU98106327A RU98106327A RU2133229C1 RU 2133229 C1 RU2133229 C1 RU 2133229C1 RU 98106327 A RU98106327 A RU 98106327A RU 98106327 A RU98106327 A RU 98106327A RU 2133229 C1 RU2133229 C1 RU 2133229C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ioms
scaling
copper
water supply
water
Prior art date
Application number
RU98106327A
Other languages
English (en)
Inventor
Б.Н. Дрикер
Ю.А. Галкин
А.Л. Ваньков
М.А. Савицкий
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "ХИМПРОЦЕСС"
Товарищество с ограниченной ответственностью Научно-Проектная Фирма "ЭкоПроект"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Закрытое акционерное общество "ХИМПРОЦЕСС", Товарищество с ограниченной ответственностью Научно-Проектная Фирма "ЭкоПроект" filed Critical Закрытое акционерное общество "ХИМПРОЦЕСС"
Priority to RU98106327A priority Critical patent/RU2133229C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2133229C1 publication Critical patent/RU2133229C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Agricultural Chemicals And Associated Chemicals (AREA)
  • Preventing Corrosion Or Incrustation Of Metals (AREA)

Abstract

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. Сущность изобретения состоит в том, что в качестве органофосфонатов используют композицию ингибитора отложений минеральных солей (ИОМС) и его медьсодержащего комплекса. ИОМС и его комплекс с медью используют при мольном соотношении 5: 1-1: 1. Изобретение позволяет повысить эффективность обработки воды и снизить расходы на реагентную обработку. 2 табл.

Description

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.
Известны способы предотвращения отложений с использованием органических полифосфатов [Н.А.Мещерский. Эксплуатация водоподготовки в металлургии. М., 1974, с. 137-139].
Известные способы неэффективны из-за гидролиза полифосфатов до ортофосфатов и образования отложений основного фосфата кальция.
Наиболее близким к предлагаемому является способ предотвращения солевых отложений путем введения в обрабатываемую воду органофосфонатов, представляющих собой водные растворы комплексонов или их смесей, содержащих аминоалкилфосфоновые группы [Авторское свидетельство SU N 474509, C 02 F 5/14, 1975 г.].
При использовании известного способа в замкнутых системах, где из-за малых величин подпитки время полной замены воды в системе водоснабжения составляет более 10 суток, происходит биологическое разрушение органофосфонатов. Эти процессы особенно сильно протекают при использовании воды из открытых водоемов из-за присутствия органических веществ различного происхождения. Таким образом, известный способ недостаточно эффективен и требует большого расхода реагентов.
Задача изобретения - повышение эффективности обработки воды с целью предотвращения образования солевых отложений и биообрастаний в замкнутой системе водоснабжения, снижение расхода реагентов на обработку воды.
Поставленная задача достигается тем, что в отличие от известного способа предотвращения солевых отложений и биообрастаний, в качестве органофосфонатов используют смесь ингибитора отложений минеральных солей (ИОМС) и его медьсодержащего комплекса. Для достижения максимального эффекта композицию, состоящую из ИОМС и его комплекса с медью, используют при мольном соотношении 5:1 -1:1 соответственно.
ИОМС представляет собой комплексон, содержащий аминоалкилфосфоновые группы следующей структурной формулы:
Figure 00000001

где n = 5 - 12
Выпускаются промышленностью по ТУ 6-05-2021-86.
Медьсодержащий комплекс ИОМС получают путем введения в исходный раствор ИОМС соли или гидроксида меди в заявляемом соотношении компонентов. Заявляемый способ иллюстрируется следующими примерами.
Пример 1.
Обработке подвергают воду из оборотного цикла трубопрокатного цеха Т-2 системы охлаждения печей СТД-400 Северского трубного завода со следующими характеристиками: жесткость общая - 9,2 мг-экв/л, щелочность - 6,5 мг-экв/л, pH - 8,45, нефтепродукты - 1 мг/л, содержание органических веществ - 20 мг/л (окисляемость по KmnO4). Воду обрабатывают реагентам ИОМС (по прототипу) и композицией ИОМС - медный комплекс ИОМС (Cu - ИОМС) при мольном соотношении от 5: 1 до 1:2 соответственно. Концентрация предлагаемых реагентов суммарно составляет 3 мг/л. Обрабатываемую воду с введенными реагентами ежедневно термостатируют при температуре 70oC в течение 2-х часов, остальное время выдерживают при комнатной температуре 18oС в течение 14-ти суток (время полной замены охлаждающей воды в оборотной системе) при дневном освещении. Эффективность предотвращения отложений оценивают по формуле
Э = Жп.о.исх • 100%
где Жп.о. - жесткость после опыта, мг-экв/л;
Жисх - жесткость исходной воды, мг-экв/л.
Полученные данные приведены в табл. 1.
Из данных, представленных в табл. 1 видно, что использование реагента, состоящего из ИОМС и его медного комплекса (Cu-ИОМС), взятых в мольном соотношении 5:1 - 1:1, позволяет существенно повысить эффективность обработки воды с целью предотвращения образования отложений по сравнению с использованием только реагента ИОМС.
По нашему мнению, это обусловлено тем, что наличие в составе ИОМС молекул азота и фосфора, биохимический состав воды, используемой в оборотной системе Северского трубного завода, и экспериментальные условия способствуют росту бактерий (уже через шесть суток наблюдается развитие сине-зеленых водорослей). Высокая эффективность при использовании заявляемого реагента, состоящего из ИОМС и его медного комплекса, по нашему мнению, обусловлена их соотношением и высокой стабильностью медного комплекса ИОМС - рК = 17,8 [Н. М. Дятлова и др. Комплексоны и комплексонаты металлов, М" Химия, 1988 г., с. 197]. Выход за пределы заявляемых соотношений ИОМС : Cu-ИОМС приводит к снижению эффективности обработки. Это может быть связано с тем, что недостаточное содержание медьсодержащего комплекса ИОМС : Cu-ИОМС = 6:1 не позволяет в достаточной степени предотвратить солеотложение и биообрастание (на уровне прототипа), а избыточное содержание медьсодержащего комплекса ИОМС : Cu-ИОМС = 1:2, очевидно, приводит к образованию полиядерных малорастворимых соединений комплексонов, уменьшающих присутствие в обрабатываемом растворе как ИОМС, так и ионов Cu2+.
Пример 2.
Для оценки эффективности предотвращения биообрастаний оборотную воду Северского трубного завода заражают микроорганизмами. Определение эффективности проводят по стандартной методике: воду разливают на шесть равных порций. Анализ проводят через 30 и 60 минут. Для этого слой воды удаляют сифоном, а осадок отбирают пипеткой и анализируют. Результаты представлены в табл. 2.
Из представленных в табл. 2 данных видно, что реагент, состоящий из ИОМС и его медного комплекса, взятых в заявляемых соотношениях эффективно подавляет жизнедеятельность микроорганизмов и, очевидно, предупреждает биообрастания.
В результате использования заявляемого способа обработки воды в замкнутых системах повышается эффективность защиты от биообрастаний и солеотложений за счет взаимного влияния компонентов друг на друга и, кроме того, в 1,7-2 раза сокращаются расходы, связанные с обработкой воды.

Claims (1)

  1. Способ предотвращения солевых отложений и биообрастаний в системах водоснабжения путем введения в обрабатываемую воду ингибитора отложений минеральных солей, в качестве которого используют комплексоны, содержащие аминоалкилфосфоновые группы, отличающийся тем, что ингибитор отложений минеральных солей дополнительно содержит его медьсодержащий комплекс при мольном соотношении 5 : 1 - 1 : 1 соответственно.
RU98106327A 1998-04-06 1998-04-06 Способ предотвращения солеотложений и биообрастаний в системах водоснабжения RU2133229C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98106327A RU2133229C1 (ru) 1998-04-06 1998-04-06 Способ предотвращения солеотложений и биообрастаний в системах водоснабжения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98106327A RU2133229C1 (ru) 1998-04-06 1998-04-06 Способ предотвращения солеотложений и биообрастаний в системах водоснабжения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2133229C1 true RU2133229C1 (ru) 1999-07-20

Family

ID=20204361

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98106327A RU2133229C1 (ru) 1998-04-06 1998-04-06 Способ предотвращения солеотложений и биообрастаний в системах водоснабжения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2133229C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2291705C1 (ru) * 2005-05-26 2007-01-20 Закрытое акционерное общество "ВИФИТЕХ" Седативное средство и способ его получения
RU2328453C1 (ru) * 2006-09-25 2008-07-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Уральский государственный лесотехнический университет (ГОУ ВПО УГЛТУ) Способ предотвращения солеотложений и коррозии в системах водоснабжения и отопления
RU2409523C2 (ru) * 2009-04-06 2011-01-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Уральский государственный лесотехнический университет Способ предотвращения солеотложений, коррозии и биообрастаний в системах водоснабжения

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4446046A (en) * 1981-06-17 1984-05-01 Betz Laboratories, Inc. Poly (alkenyl) phosphonic acid and methods of use thereof
US5057228A (en) * 1990-04-16 1991-10-15 Baker Hughes Incorporated Metal ion complexes for use as scale inhibitors
US5207919A (en) * 1990-04-16 1993-05-04 Baker Hughes Incorporated Metal ion complexes for use as scale inhibitors
RU2096499C1 (ru) * 1990-04-30 1997-11-20 Арч Дивелопмент Корпорейшн Смесь для растворения окислов металлов и способ их растворения

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4446046A (en) * 1981-06-17 1984-05-01 Betz Laboratories, Inc. Poly (alkenyl) phosphonic acid and methods of use thereof
US5057228A (en) * 1990-04-16 1991-10-15 Baker Hughes Incorporated Metal ion complexes for use as scale inhibitors
US5207919A (en) * 1990-04-16 1993-05-04 Baker Hughes Incorporated Metal ion complexes for use as scale inhibitors
RU2096499C1 (ru) * 1990-04-30 1997-11-20 Арч Дивелопмент Корпорейшн Смесь для растворения окислов металлов и способ их растворения

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2291705C1 (ru) * 2005-05-26 2007-01-20 Закрытое акционерное общество "ВИФИТЕХ" Седативное средство и способ его получения
RU2328453C1 (ru) * 2006-09-25 2008-07-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Уральский государственный лесотехнический университет (ГОУ ВПО УГЛТУ) Способ предотвращения солеотложений и коррозии в системах водоснабжения и отопления
RU2409523C2 (ru) * 2009-04-06 2011-01-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Уральский государственный лесотехнический университет Способ предотвращения солеотложений, коррозии и биообрастаний в системах водоснабжения

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1704123B1 (en) Cooling water scale and corrosion inhibition
HK50488A (en) Water treatment
WO2000024680A1 (en) Lanthanide halide water treatment compositions and methods
Oguz et al. Removal of phosphate from waste waters by adsorption
HU227724B1 (en) Method for treating waters, soils, sediments and/or sludges
RU2133229C1 (ru) Способ предотвращения солеотложений и биообрастаний в системах водоснабжения
CN115340163B (zh) 漆雾凝聚剂及其制备方法
Fahim et al. Evaluation of some methods for fish canning wastewater treatment
CN1232455C (zh) 一种适合假定净水回用于循环水系统的处理方法
RU2100294C1 (ru) Способ защиты водооборотных систем от коррозии, солеотложения и биообрастания
RU2128628C1 (ru) Способ ингибирования коррозии и отложений в водооборотных системах
US4995986A (en) Wastewater treatment using magnesium silicate
US5128045A (en) Method for stabilizing metal ions in the presence of biofouling organisms
US4661261A (en) Alumina stabilization in industrial waters
RU2019519C1 (ru) Способ подавления роста сульфатвосстанавливающих бактерий
RU2164895C2 (ru) Способ очистки сточных вод от соединений алюминия
RU2027682C1 (ru) Способ оборотного водоснабжения коксохимического производства
SU1339094A1 (ru) Состав дл предотвращени отложений солей в системах вод ного охлаждени
RU94039837A (ru) Способ очистки сточных вод
JP2000176500A (ja) 汚泥中のリンの溶出防止方法および汚泥中のリンの溶出防止剤
RU2237619C1 (ru) Способ очистки сточных вод от фосфатов
EP0633226B1 (en) Calcium carbonate anti-precipitating agents
SU668882A1 (ru) Способ предотвращени образовани накипи
JP2000176491A (ja) 汚泥中のリンの溶出防止方法および汚泥中のリンの溶出防止剤
SU1723197A1 (ru) Состав дл защиты черных металлов от внутренней коррозии