×
10.05.2018
218.016.3dd2

Результат интеллектуальной деятельности: Способ определения эффективной концентрации антискаланта для подавления кристаллизации труднорастворимых солей в воде

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к физико-химическим исследованиям и может быть использовано в ряде отраслей промышленности для определения эффективной концентрации ингибиторов кристаллизации солей или антискалантов. Способ заключается в том, что готовят серию растворов конкретной технической воды с антискалантом концентрациями от 0,5 до 20,0 мг/л и при температуре, отвечающей технологическим параметрам оборудования, в котором используется техническая вода, затем для свежеприготовленных растворов по экспериментальным данным, полученным методом динамического светорассеяния, строят кинетическую кривую интенсивности роста частиц труднорастворимых солей, по которой определяют значение индукционного периода зародышеобразования, а по графику зависимости значения индукционного периода от концентрации антискаланта τ=f(С) определяют его эффективную концентрацию, принимая время индукционного периода за время пребывания технической воды в технологическом оборудовании с момента введения антискаланта. Достигается повышение надежности и безопасности анализа, а также – экономия антискаланта. 2 з.п. ф-лы, 4 ил., 3 табл., 3 пр.

Изобретение относится к физико-химическим исследованиям и может быть использовано в химической, энергетической и других родственных с ними отраслях промышленности для определения эффективной концентрации ингибиторов кристаллизации солей или антискалантов.

Концентрация солей жесткости (труднорастворимых солей) в воде многих природных водоемов и артезианских скважин близка к равновесному значению или превышает его. Это вызывает кристаллизацию солей, приводящую к солеотложению на внутренней поверхности трубопроводов, коммуникаций, мембран, теплообменного, технологического оборудования, а также связанные с этим проблемы технологического и экономического характера. Технология водоподготовки, направленная на подавление образования осадка, заключается в дозировании к воде антискалантов, действующими веществами которых являются органофосфонаты, ПАВы, полимеры.

Они адсорбируются на поверхности зародышей образующегося осадка, замедляют их рост и удерживают в растворе во взвешенном состоянии при концентрациях выше равновесного значения. Антискаланты имеют низкую адгезию к металлическим поверхностям и легко уносятся потоком жидкости. Некоторые ингибиторы слабо препятствуют кристаллизации солей, но при этом видоизменяют форму кристаллов и препятствуют их дальнейшему росту. Чаще всего в качестве ингибиторов используют соли фосфоновых кислот.

Известен способ аналитического определения содержания ионов Са2+, Mg2+, Fe2+ и т.д. труднорастворимых солей, таких как карбонат кальция и магния, сульфаты кальция и магния и т.д. в водных растворах (А.П. Крешков. Аналитическая химия. Т. 2. - М.: Химия. 1989 г.), по изменению которого можно судить о наличии или отсутствии кристаллизации определяемой соли.

Недостатком способа является длительность выполнения анализа, влияние мешающих ионов на точность определения, необходимость разделения суспензий центрифугированием для повышения точности анализа, использование множества реактивов.

Известен способ оценки размеров седиментационно устойчивых частиц в гелях (Инструкция по применению «Nanotrac ULTRA»), заключающийся в получении диаграммы распределения частиц по размерам в диапазоне 1,0 нм-6,5 мкм.

Недостатком способа является возможность использования прибора для получения гистограммы распределения частиц по размерам только в плотных средах, например, гелях, где седиментация исключается.

Известен способ (RU 2576053) обработки воды для ингибирования образования отложений, содержащих барий, который включает добавление порогового количества ингибитора образования отложений, содержащего аминокислоту, модифицированную алкилфосфоновой кислотой.

Недостатком способа является отсутствие методики, позволяющей определять упомянутое авторами пороговое значение.

Известен способ (RU 2564809) подавления образования накипи в мембранных системах, в котором предложены композиции, содержащие 5-40 мас. % сополимера акриловой кислоты - 2акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты и 5-40 мас. % полималеиновой кислоты, включающий добавление эффективного количества указанных композиций, которые могут дополнительно содержать эффективное количество одного или нескольких флуорофоров.

Недостатком способа является отсутствие методики, позволяющей определять эффективное количество реагентов.

Известен способ ингибирования (RU 2508426) образования, осаждения и налипания отложений кальциевых солей на металлические и другие поверхности в оборудовании, резервуарах и/или трубопроводе установки для способа варки целлюлозы путем добавления эффективного количества ингибирующей отложения композиции к щелочной водной смеси в котле для способа варки целлюлозы. При этом композиция состоит из по меньшей мере одного фосфонатного компонента (I) и по меньшей мере одного компонента (II), состоящего из по меньшей мере одного карбоксилированного фруктанового соединения. Также изобретение относится к вариантам способа ингибирования образования отложений кальциевых солей в водной системе в выбранном щелочном способе варки целлюлозы, также способу производства бумажной массы и непосредственно композиции для ингибирования образования отложений кальциевых солей в водной системе в щелочном способе варки целлюлозы.

Несмотря на то что в указанном патенте вводится понятие эффективного количества добавляемого ингибитора, способ определения этого количества не описывается.

Настоящее изобретение направлено на определение эффективной концентрации антискаланта для подавления кристаллизации солей в конкретных технических водных растворах и повышение экологической безопасности за счет увеличения точности контроля качества процесса водоподготовки.

Технический результат достигается тем, что предложен способ определения эффективной концентрации антискаланта для подавления кристаллизации труднорастворимых солей в воде, заключающийся в том, что готовят серию растворов конкретной технической воды с антискалантом концентрациями от 0,5 до 20,0 мг/л и при температуре, отвечающей технологическим параметрам работы оборудования, в котором используется техническая вода, затем для свежеприготовленных растворов по экспериментальным данным, полученным методом динамического светорассеяния, строят кинетическую кривую интенсивности роста частиц труднорастворимых солей, по которой определяют значение индукционного периода зародышеобразования, а по графику зависимости значения индукционного периода от концентрации антискаланта τинд=f(Сант) определяют его эффективную концентрацию, принимая время индукционного периода за время пребывания технической воды в технологическом оборудовании с момента введения антискаланта.

Технический результат достигается также тем, что в качестве антискаланта используют соли фосфоновых кислот.

Важно, что серию растворов технической воды с антискалантом готовят с шагом 0,5÷5 мг/л.

Выбранный диапазон концентраций антискаланта объясняется тем, что при концентрации антискаланта ниже 0,5 мг/л значения индукционного периода зародышеобразования относительно малы для практического использования в технологическом оборудовании, а при концентрации свыше 20,0 мг/л не наблюдается заметного увеличения указанного индукционного периода. Кроме того, повышенные концентрации нецелесообразны по экономическим и экологическим причинам.

Применение метода динамического светорассеяния обусловлено тем, что ранее (Кинетика кристаллизации карбоната кальция в условиях стехиометрического соотношения компонентов, ЖФХ, т. 90, №12, 2016. С. 1779-1784), применительно к системе дистиллированная вода - карбонат кальция, была показана возможность фиксирования начала роста частиц солей жесткости в свежеприготовленных водных растворах.

Выбранный шаг концентраций антискаланта при приготовлении серии растворов определяется регламентируемым временем пребывания технической воды в технологическом оборудовании чем меньше время, тем меньше шаг.

Сущность изобретения заключается в том, что использование метода динамического светорассеяния позволяет точно установить значение индукционного периода в процессе кристаллизации труднорастворимых солей в технических водных растворах и, следовательно, определить эффективную концентрацию антискаланта, при которой время индукции соответствует времени пребывания технической воды в технологическом цикле.

Заявляемое изобретение поясняется следующими прилагаемыми иллюстрациями.

Фиг. 1. Кинетические кривые образования и роста частиц солей жесткости в технической воде, содержащей 0,019 мас. % CaCO3, 0,0075 мас. % CaSO4, 0,0067 MgCO3 с содержанием антискаланта а) 0,5 мг/л, б) 2,0 мг/л, в) 3,5 мг/л, г) 6,5 мг/л по примеру 1.

Фиг. 2. Определение эффективной концентрации антискаланта для подавления кристаллизации труднорастворимых солей по примеру 1

Фиг. 3. Определение эффективной концентрации антискаланта для подавления кристаллизации труднорастворимых солей по примеру 2.

Фиг. 4. Определение эффективной концентрации антискаланта для подавления кристаллизации труднорастворимых солей по примеру 3.

Ниже приведены примеры реализации заявляемого способа. Примеры иллюстрируют, но не ограничивают предложенный способ.

Пример 1

Готовили серию растворов технической воды для блока мембранного разделения, соответствующих солевому составу воды, содержащей 0,019 мас. % CaCO3, 0,0075 мас. % CaSO4, 0,0067 MgCO3 и антискалант, содержащий соли нитрилотриметилфосфоновой кислоты в деминерализованной воде, с концентрациями 0,5 мг/л - 3,5 мг/л с шагом 0,5 мг/л и при температуре 25°C, затем для свежеприготовленных растворов по экспериментальным данным, полученным методами динамического светорассеяния и оптической микроскопии, строили кинетические кривые образования и роста частиц труднорастворимых солей, по которым определяли значение индукционного периода зародышеобразования. Данные сведены в Таблицу 1: «Значения индукционного периода от содержания антискаланта» и проиллюстрированы на Фиг 1.

По данным таблицы строили график зависимости значения индукционного периода от концентрации антискаланта τинд=f(Сант), из которого определяли его эффективную концентрацию, принимая время индукционного периода за время пребывания технической воды в технологическом оборудовании с момента введения антискаланта, равное 0,8 мин (Фиг. 2). Эффективная концентрация антискаланта составила 2,7 мг/л.

Пример 2

Готовили серию растворов технической воды для теплообменного аппарата, соответствующих солевому составу воды, содержащей 0,019 мас. % CaCO3, 0,0075 мас. % CaSO4, 0,0067 MgCO3 и антискалант, содержащий соли нитрилотриметилфосфоновой кислоты в деминерализованной воде, с концентрациями 0,5 мг/л - 8,0 мг/л с шагом 2 мг/л и при температуре 60°C, затем для свежеприготовленных растворов по экспериментальным данным, полученным методами динамического светорассеяния и оптической микроскопии, строили кинетические кривые образования и роста частиц труднорастворимых солей, по которым определяли значение индукционного периода зародышеобразования. Данные сведены в Таблицу 2: «Значения индукционного периода от содержания антискаланта».

По данным таблицы строили график зависимости значения индукционного периода от концентрации антискаланта τинд=f(Сант), из которого определяли его эффективную концентрацию, принимая время индукционного периода за время пребывания технической воды в технологическом оборудовании с момента введения антискаланта, равное 8,2 мин (Фиг. 3). Эффективная концентрация антискаланта составила 3,3 мг/л.

Пример 3

Готовили серию растворов технической воды для теплообменного аппарата, соответствующих солевому составу воды, содержащей 0,019 мас. % CaCO3, 0,0075 мас. % CaSO4, 0,0067 MgCO3 и антискалант, содержащий соли 1-гидроксиэтилиденди-фосфоновой и полиаминометиленфосфоновой кислот, с концентрациями 0,5 мг/л - 20,0 мг/л с шагом 5 мг/л и при температуре 80°C, затем для свежеприготовленных растворов по экспериментальным данным, полученным методами динамического светорассеяния и оптической микроскопии, строили кинетические кривые образования и роста частиц труднорастворимых солей, по которым определяли значение индукционного периода зародышеобразования. Данные сведены в Таблицу 3: «Значения индукционного периода от содержания антискаланта».

По данным таблицы строили график зависимости значения индукционного периода от концентрации антискаланта τинд=f(Сант), из которого определяли его эффективную концентрацию, принимая время индукционного периода за время пребывания технической воды в технологическом оборудовании с момента введения антискаланта, равное 20 мин (Фиг. 4). Эффективная концентрация антискаланта составила 7,9 мг/л.

Настоящее изобретение позволяет определять эффективную концентрацию антискаланта для подавления кристаллизации труднорастворимых солей в конкретных технических водных растворах, минимизировать расход антискаланта и повысить экологическую безопасность используемых растворов.


Способ определения эффективной концентрации антискаланта для подавления кристаллизации труднорастворимых солей в воде
Способ определения эффективной концентрации антискаланта для подавления кристаллизации труднорастворимых солей в воде
Способ определения эффективной концентрации антискаланта для подавления кристаллизации труднорастворимых солей в воде
Способ определения эффективной концентрации антискаланта для подавления кристаллизации труднорастворимых солей в воде
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 101-110 of 110 items.
11.05.2023
№223.018.53e1

Способ получения катализатора полного окисления метана на основе lnfesbo (ln=la-sm) со структурой розиаита

Изобретение относится к области гетерогенного катализа, конкретно к катализаторам окисления метана на основе сложных оксидов с нанесенными наночастицами благородных металлов, обладающим улучшенными каталитическими характеристиками, и может быть использовано в процессе очистки промышленных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795468
Дата охранного документа: 03.05.2023
12.05.2023
№223.018.5455

Способ получения диоксида титана из кварц-лейкоксенового концентрата

Изобретение относится к переработке кварц-лейкоксенового концентрата, полученного при обогащении нефтеносных кремнисто-титановых руд, и может быть использовано для получения диоксида титана. Комплексная переработка кварц-лейкоксенового концентрата с получением диоксида титана включает обжиг в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795543
Дата охранного документа: 04.05.2023
15.05.2023
№223.018.5958

Состав мембраны ионоселективного электрода для определения ионов свинца

Изобретение относится к ионометрии, а именно к разработке составов мембран с ионной проводимостью для ионоселективных электродов, избирательных к ионам свинца. Состав мембраны ионоселективного электрода для определения ионов свинца включает поливинилхлорид в качестве полимерной матрицы,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002762370
Дата охранного документа: 20.12.2021
15.05.2023
№223.018.595a

Состав мембраны ионоселективного электрода для определения ионов свинца

Изобретение относится к ионометрии, а именно к разработке составов мембран с ионной проводимостью для ионоселективных электродов, избирательных к ионам свинца. Состав мембраны ионоселективного электрода для определения ионов свинца включает поливинилхлорид в качестве полимерной матрицы,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002762370
Дата охранного документа: 20.12.2021
15.05.2023
№223.018.5d7f

2-алкилтио-5-(1н-1,2,4,-триазол-1-илметил)-1,3,4-тиадиазолы, способ их получения и фунгицидные композиции на их основе

Изобретение относится к 2-алкилтио-5-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)-1,3,4-тиадиазолам общей формулы I, где R1 означает алкильную группу с числом атомов углерода от 2 до 6, арилалкильную группу общей формулы XCH(СН) или арилоксиалкильную группу общей формулы XCHO(СН), где X одинаковые или разные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002757808
Дата охранного документа: 21.10.2021
15.05.2023
№223.018.5d80

2-алкилтио-5-(1н-1,2,4,-триазол-1-илметил)-1,3,4-тиадиазолы, способ их получения и фунгицидные композиции на их основе

Изобретение относится к 2-алкилтио-5-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)-1,3,4-тиадиазолам общей формулы I, где R1 означает алкильную группу с числом атомов углерода от 2 до 6, арилалкильную группу общей формулы XCH(СН) или арилоксиалкильную группу общей формулы XCHO(СН), где X одинаковые или разные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002757808
Дата охранного документа: 21.10.2021
17.05.2023
№223.018.645f

2-алкилтио-5-(1,2,4-триазол-1-илметил)-1,3,4-оксадиазолы, способ их получения и фунгицидные композиции на их основе

Изобретение относится к 2-алкилтио-5-(1Н-1,2,4-триазол-1-илметил)-1,3,4-оксадиазолам общей формулы I где R арилоксиалкильную группу общей формулы XCHO(СН), где X, одинаковые или разные, означают атом водорода или галогена, алкильную группу с числом атомов углерода от 1 до 4, алкилокси группу с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794339
Дата охранного документа: 17.04.2023
20.05.2023
№223.018.6559

Способ получения метилендифенилдиамина с использованием гетерогенного катализатора

Изобретение относится к способу получения продукта с общим содержанием метилендифенилдиамина не менее 94% с преимущественным содержанием целевого 4,4'-метилендифенилдиамина и содержанием нецелевых 2,4'-, 2,2'-метилендифенилдиамина менее 10 и 3 масс.% соответственно, который может найти...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002743925
Дата охранного документа: 01.03.2021
04.06.2023
№223.018.76c0

Способ извлечения рения из водных растворов активным углем

Изобретение относится к сорбционной гидрометаллургии рения и может быть использовано для извлечения рения из водных растворов. Извлечение рения из растворов включает сорбцию рения на активном угле, его промывку и десорбцию рения. В качестве активного угля используют активный уголь,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002796648
Дата охранного документа: 29.05.2023
19.06.2023
№223.018.8236

Способ получения солей олова (iv) из солей олова (ii)

Изобретение относится к химической промышленности и может быть использовано в производстве керамических материалов и изделий, в научных исследованиях, в аналитической химии, при изготовлении электронных приборов, устройств фотовольтаики и солнечных элементов. Соль олова (II) окисляют в водной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002797089
Дата охранного документа: 31.05.2023
Showing 11-17 of 17 items.
09.06.2018
№218.016.5d60

Способ деструкции органических красителей в сточных водах

Изобретение относится к охране окружающей среды и может быть использовано для очистки сточных вод от органических красителей. Деструкцию органических красителей в сточных водах проводят методом окисления пероксидом водорода в присутствии катализатора. Катализатор представляет собой алюминат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656463
Дата охранного документа: 05.06.2018
19.01.2019
№219.016.b18f

Способ регенерации медно-хлоридного травильного раствора

Изобретение относится к регенерации травильного раствора хлорида меди и может быть использовано в производстве печатных плат. Способ регенерации медно-хлоридного травильного раствора, содержащего 70-200 г/л ионов меди и 75-90 г/л хлористого водорода, включает электрохимическую обработку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677583
Дата охранного документа: 17.01.2019
25.04.2019
№219.017.3ae6

Способ регенерации хроматного раствора пассивирования цинка

Изобретение относится к способам электрохимической регенерации хроматных растворов, применяемых для пассивирования цинковых покрытий, и может быть использовано в гальванических цехах и участках с целью предотвращения образования жидких и твердых отходов, содержащих соединения цинка, шести- и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685840
Дата охранного документа: 23.04.2019
24.05.2019
№219.017.5e16

Способ электрофлотационного извлечения высокодисперсных углеродных материалов из сточных вод

Изобретение относится к области химической промышленности и охраны окружающей среды и может быть использовано для очистки сточных вод, содержащих высокодисперсные углеродные материалы. Способ электрофлотационного извлечения высокодисперсных углеродных материалов из сточных вод заключается в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688532
Дата охранного документа: 21.05.2019
20.06.2019
№219.017.8ced

Способ регенерации хроматных растворов пассивирования

Изобретение относится к электрохимической регенерации хроматных растворов, применяемых для пассивирования кадмиевых покрытий. Способ включает обработку регенерируемого раствора в анодной камере с анодом из платинированного металла трехкамерного электролизера, состоящего из анодной камеры,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691791
Дата охранного документа: 18.06.2019
31.01.2020
№220.017.fbc5

Способ извлечения кадмия из промывных вод, содержащих цианиды

Изобретение относится к области гальванотехники, в частности к способам электрохимического извлечения кадмия, присутствующего в промывных водах в виде цианидных комплексов, и может быть использовано для удаления ионов кадмия из промывных вод ванн улавливания на участке кадмирования с целью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712325
Дата охранного документа: 28.01.2020
03.06.2020
№220.018.2342

Способ производства полиэтиленовых труб

Изобретение относится к формованию или соединению пластиков, в частности к экструзионному формованию, а именно пропусканию формуемого материала через насадки, которые придают требуемую форму изделию, и возможности его последующей механической обработки. Техническим результатом является создание...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722503
Дата охранного документа: 01.06.2020
+ добавить свой РИД