×
20.05.2013
216.012.410d

Результат интеллектуальной деятельности: СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ РЖАВЧИНЫ, НАКИПИ И ДРУГИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ ГЛИОКСАЛЯ И ЕГО ПРОИЗВОДНЫХ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к химическим средствам удаления ржавчины, накипи и минеральных отложений с металлических поверхностей и может быть использовано для очистки поверхностей теплообменных аппаратов, нагревательных элементов, трубопроводов, котлов, бойлеров, отопительных систем, а также различных деталей и механизмов. Средство для удаления ржавчины, накипи и других минеральных отложений содержит компоненты при следующем соотношении, мас.%: 20-40 соляной кислоты, 1-3 растворимого ингибитора коррозии, 2-10 глиоксаля, 0,5-2 глиоксалевой кислоты, 0,5-2 гликолевой кислоты, 0,5-2 гликолевого альдегида, 0,01 пеногасителя, остальное вода. Средство обладает высокой эффективностью по отношению к удалению неорганических отложений различного состава и сниженным уровнем коррозионного воздействия. 2 табл., 4 пр.
Основные результаты: Средство для удаления ржавчины, накипи и других минеральных отложений с металлических поверхностей, содержащее соляную кислоту и растворимый ингибитор коррозии, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит глиоксалевую и гликолевую кислоты, гликолевый альдегид, пеногаситель и глиоксаль в качестве дополнительного ингибитора коррозии при следующем соотношении компонентов, мас.%:

Настоящее изобретение относится к химическим средствам удаления ржавчины, накипи и минеральных отложений с металлических поверхностей.

Средство может быть использовано для удаления накипи и ржавчины с внутренних поверхностей теплообменных аппаратов, нагревательных элементов, трубопроводов, котлов, бойлеров, отопительных систем, очистки от ржавчины различных деталей и механизмов.

Известен состав для очистки поверхностей от минеральных отложений различного происхождения (Патент РФ 2160307, C11D 7/32, C11D 7/08, C11D 7/10, опубл. 10.12.2000). Средство применяется для очистки технологического оборудования (пастеризаторов, стерилизаторов и т.п.) и в других областях агропромышленного комплекса, в котлоочистке, для очистки поверхностей теплообменных аппаратов, резервуаров, трубопроводов и т.п. от накипи. Основным действующим агентом является смесь азотной кислоты с мочевиной в молярном соотношении 1:1. Использование азотной кислоты в качестве действующего агента, обладающего относительно слабой, не является эффективным в случае больших объемов отложений минерального происхождения.

Существуют технология накипных отложений с поверхности изделий с помощью средства, содержащего комплексон (24,0-24,6 г/л) и аскорбиновую кислоту (1,0-3,0 г/л) (Патент РФ 2114215, C23F 14/02, C23G 1/06, опубл. 27.06.1998). Состав является эффективным при очистке поверхности изделий, содержащих небольшие отложения, при большом объеме отложений предъявляются особые требования к интенсивности их удаления, наблюдается перерасход средства, возникает необходимость дополнительного подогрева, увеличению времени проведения очистки и т.д..

В тех случаях, когда наблюдается сильная степень загрязнения объекта, а также неизвестна природа неорганических отложений применяются сильные минеральные кислоты - серная, соляная и фосфорная. Применение серной кислоты приводит к повышенной коррозии технологического оборудования, особенно если оно выполнено из обычных марок сталей.

Наиболее близким к предлагаемому является состав для удаления высокотемпературных минеральных солеотложений с энергетического оборудования, содержащий нитрилтри(метиленфосфоновую) кислоту - 14-16%, метилиминодиметиленфосфоновую кислоту - 4-7%, соляную кислоту -10-14%, ингибитор кислотной коррозии - 0,5-1 (Патент РФ 2177458 C02F 5/14, C23F 14/02, опубл. 27.12.2001).

Недостатком предложенного состава является высокая стоимость применяемых компонентов, а также относительно низкая эффективность при удалении больших объемов минеральных отложений.

В промышленных трубопроводах и агрегатах, постоянно контактирующих с агрессивными химическими средами, растворами солей и другими технологическими жидкостями, образуется большой объем плотных отложений, состоящих из окислов металлов, отложений накипной природы (карбонаты кальция и магния), продуктов взаимодействия металла с агрессивными химически средами (соли и окислы металлов). При непрерывной безостановочной эксплуатации образуется большой объем отложений, значительно снижающий пропускную способность трубопроводов (уменьшение внутреннего диаметра) и эффективность работы технологического оборудования. Для эффективного удаления таких отложений требуется состав, обладающий высокой растворяющей способностью по отношению к отложениям, но в то же время с минимальным воздействием на очищаемые металлические поверхности. Еще одним требованием является низкая стоимость препарата, т.к. для удаления большого количества отложений требуется большой расход средства.

Задачей настоящего изобретения является разработка универсального средства для эффективного удаления больших объемов накипи, ржавчины и других минеральных отложений с металлических поверхностей, обладающего пониженным коррозионным воздействием на обрабатываемые поверхности, удешевление средства.

Поставленная задача достигается тем, что для удаления минеральных отложений используется состав, содержащий соляную кислоту и растворимый ингибитор коррозии, но в отличие от прототипа средство дополнительно содержит глиоксалевую и гликолевую кислоты, гликолевый альдегид, пеногаситель и глиоксаль в качестве дополнительного ингибитора коррозии при следующем соотношении компонентов, мас.%:

Соляная кислота 20-40
Растворимый ингибитор коррозии 1-3
Глиоксаль 2-10
Глиоксалевая кислота 0,5-2
Гликолевая кислота 0,5-2
Гликолевый альдегид 0,5-2
Пеногаситель 0,01
Вода остальное.

Введение в состав специальных органических кислот позволяет производить более эффективное растворение минеральных отложений, за счет образование хелатных комплексных соединений.

Использование высокоэффективного ингибирующего агента - глиоксаля, в дополнении к стандартному ингибитору коррозии, позволяет использовать более концентрированные растворы соляной кислоты, тем самым значительно повысить растворяющую способность средства, выполняя требования, предъявляемые к коррозионному воздействию.

При растворении отложений накипной природы (карбонаты кальция и магния) выделяется углекислый газ. При больших объемах отложений наблюдается интенсивное газовыделение при проведении процесса растворения. Для предотвращения вспенивания и снижения эффективности процесса в составе средства присутствует пеногаситель.

В составе средства присутствует глиоксаль, являющийся простейшим диальдегидом, и глиоклевый альдегид. Выраженная биоцидная активность альдегидов придает разработанному средству дизенфицируюшие свойства. Там образом, достигается не только удаление отложений, но и дезинфекция внутренней поверхности труб и технологического оборудования.

Ниже приведены примеры конкретного осуществления изобретения.

Пример 1

Приготовление средства осуществлялось в стеклянном химическом реакторе с верхнеприводной мешалкой рабочим объемом 10 л при комнатной температуре. При перемешивании (250 об/мин) в реактор последовательно водилось расчетное количество компонентов (вода, гликолевая кислота, глиоксалевая кислота, катасол 28-3, бутанол-1, глиоксаль, гликолевый альдегид, соляная кислота).

В результате был получен раствор, содержащий 31,8% соляной кислоты, 2,6% растворимого ингибитора коррозии (Катасола 28-3), 9,8% глиоксаля, 1,8% глиоксалевой, 1,8% гликолевой кислот, 1,2% гликолевого альдегида и 0,01% пеногасителя (бутанола-1).

Для испытания взяты отрезки трубы с отложениями минеральной природы. Внутренний диаметр трубы 80 мм. Усредненный диаметр просвета в отложениях 45 мм. Визуально наблюдается радиальная неоднородность (по структуре и цветности) отложений. Элементный состав отложений из поверхностного и пристеночного участка отложений приведен в таблице 1.

Отколотые пробы отложений (m=2,3 г отложений поверхностной части и m=2,6 г отложений пристеночной части) помещались в раствор приготовленного средства 1:1. Время полного растворения составило 40 мин.

Пример 2

Был приготовлен раствор, указанный в примере 1. Указанный отрезок трубы со слоем отложений помещался в химический стакан объемом 1 л, заполненный раствором средства 1:1. Наблюдалась интенсивная реакция, сопровождающаяся выделением газообразных продуктов. Отрезок трубы выдерживался в течение 15 часов, затем рабочий раствор был заменен на свежий. По прошествии дополнительных двух часов наблюдается полное растворение отложений, без видимых следов коррозии поверхности трубы. Начальная масса отрезка трубы с отложениями 366,0 г. После полного удаления отложений масса составила 190,3 г. Таким образом, были удалены отложения, составляющие 48% массы трубы. При организации очистки больших объемов минеральных отложений организуется циркуляция раствора средства по замкнутому контуру. Оптимальное разведение средства устанавливается исходя из состава и количества отложений, а также состава сплава, из которого изготовлено оборудование.

Пример 3

Был приготовлен раствор, указанный в примере 1.

При обычном уровне отложения рекомендуемое разведение средства составляет 1:5. В качестве объекта для испытаний по определению коррозионного воздействия на сталь выбраны прутки из ст.3 диаметром (6,0±0,1) мм, высотой (65,0-70,0) мм. Первичная обработка проводилась раствором соляной кислоты 1% (мас.) для снятия окислов с поверхности образцов. Обработка проводилась при комнатной температуре в течение 60 минут. После первичной обработки пруток выдерживали в горячей дистиллированной воде в течение 30 минут для удаления образовавшихся солей с поверхности образцов. После этого пруток подвергался сушке ацетоном и теплым воздухом. Высушенный пруток взвешивался на аналитических весах с точностью до 0,001 г. При помощи штангенциркуля замерялись размеры прутка.

Пруток помещался в химический стакан с раствором (1:5) средства (80 мл) так, чтобы средство полностью покрывало пруток и выдерживался в течение 24 ч при комнатной температуре.

После завершения испытаний пруток промыли под струей воды и высушили на воздухе. После этого производилось повторное взвешивание.

Величина коррозионного воздействия для ст.35 составила 0,19 г/м2ч.

Пример 4

Был приготовлен раствор, указанный в примере 1.

Для испытаний взяты отрезки экранных труб поверхностей нагрева газомазутного вертикально-водотурбинного котла ТГМ-96, содержащих отложения неорганической природы. Химический состав отложений на огневой стороне трубы: 62,1% оксида железа, 15,2% оксида меди, 4,5% оксида фосфора, 2,3% оксида кальция, 2,3% оксида кремния, 11,2% нерастворимых примесей. Удельная загрязненность составила 480 г/м2. Химический состав отложений на тыловой стороне трубы: 57,7% оксида железа, 28,2% оксида меди, 4,4% оксида фосфора, 3,6% оксида кальция, 1,7% оксида кремния, 3,4% нерастворимых примесей. Удельная загрязненность 200 г/м2.

Проводилась параллельная обработка образцов труб 5% раствором соляной кислоты и водным раствором предлагаемого средства (1:10). Результаты испытаний представлены в таблице 2.

Из таблицы видно, что интенсивность удаления больших объемов минеральных отложений растровом предлагаемого средства более чем в 20 раз превосходит интенсивность удаления отложений раствором соляной кислоты, имеющей тот же водородный показатель (рН).

Таким образом, разработанное средство, обладая высокой эффективностью по отношению к удалению неорганических отложений различного состава, обладает сниженным уровнем коррозионного воздействия.

Таблица 1
Элементный состав отложений из различных участков
Элемент Массовое содержание, %
Проба 1 (отложения поверхностной части) Проба 2 (отложения пристеночной части)
O 52.40 49.91
Mg 16.44 6.23
Са 13.39 21.08
С 10.77 16.59
S 4.18 0.79
Si 0.98 0.49
Fe 0.98 2.80
Na 0.94 0.81
Cl 0.22 0.18
P 0.15 0.17
Al 0.13 0.61
Mn 0.07 0.19
Sr 0.05 0.058
K 0.04 0.03

Таблица 2
Результаты сравнительных испытаний раствора предлагаемого средства 1:10 и 5% раствора соляной кислоты.
Пробы Раствор предлагаемого средства (1:10) Раствор соляной кислоты (5 мас.%)
Т, °С pH Время выдержки, мин Количество удаленных отложений, г/м2 Т, °С pH Время выдержки, мин Количество удаленных отложений, г/м2
Огневая сторона трубы котла 60 0,38 2 477,47 40 0,40 40 434,0
Тыльная сторона трубы котла 60 0,38 2 171,3 40 0,40 40 200,0

Средство для удаления ржавчины, накипи и других минеральных отложений с металлических поверхностей, содержащее соляную кислоту и растворимый ингибитор коррозии, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит глиоксалевую и гликолевую кислоты, гликолевый альдегид, пеногаситель и глиоксаль в качестве дополнительного ингибитора коррозии при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 61-70 из 71.
29.05.2019
№219.017.69ce

Ингибирующая присадка полифункционального действия для парафинистых и высокопарафинистых нефтей

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности. Изобретение касается ингибирующей присадки полифункционального действия для транспортировки нефтей в промысловом оборудовании, содержащей талловое масло, экстракт фенольной очистки, триэтаноламин, едкий натрий и воду, при этом она...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002467054
Дата охранного документа: 20.11.2012
29.05.2019
№219.017.69dd

Топливный брикет и способ его формирования

Изобретение относится к коксохимической промышленности, к разработке оптимального состава и способа формирования брикетов из мелкодисперсных частиц угля и кокса, которые могут быть использованы в товарном виде как горючее вещество. Топливный брикет состоит из мелких углеродосодержащих частиц с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002467058
Дата охранного документа: 20.11.2012
29.05.2019
№219.017.6a1c

Способ подготовки проб маловодного пластового флюида для молекулярно-биологического анализа

Изобретение относится к способу подготовки маловодного пластового флюида нефтяных месторождений для молекулярно-биологического анализа. Способ включает разделение пластового флюида на водную и углеводородную фазы с последующим получением осадка. Разделение проводят путем отстаивания пластового...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002464544
Дата охранного документа: 20.10.2012
29.05.2019
№219.017.6a1d

Способ получения высокопористого наноразмерного покрытия

Изобретение относится к технологии получения тонкопленочных материалов на основе систем двойных оксидов, применяемых в быстроразвивающихся областях электронной техники и светотехнической промышленности, производстве материалов катализаторов, в качестве функционально-чувствительных,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002464106
Дата охранного документа: 20.10.2012
13.06.2019
№219.017.8263

Способ определения кобальта (ii) c использованием полиметакрилатной матрицы

Изобретение относится к области аналитической химии, а именно к методам определения кобальта (II), и может быть использовано при его определении в природных и питьевых водах, в технологических растворах, а также в фармацевтических препаратах. Способ включает приготовление раствора кобальта...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002428686
Дата охранного документа: 10.09.2011
13.06.2019
№219.017.828e

Способ получения противогрибкового средства из растительного сырья

Изобретение относится к медицине, в частности к способам получения лечебных средств из растительного сырья. Способ получения противогрибкового средства из растительного сырья включает экстракцию дистиллированной водой надземной части лихниса халцедонского (Lychnis chalcedonica L.) и удаление...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002435602
Дата охранного документа: 10.12.2011
13.06.2019
№219.017.82b3

Способ получения ацетонитрила из аммиака и соединений, содержащих ацетильную группу

Изобретение относится к способу получения ацетонитрила из соединений, содержащих ацетильную группу. Способ включает контактирование соединений ряда CHCOR, где R: СНСОО (уксусный ангидрид), CHCHO (этилацетат), ONH (ацетат аммония), или их смеси, содержащей два или три вышеперечисленных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002440331
Дата охранного документа: 20.01.2012
05.07.2019
№219.017.a6b8

Способ определения палладия (ii)

Изобретение относится к области аналитической химии применительно к анализу технологических растворов и техногенных вод. Способ определения палладия (II) с использованием полиметакрилатной матрицы включает приготовление раствора палладия (II), извлечение палладия (II) мембраной с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002461822
Дата охранного документа: 20.09.2012
06.07.2019
№219.017.a8f6

Способ обработки сплавов на основе ванадия системы v-4тi-4cr

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано в технологических циклах получения полуфабрикатов сплавов на основе ванадия. Заявлен способ обработки сплавов на основе ванадия системы V-4Ti-4Cr. Способ включает гомогенизацию, термомеханическую обработку и заключительный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002445400
Дата охранного документа: 20.03.2012
20.05.2023
№223.018.65e6

Способ получения огнезащитной добавки на основе гликолурила

Изобретение может быть использовано для производства материалов с пониженной горючестью. Способ получения огнезащитной добавки на основе гликолурила включает смешение гликолурила и трифенилфосфита с алифатическим или ароматическим альдегидом. Реакцию ведут в присутствии катализатора кислоты...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002778788
Дата охранного документа: 24.08.2022
Показаны записи 61-70 из 93.
09.11.2018
№218.016.9b97

Способ получения олефиновых углеводородов

Изобретение относится к способу получения олефиновых углеводородов дегидрированием парафиновых углеводородов в кипящем слое пылевидного алюмохромового катализатора, циркулирующего в системе реактор-регенератор, включающий испарение парафинсодержащего сырья, состоящего из смеси свежего и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002671867
Дата охранного документа: 07.11.2018
25.01.2019
№219.016.b401

Рекуперация тепла в процессах дегидрирования парафиновых углеводородов

Изобретение относится к процессам получения олефиновых углеводородов. Изобретение касается способа получения олефиновых углеводородов дегидрированием соответствующих парафиновых углеводородов в кипящем слое алюмохромового катализатора, циркулирующего в системе реактор-регенератор, включающего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678094
Дата охранного документа: 23.01.2019
05.02.2019
№219.016.b726

Способ получения бисформиата бетулина

Изобретение относится к способу получения бисформиата бетулина, включающий, кипячение коры берёзы с последующей фильтрацией, концентрированием маточного раствора, разбавлением маточного раствора с последующей фильтрацией и сушкой полученного целевого продукта, а далее с повторной обработкой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678819
Дата охранного документа: 04.02.2019
16.02.2019
№219.016.bafa

Тарельчатый скруббер

Изобретение относится к области нефтехимии и может быть использовано, в частности, в процессах получения олефиновых углеводородов, используемых в производствах синтетических каучуков, пластмасс, высокооктановых компонентов бензина и других органических продуктов. Предлагается тарельчатый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680069
Дата охранного документа: 14.02.2019
08.03.2019
№219.016.d49e

Катализатор для синтеза глиоксаля и способ синтеза глиоксаля

Изобретение относится к области каталитического органического синтеза карбонильных соединений, конкретно к способу синтеза глиоксаля - бифункционального простейшего диальдегида, а также к катализатору для его синтеза. Описан катализатор для синтеза глиоксаля, включающий кремнийсодержащий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002340395
Дата охранного документа: 10.12.2008
08.03.2019
№219.016.d526

Способ получения формальдегидсодержащей смолы с пониженной эмиссией формальдегида и функциональных материалов на ее основе

Изобретение относится к химической промышленности и может быть использовано для снижения содержания в материалах, получаемых на основе формальдегидосодержащих смол, несвязанного формальдегида. Способ получения глиоксальсодержащей карбамидоформальдегидной смолы с пониженной эмиссией фенола...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002413737
Дата охранного документа: 10.03.2011
19.04.2019
№219.017.330c

Способ получения 2,4,6,8-тетраазабицикло[3.3.0]октан-3,7-диона

Изобретение относится к способу получения 2,4,6,8-тетраазабицикло[3.3.0]октан-3,7-диона (гликолурила), реакцию ведут при 80°С, в течение 60 мин, причем используют концентрированную серную кислоту в водной среде и реагенты берут в следующих мольных соотношениях: глиоксаль 2,0; мочевина 4,0;...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002439072
Дата охранного документа: 10.01.2012
20.04.2019
№219.017.3532

Стабилизированная двухвходовая ветро-солнечная аксиально-радиальная электрическая машина-генератор

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в преобразователях кинетической энергии ветра и световой энергии Солнца в суммарную электрическую энергию переменного тока. Технический результат - обеспечение возможности суммирования механической энергии и световой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685424
Дата охранного документа: 18.04.2019
29.04.2019
№219.017.449f

Способ очистки концентрированных водных растворов глиоксаля от примесей органических кислот

Изобретение относится к области электродиализной очистки водных растворов глиоксаля от примесей органических кислот в электродиализаторе с катионо- и ионообменными мембранами. Заявлен способ очистки водных растворов глиоксаля от примесей органических кислот пропусканием через совокупность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002455052
Дата охранного документа: 10.07.2012
24.05.2019
№219.017.5dc1

Стабилизированный вентильный аксиально-конический ветрогенератор постоянного тока

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано, например, в качестве преобразователя механической энергии воздушного потока (например, энергии набегающего воздушного потока при использовании на подвижных локальных объектах, энергии ветра при использовании на неподвижных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688925
Дата охранного документа: 23.05.2019
+ добавить свой РИД