×
06.09.2019
219.017.c7fc

Результат интеллектуальной деятельности: ИНГИБИТОР КОРРОЗИИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области защиты металлов от коррозии и может быть использовано для ингибирования коррозии газо- и нефтепромыслового оборудования и трубопроводов транспортировки нефти, работающих в высокоминерализованных сероводородсодержащих средах. Ингибитор коррозии содержит в качестве активной основы производные 3-амино-6-фурфурил-1,2,4-триазинона-5 общей формулы где R - NH-CH-CHO (2), N=CHCH (3), N=HC-CHO (4). Технический результат: расширение ассортимента ингибиторов коррозии. 2 табл., 6 пр.

Изобретение относится к области органической химии, а именно гетероциклическим азотсодержащим соединениям, являющимся активной основой ингибиторов коррозии газо- и нефтепромыслового оборудования и трубопроводов транспортировки нефти, работающих в высокоминерализованных сероводородсодержащих средах.

Известно применение смеси хлоргидратов аминопарафинов в качестве ингибиторов коррозии оборудования, находящегося в сероводородной среде (А.С. №652315, К1 У21В 43/00, 1979).

Однако недостатком заявленного ингибитора является невысокий защитный эффект при дозировке до 100 мг/л.

Известен также ингибитор коррозии для защиты оборудования в сероводородсодержащих средах, в котором в качестве активной основы -продукт взаимодействия одного моль жирной кислоты с числом углеродных атомов С1020 и 0,1-1 моль аминопарафинов с числом атомов углерода С820 в соотношении взаимодействия 10÷50 (А.С. №2061091, кл.6 C23F 11/00,1996).

Недостатками ингибитора коррозии являются недостаточно высокий защитный эффект при дозировке 50 мл/л, а также применение метилового спирта, который имеет низкую температуру кипения и применяется в количестве 80 мл на 10 г активной основы.

Близкими по структуре (прототипами) являются ингибиторы коррозии, содержащие в качестве активной основы смесь модифицированных имидазолинов с альдиминами или основаниями Шиффа (Патент RU 2394941, C23F 11/14, 2010).

Недостатками указанных ингибиторов коррозии является недостаточно высокая эффективность при малых дозировках, ограниченность сырьевой базы.

Изобретение решает задачу расширение ассортимента ингибиторов коррозии, применяемых в высокоминерализованных средах.

Поставленная задача решается тем, что в качестве активной основы ингибиторов коррозии применяются производные несимметричных аминотриазинов общей формулы

где R - NH-CH2-C2H3O (2), N=CHC6H5 (3), N=HC-C4H3O (4)

Сущность изобретения заключается в создании ингибитора коррозии, содержащего в качестве активной основы аминопроизводные 1,2,4-триазинов, полученные на основе монохлоруксусной кислоты:

Химические превращения соединения (1):

Получение новых соединений иллюстрируется следующими примерами.

Пример 1. Получение 3-амино-6-фурфурил-1,2,4-триазинона-5.

3-Амино-6-фурфурил-1,2,4-триазинон-5 получали в три стадии. На первой стадии в трехгорлую колбу, снабженную механической мешалкой, обратным холодильником и термометром, помещают 3,6 г (0,05 моль) тиомочевины, 6,9 г (0,05 моль) карбоната калия, 10 мл воды и порциями в течение десяти минут при температуре 50-55°С прибавляют 6,6 г (0,05 моль) 20%-ый водный раствор хлорацетата калия. Реакционную массу выдерживают при температуре 80°С в течение 60 минут. Затем выпавший осадок отфильтровывают, промывают гексаном и перекристаллизовывают из спирта. Получают 2-аминотиазолидинон-4 с выходом 92%.

5,8 г (0,05 моль) синтезированного продукта помещают в трехгорлую колбу, снабженную механической мешалкой, обратным холодильником и термометром, добавляют 15 мл 13%-ого раствора соляной кислоты и кипятят шесть часов. Реакционную смесь концентрируют до выпадения первых кристаллов, охлаждают и отфильтровывают полученный продукт. Тиазолидиндион-2,4 экстрагируют диизпропиловым эфиром в аппарате Сокслетта, выход 90%

На второй стадии получают 5-фурфурилидентиазолидиндион-2,4. В трехгорлую колбу, снабженную механической мешалкой, обратным холодильником и термометром загружают 20 мл этанола, 5.85 г (0,05 моль) тиазолидиндина-2,4, 4,2 мл (0,05 моль) фурфурола, пиперидин в количестве 1% от массы тиазолидиндиона-2,4. Реакционную массу выдерживают при температуре 80°С в течение 4 часов. Затем реакционную смесь охлаждают, целевой продукт отфильтровывают, промывают ацетоном, сушат на воздухе и перекристаллизовывают из этилового спирта. Выход продукта 92%.

На третьей стадии проводят конденсацию 5-фурфурилидентиазолидиндиона-2,4 с аминогуанидином. В трехгорлую колбу, снабженную механической мешалкой, обратным холодильником и термометром загружают 46 мл 30%-ого раствора гидроксида калия, 9,75 (0,05 моль) 5-фурфурилидентиазолидиндион-2,4 и 10,9 г (0,08 моль) бикарбоната аминогуанидина. Реакционную массу нагревают при 75°С в течение трех часов. Полученный продукт после охлаждения реакционной смеси отфильтровывают, промывают ацетоном, сушат на воздухе и перекристаллизовывают из этилового спирта.

Физико-химические характеристики 3-амино-6-фурфурил-1,2,4-триазинона-5:

Выход: 80%.

Т. пл. °С: 240-241.

ИК-спектр, см-1: 1630, 1690, 1590.

УФ-спектр, нм: 235.

Масс-спектр, m/z: 232, 189, 172, 60, 43, 28.

Пример 2. Химические превращения 3-амино-6-фурфурил-1,2,4-триазинона-5.

Получение 3-глицидиламино-6-фурфурил-1,2,4-триазинона 5 (2). В колбу загружают 1 г (моль) соединения (1), 3 мл эпихлоргидрина и 1 мл воды. Перемешивают при комнатной температуре в течение 5 часов, затем нагревают с обратным холодильником в течение 2 часов. Реакционную массу охлаждают до комнатной температуры, добавляют 0,2 г (моль) гидроксида натрия в небольшом количестве воды. Смесь перемешивают в течение одного часа, добавляют этиловый спирт и воду до появления мути. Полученный осадок отфильтровывают, промывают спиртом, сушат на воздухе.

Физико-химические характеристики 3-глицидиламино-6-фурфурил-1,2,4-триазинона-5:

Выход: 65%.

Т. пл. °С: 212-213.

ИК-спектр, см-1: 1620, 1650, 1510.

УФ-спектр, нм: 230, 270.

Масс-спектр, m/z: 248, 187, 133, 115, 61.

Получение 3-бензилиденамино-6-фурфурил-1,2.4-триазинона-5 (3) и 3-фурфурилиденамино-6-фурфурил-1,2,4-триазинона-5 (4). В трехгорлую колбу, снабженную механической мешалкой, обратным холодильником и термометром загружают 0,5 моль соединения (1), 0,5 моль соответствующего альдегида, n-толуолсульфокислоту в количестве 1% от массы общей загрузки. Реакционную массу кипятят до прекращения выделения воды, затем ее охлаждают, толуол отгоняют под вакуумом. Полученный продукт промывают диизопропиловым эфиром и сушат на воздухе.

Физико-химические характеристики 3-бензилиденамино-6-фурфурил-1,2,4-триазинона-5:

Выход: 67%.

Т. пл. °С: 230-233.

ИК-спектр, см-1: 1620, 1690, 1590.

УФ-спектр, нм: 236, 290.

Масс-спектр, m/z: 280, 161, 147, 133, 119.

Физико-химические характеристики 3-фурфурилиденамино-6-фурфурил-1,2,4-триазинона-5:

Выход: 69%.

Т. пл. °С: 265-266.

ИК-спектр, см-1: 1700, 1660, 1590.

УФ-спектр, нм: 239, 289.

Масс-спектр, m/z: 270, 161, 137, 109, 103.

Пример 3. Испытания заявленного ингибитора коррозии.

Испытания проводили по программе, приведенной в ГОСТ 9.905-82, двумя методами.

При электрохимическом методе испытания по определению плотности коррозионного тока, соответствующего скорости коррозии, проводили на потенциостате типа ПИ-50-1 в электрохимической ячейке с исследуемым электродом, изготовленного из стали марки Ст20 и хлорсеребряным электродом сравнения, снабженным платиновым вспомогательным электродом при концентрации соединений 100 мг/л в модельной и кислой (рН=3) среде. Плотность коррозионного тока определяли экстраполяцией участка Тафеля до значения потенциала коррозии на поляризационной кривой. Защитный эффект соединений оценивали сравнением плотностей, снятых в неингибированной и ингибированной средах.

При гравиметрическом методе испытания проводили в аппарате с перемешивающим устройством со скоростью течения испытуемой среды 1,0 м/с на образцах, изготовленных из стали марки Ст20.

Результаты опытов представлены в таблице 1.

Пример 4.

Ингибитор коррозии получают следующим образом; смесь 10 г активной формы (соединение 2), 5 г неонола марки АФ-9-9 и 85 г растворителя (кубовые остатки бутиловых спиртов) перемешивают при температуре 30-40°С в течение часа (продукт 1).

Пример 5.

Ингибитор коррозии получают следующим образом; смесь 20 г активной формы (соединение 3), 4 г неонола марки АФ-9-10 и 85 г растворителя (кубовые остатки бутиловых спиртов) перемешивают при температуре 40-45°С в течение часа (продукт 2).

Пример 6.

Ингибитор коррозии получают следующим образом; смесь 12 г активной формы (соединение 4), 5 г неонола марки АФ-9-10 и 90 г растворителя (кубовые остатки бутиловых спиртов) перемешивают при температуре 40-45°С в течение часа (продукт 3).

В таблице 2 представлен результаты испытаний продуктов - ингибиторов коррозии на защитную активность Исследования проводили по методике, описанной в примере 3.

Таким образом, заявленные соединения обладают защитной способностью, и полученные результаты свидетельствуют о перспективности использования аминопроизводных несимметричных триазинов в качестве ингибиторов коррозии.


ИНГИБИТОР КОРРОЗИИ
ИНГИБИТОР КОРРОЗИИ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 91-100 из 167.
24.05.2019
№219.017.5f65

Способ отбора попутного нефтяного газа и комплекс агрегатов для его осуществления

Изобретение относится к нефтяной промышленности и предназначено для повышения эффективности и надежности механизированной добычи газированных нефтяных флюидов из скважин снятием избыточного давления попутного нефтяного газа в затрубном пространстве. Технический результат - повышение дебита...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688818
Дата охранного документа: 22.05.2019
24.05.2019
№219.017.5f7b

Станок-качалка

Изобретение относится к области нефтегазодобывающей промышленности и предназначено для привода скважинных штанговых насосов. Станок-качалка содержит основание, опорную стойку, балансир с шарнирно прикрепленной к нему головкой, связанный с подшипником, электродвигатель. Дополнительная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688598
Дата охранного документа: 21.05.2019
06.06.2019
№219.017.73df

Тепловой агрегат для совместного получения цементного клинкера, сернистого газа, тепловой и электроэнергии

Изобретение относится к тепловому агрегату для производства строительных материалов, в частности цементного клинкера, и безотходного производства тепловой и электрической энергии. Тепловой агрегат содержит паровой энергетический котел, работающий на твердом топливе горючих промышленных и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690553
Дата охранного документа: 04.06.2019
13.06.2019
№219.017.80d9

Способ определения давления насыщения нефти газом

Изобретение относится к способам определения давления насыщения нефти газом Р во внутрискважинной зоне. Способ реализуется на скважинах, оборудованных электроцентробежным насосом (ЭЦН) и частотным преобразователем электрического тока погружного электродвигателя. С помощью двух датчиков...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691256
Дата охранного документа: 11.06.2019
03.07.2019
№219.017.a3e5

Способ получения горячей асфальтобетонной смеси

Изобретение относится к дорожному строительству, а именно к технологии приготовления асфальтобетонных смесей на основе нефтяных органических связующих, и может быть использовано при строительстве, ремонте и эксплуатации дорожных покрытий во всех дорожно-климатических зонах. Способ включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693170
Дата охранного документа: 01.07.2019
06.07.2019
№219.017.a6f6

Кожухотрубчатый теплообменный аппарат

Изобретение относится к теплообменным аппаратам и может быть использовано в химической, нефтехимической и других отраслях промышленности. Предложен кожухотрубчатый теплообменный аппарат с трубным пучком, размещенным в кожухе, в котором в зазоре между трубным пучком и кожухом аппарата расположен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693804
Дата охранного документа: 04.07.2019
10.07.2019
№219.017.a987

Способ заделки трещин в стенке трубопровода и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к трубопроводному транспорту. Способ включает очистку наружной поверхности восстанавливаемого участка трубопровода, разделку трещин, установку полумуфты или муфты вокруг восстанавливаемого участка трубопровода с образованием полости между ее внутренней поверхностью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693940
Дата охранного документа: 08.07.2019
16.08.2019
№219.017.c012

Способ добычи сланцевой нефти

Изобретение относится к области нефтедобычи. Технический результат – обеспечение плавных изменений капилярно-пористой структуры пласта и текучести углеводородного сырья, использование одной скважины, облегчение доставки оборудования к месту прогрева, в части разработки эффективных способов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697339
Дата охранного документа: 13.08.2019
29.08.2019
№219.017.c45f

Способ получения этил(2e,4z)-5-хлорпента-2,4-диеноата

Изобретение относится к области органической химии, в частности к способу получения этил(2E,4Z)-5-хлорпента-2,4-диеноата. Этил(2E,4Z)-5-хлорпента-2,4-диеноат является перспективным исходным соединением в синтезе практически важных (2E,4Z)-диеновых кислот и их производных. Задачей изобретения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698452
Дата охранного документа: 27.08.2019
02.09.2019
№219.017.c5e8

Насосный агрегат для газированных нефтяных флюидов

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может быть использовано для откачки газированных нефтяных флюидов при любом механизированном способе эксплуатации скважины. Технический результат - снижение отрицательного влияния затрубного попутного газа на производительность установок...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698788
Дата охранного документа: 29.08.2019
Показаны записи 11-13 из 13.
18.03.2020
№220.018.0cbe

Пластификатор для композиций на основе поливинилхлорида

Изобретение относится к органической химии сложных эфиров адипиновой кислоты, являющихся основой пластификаторов поливинилхлорида. Описан пластификатор для композиций на основе поливинилхлорида, представляющий собой адипинаты оксиалкилированных ароматических спиртов С-С с разной степенью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716691
Дата охранного документа: 13.03.2020
12.04.2023
№223.018.46c2

Пластифицирующая композиция полифункционального действия для хлорсодержащих полимеров и способ её получения

Изобретение относится к пластифицирующей композиции полифункционального действия для хлорсодержащих полимеров на основе эфиров алифатических дикарбоновых кислот и к способу ее получения. Способ получения пластифицирующей композиции полифункционального действия для хлорсодержащих полимеров...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002762325
Дата охранного документа: 17.12.2021
22.05.2023
№223.018.6baa

Полимерная композиция пониженной горючести

Изобретение может быть использовано в строительной, мебельной и машиностроительной отраслях промышленности. Полимерная композиция на основе синтетического полимера для производства изделий содержит органический наполнитель, синтетический наполнитель и целевые добавки. Органический наполнитель...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795810
Дата охранного документа: 11.05.2023
+ добавить свой РИД