搜档网
当前位置:搜档网 › 阻垢分散剂

阻垢分散剂

阻垢分散剂
阻垢分散剂

TW160阻垢分散剂

◆产品说明:TW160膜用阻垢剂能有效的阻止在膜元件上无机盐垢的出现。根据

不同水质及工况条件,该药剂主剂配比及生产工艺会有针对性调整。

使用此阻垢剂可延长系统的清洗周期,已广泛的应用于反渗透及纳

滤系统中。

◆产品特性:?能有效的控制CaCO3、CaSO4、BaSO4与SrSO4等无机盐类的生成

?不受氯气或其他氧化型杀菌剂的影响

?极佳的溶解性,在水中性质稳定,不易分解

?进水pH从5~10均属于有效范围

?可用于生产饮用水的反渗透系统并适用于各种类型的反渗透膜

?在广泛的领域中是一种高效的阻垢剂,适用于各种膜元件的维护

(海德能公司、陶氏公司、科氏公司、东丽公司、GE公司Osmonics

膜元件等)

◆产品性能:外观:黄色透明液体

pH :<4

密度:>1.05±0.05g/cm3

燃点:不易燃

最低储藏温度:-5℃

◆产品适用:为达到最佳的阻垢剂性能,建议加药点设置在混和器或保安过滤器

之前。

TW160阻垢剂建议连续投加,以保证药量维持在一个水平。

TW160与水能以任何比例互溶。具体加药量应根据补充水水质,由

加药软件计算或咨询我们的专业工程师。

加药设备材质推存使用不锈钢、聚乙烯、PVC。

◆包装与储存:本品采用25kg塑料桶包装。产品性能稳定,储存期为三年。

◆安全提示:本产品为化工产品,不可食用。如液体接触身体,请用清水冲洗

或就医。

◆产品说明:TW180主要是控制铁的高效专用药剂,能有效的控制铁化合物、碳酸

钙、硫酸钙、硫酸锶、氧化铁等造成的结垢,可以在很大的浓度范围

内有效的阻止结垢的发生。可有效地延长膜系统清洗周期,降低运行

费用。

◆产品特性:?有效地控制和分散铁在膜表面的氧化铁的形成及沉积

?有效的控制CaCO3、CaSO4、BaSO4与SrSO4等无机盐类的生成

?不会助长微生物的繁殖

?极佳的溶解性,在水中性质稳定,不易分解

?进水pH从5~10均属于有效范围

?在广泛的领域中是一种高效的阻垢剂,适用于各种膜元件的维护

(海德能公司、陶氏公司、科氏公司、东丽公司、GE公司Osmonics

膜元件等)

◆产品性能:外观:黄色透明液体

pH :<4.5

密度:>1.08±0.05g/cm3

燃点:不易燃

最低储藏温度:-5℃

◆产品适用:为达到最佳的阻垢剂性能,建议加药点设置在混和器或保安过滤器

之前。

TW180阻垢剂建议连续投加,以保证药量维持在一个水平。

TW180与水能以任何比例互溶。具体加药量应根据补充水水质,由

加药软件计算或咨询我们的专业工程师。

加药设备材质推存使用不锈钢、聚乙烯、PVC。

◆包装与储存:本品采用25kg塑料桶包装。产品性能稳定,储存期为三年。

◆安全提示:本产品为化工产品,不可食用。如液体接触身体,请用清水冲洗

或就医。

◆产品说明:TW200反渗透阻垢剂适用于高含盐量RO系统。通过同时控制各种无

机盐垢、胶体和有机物在膜上造成的污堵来有效降低膜的清洗频率,

作为最新研发的高性能阻垢剂,它可以同时防止钙、镁、铁、铝、

钡、锶、硅和胶体甚至有机物在反渗透膜上的沉积。TW200综合性

能较强,更适于水源复杂的RO系统。

相比传统的含磷阻垢剂,TW200是环保产品不含任何磷成分,所有

不会向加药箱,输水管和RO系统内部提供细菌和微生物生长所需的

含磷营养物质,从而消除了会导致膜系统生物污染和细菌超标的一

大隐患,同时,不含磷的分子设计也避免了与水中的金属离子发生

反应而导致在膜元件上产生磷酸盐沉淀污染。

◆产品特性:?TW200反渗透专用阻垢剂有效防止各种水系统中水垢在反渗透膜表

面的形成。

的控制达LSI=3.0。

?对CaCO

3

?对CaCO

的控制达3.5倍溶度积。

4

?能适应在浓溶液中总铁、铝可达4ppm。

?减少酸的用量或不再用酸。

◆物化指标:外观:清澈的琥珀色液体

比重:1.09±0.05g/cm3

pH :≤4

溶解度:完全溶于水

最低储藏温度:-5℃

◆包装与储存:本品采用25kg塑料桶包装。产品性能稳定,储存期为三年。

◆安全提示:本产品为化工产品,不可食用。如液体接触身体,请用水冲洗或

就医

TW120―1阻垢分散剂(四倍浓缩液)

◆产品说明:TW120―1浓缩液是高效能的液体阻垢剂,能有限的阻止在膜元件上

无机盐的出现。根据不同水质及工况条件,该药剂主剂平配比及生产

工艺会有针对性调整。尤其适用于高有机物及高COD含量的污水系

统中,使用此阻垢剂可延长系统的清洗周期,已广泛的应用同于反渗

透及纳滤系统中。

◆产品特性:?能有效的控制CaCO3、CaSO4、BaSO4与SrSO4等无机盐类的生成

?不受氯气或其他氧化型杀菌剂的影响

?水解稳定且不形成不可溶解的无机盐

?可用于生产饮用水的反渗透系统并适用于各种类型的反渗透膜

?在广泛的领域中时一种高效的阻垢剂,适用于各种膜元件的维护

(海德能公司、陶氏公司、科氏公司、东丽公司、GE公司Osmonics

膜元件等)

◆产品性能:外观:黄色透明液体

pH :<3.5

密度:>1.15±0.05g/cm3

燃点:不易燃

最低储藏温度:-5℃

◆产品使用: 为达到最佳的阻垢分散剂性能,建议加药店设置在混和器或保安过

滤器之前。

TW120―1阻垢分散剂建议连续投加以保证药量维持在一个水平。

TW120―1与水能以任何比例互溶。具体加药量应根据补充水水质,由

加药软件计算或咨询我们的专业工程师。

加药设备材质推存使用不锈钢、聚乙烯、PVC。

◆包装与储存:本品是以四倍浓缩液提供给顾客,以节省运输费用及储存占地,

每桶25kg浓缩液,稀释四倍后使用。塑料桶包装。产品性能稳定,

储存期为三年。

◆安全提示:本产品为化工产品,不可食用。如液体接触身体,请用清水冲洗或

就医。

TW180―1阻垢分散剂(四倍浓缩液)

◆产品说明:TW180―1主要是控制铁的高效专用药剂,能有效的控制铁化合物、

碳酸钙、硫酸钙、硫酸锶、氧化铁等造成的结垢,可以在很大的浓度

范围内有效的阻止结垢的发生。可有效地延长膜系统清洗周期,降低

运行费用。

◆产品特性:?有效地控制和分散铁在膜表面的氧化铁的形成及沉积

?有效的控制CaCO3、CaSO4、BaSO4与SrSO4等无机盐类的生成

?不会助长微生物的繁殖

?极佳的溶解性,在水中性质稳定,不易分解

?进水pH从5~10均属于有效范围

?在广泛的领域中是一种高效的阻垢剂,适用于各种膜元件的维护

(海德能公司、陶氏公司、科氏公司、东丽公司、GE公司Osmonics

膜元件等)

◆产品性能:外观:黄色透明液体

pH :<4

密度:>1.14±0.05g/cm3

燃点:不易燃

最低储藏温度:-5℃

◆产品适用:为达到最佳的阻垢剂性能,建议加药点设置在混和器或保安过滤器

之前。

TW180―1阻垢剂建议连续投加,以保证药量维持在一个水平。

TW180―1与水能以任何比例互溶。具体加药量应根据补充水水质,

由加药软件计算或咨询我们的专业工程师。

加药设备材质推存使用不锈钢、聚乙烯、PVC。

◆包装与储存:本品是以四倍浓缩液提供给顾客,以节省运输费用及储存占地,

每桶25kg浓缩液,稀释四倍后使用。塑料桶包装。产品性能稳定,

储存期为三年。

◆安全提示:本产品为化工产品,不可食用。如液体接触身体,请用清水冲洗

或就医。

TW205絮凝剂

◆产品说明:TW205是由精度处理的无机盐和高分子聚合物复配而成的高分子絮

凝剂,它除具有无机高分子絮凝剂较强的电中和能力和吸附絮凝剂作

用外,还具有有机高分子小女孩的强烈吸附架桥作用。因而产品多应

用于多介质过滤器工艺中,而起到絮凝沉降的作用。产品在高pH值

水体中效果更佳。产品对加药系统和材质无特殊要求,主要应用于反

渗透预处理系统,适用水体的pH范围宽。

◆产品特性:?pH值接近中性,使用时不改变被处理水的pH值

?凝聚速度快,凝聚体密度大而结实,沉降性好

?对去除浊度和除菌灭藻亦有功效

?不受加氯处理的影响,不使处理水中可溶性金属(铝、铁)增加

?提高固液分离速度,在直接过滤时,可延长过滤器工作周期

?可与水任意比例混溶

◆产品性能:外观:淡黄色粘稠液体

密度:≥1.15±0.05g/cm3

pH :<43.0~6.0

保质期:3年

最低储藏温度:-5℃

◆产品使用: 通常要求稀释倍数小于10倍,或者以原液投加,这要取决于加药系

统的配置。药剂的加入点应选择离过滤器入口较远点(5.0~7.0米),

喷射点最好选择在水流管道的中心位置,这样可以保证水体湍流时药

液的均匀混合,一般投加量为2.0~10.0ppm。

◆包装与储存:本品采用25kg塑料桶包装。产品性能稳定,储存期为三年。

◆安全提示:本产品为化工产品,不可食用。如液体接触身体,请用清水冲洗

或就医。

TW660杀菌剂

◆产品说明:TW660是一种光谱的生物抑制剂,在抵加药量下可以快速地起到杀

菌作用。主要用于菌藻滋生比较严重,COD相对比较高的系统中。该

产品与清洗剂配合使用效果更好。

◆产品特性:?非氧化杀菌剂,具有快速的抗生作用

?快速降解为相对无毒的产品

?适用于各种反渗透膜、中空纤维膜以及纳滤膜和超滤膜

◆产品性能:外观:琥珀色至淡黄色液体

密度:>1.02±0.03g/cm3

pH :>5.5

最低储藏温度:-5℃

◆产品使用: 使用方法是每一周到两周加药一次,投加浓度为40~1000ppm,正常

运行中投加每次30分钟,投加量50~100ppm。投加过程中水必须排

放掉,然后用清水洗15分钟就可恢复生产。

◆包装与储存:本品采用25kg塑料桶包装。产品性能稳定,储存期为三年。

◆安全提示:本产品为化工产品,不可食用。如液体接触身体,请用清水冲洗

或就医。

阻垢剂投加方法说明

用户的问题:如果已经有计量泵,可根据水量及加药浓度,任意调节计量泵的stroke(x)和speed(y)及稀释倍数(z)。

工程公司的问题:根据已知参数如何选择泵

1.已知参数

1.1 给水流量:Qa(t/h)

1.2 有计算软件计算出的加药浓度C(ppm)

1.3 阻垢剂原液密度:p(kg/L)

1.4 药箱有效容积:V(L)

1.5 泵的最大出力:Qm(L/h)

2.计量泵的调节原则

2.1 根据计量泵的特性,stroke和speed在25―90%之间泵的出量与刻度值呈线

性关系,所以建议泵的刻度应在25―90%之间调节。

2.2 一般计量泵为隔膜泵,为保证投加药剂的均匀稳定性,建议采用高速低冲

程的原则。即stroke相对小于speed。

3.对于用户:泵的调节及药剂的稀释

3.1 原液投加:X B Y=Qa B C/(ρB100Qm)

3.2 一般情况下X、Y比较小,无法满足刻度在25―90%范围内,要考虑稀释,

稀释倍数Z。稀释液投加:X B Y=Z B Qa B C/(ρB100Qm)

注:①稀释药液的比重视为1.。

② Z值的选择建议V/20倍数,因为我们可提供的小包装为20kg/桶,这样

可提高配药的精确度。

③若稀释倍数角度,或环境温度较高,建议在药箱中适当加一点Na

2SO

3

,

作为抑菌剂,以预防细菌对药剂成份的破坏。

④在现场实际操作中消除药剂稀释可能带来的不良后果,提高加药准确度,并减少配药次数,建议采用小量程计量泵。在计量泵的选型上我公司可提供帮助。

4.对于工程公司:计量泵的选择

Qm=Qa B C(ρB X B Y B1000)(加原液,一般要求X B Y>10%),若加药量较小,可将原液稀释。

实例:某厂给水流量为100吨/时,经计算原水加药剂量2.8ppm,现有加药泵最大流量为3L/h,稀释想体积为200L,阻垢剂密度ρ=1.15kg/L。

4.1 利用已用的计量泵

X B Y=Qa B C(ρB1000Qm)=100B2.8/(1.15B1000B3)=8%,可调节X=25%,Y=32%就能满足输出要求。但是x、y比较小,可考虑稀释四倍,即50公斤原液稀释到200L,x B y=4B100B2.8/(1000×3)=37%,调设x=50%,y=75%即可。

4.2 选泵

Qm=Qa B C(ρB x B y B1000)=100B2.8/(1.15B1000B x B y)以x B y=0.5计算,则Qm=0.49L/h,

①如选LMI P12泵,Qm=0.79L/h,需调x B y=0.62,使用时调节x=75%,y=83%。

②也可考虑选LMI P13泵,Qm=1.6L/h,需调x B y=0.15,使用时调节x=30%,

y50%。

药剂使用效果评估

评定药剂效果的最简易的方法是测定浓水侧Ca2+浓水/Ca2+进水:Cl-浓水/Cl-进水=K。K值越大,则认为药剂阻垢性能越好,如果K≥99%时,则认为药剂性能最佳,水中Ca2+和Cl-的检测方法参见国标:GB/T 15452―95和GB/T 15453―95。同时也可测定浓水电导率作为参考数据。在相同操作条件下,使用不同药剂,浓水电导率越高则其阻垢性能越好。

膜的污染及解决方法

反渗透系统的关键部件是反渗透膜。保证反渗透系统正常运行关键是保持膜及

表面的干净,在表面有任何物质沉积都会堵塞膜,膜的频繁清洗会缩短它的使用寿命,严重的膜污染只能采用更换膜的方法,这些均增加用户的使用费用。在任何情况下,预防要比处理好的多。

反渗透膜的污染可分为四类:

1.颗粒污染

2.微生物污染

3.无机盐化学污染

4.胶体污染

解决办法:

1.颗粒污染可采取合适的絮凝剂和过滤系统解决。

2.生物污染可采用合适的杀菌剂和杀菌灯等其它解决办法。

3.无机垢和胶体结垢以加阻垢剂的方法来解决。

控制胶体和结垢

形成胶体垢的主要原因是铁、铝和硅。以铁为例,在自来水中存在着溶解和不溶解的铁,铁的存在形式有几种影响因素,其中最主要的因素为pH值。不溶解的铁的氧化物可以通过过滤器出去,但是对于极小的颗粒和溶解铁就不是很效,在反渗透系统中,从进水到浓水的pH值是逐渐升高的,随着反渗透浓缩的过程中pH值升高,溶解铁也形成不溶解的铁的氧化物沉淀,在通过系统时会沉积下来。

通过无机盐和胶体沉积过程的逐步分析,我们发现优良的阻垢剂必须拥有以下阻垢机理:1. 阈值效应2. 晶核增长阻断 3. 晶核扭曲效应 4. 分散效果YW系列阻垢剂是一种具有阻止胶体结垢和离子结垢的全方位性能的阻垢剂,通过有效的增加溶解性无机盐的溶度积来防止无机垢的产生,通过对溶解铁的保持作用和不溶解铁的分散作用防止膜上铁垢的形成。

反渗透阻垢剂阻垢性能评价

反渗透阻垢剂阻垢性能评价 1前言 在反渗透脱盐技术不断应用到工业化生产的过程中,由于水源的限制、工艺流程设计的缺陷及水处理化学添加剂的盲目选择,致使反渗透系统出现了各种各样的污染结垢问题,严重降低了反渗透设备的使用率及使用效果.其中由于使用不兼容的反渗透阻垢剂而造成的结垢情况越来越严重,筛选与水源兼容且阻垢效果好的阻垢剂成为使用者在选择阻垢剂过程中的一个难题。作者通过电导率快速评测法对几种不同品牌的阻垢剂进行试验,选择最经济、适合的阻垢剂和阻垢剂投加量。 反渗透技术是目前水处理脱盐工艺中最成熟的物理脱盐技术之一。在设计及使用过程中被越来越多地应用到工业化生产中,不同用户的水源情况及用水要求等条件的差异化,形成了不同工艺流程的反渗透水处理系统,如果工艺设计不完善或者操作不当以及化学添加剂与水源不兼容等情况发生时,往往会导致反渗透系统出现产水量及产水品质的下降.严重时会导致反渗透系统中的主要元件——反渗透膜元件提前报废,因此对反渗透膜元件的保护在整个系统设计及运行过程中尤其重要。反渗透工艺属于物理脱盐技术,原理为利用自然条件下渗透的现象,给原水一定压力(大于渗透压),通过一种由高分子有机材质制成的具有选择性透过的半透膜,使水分子和原水中不溶性物质及大部分盐类分离,盐类及不溶性物质会随着淡水的透过而在进水/浓水通道中浓缩,随着浓缩倍数的增加,一些难溶盐类会趋于结垢,为了防止这种结垢发生,在反渗透的进水中往往添加一种阻垢分散剂,抑制垢类的生成。而如何选择与水源兼容且阻垢效果好的阻垢剂成为使用者在选择阻垢剂过程中的一个难题。通过电导率快速评测法对几种不同品牌的阻垢剂进行试验,在一定硬度情况下,评价不同阻垢剂在同样剂量下的阻垢效果或者同类阻垢剂在不同加药量下的阻垢效果,本方法适用于中等硬度以下的水源。通过阻垢效果来筛选最经济、适合的阻垢剂和阻垢剂投加量。评估的阻垢剂为:国产品牌A(MW系列,聚羧酸盐系列);进口品牌B(标准液,聚丙烯酸盐系列);进口品牌C(8倍浓缩液,无机磷系列);进口品牌D(4倍浓缩液,无机磷系列);进口品牌E(标准液,有机磷系列)。通过对上述5种品牌的反渗透阻垢剂进行试验分析,探讨了国内外不同品牌的阻垢剂阻垢性能的差异。 2试验原理及方法 2.1 试验原理 测定溶液的电导率可以间接地表示水中溶解盐类物质的多少,当溶液中有盐类沉淀析出时,溶液中可导电的离子减少,其电导率会急剧下降,由此下降点即可计算出碳酸钙的过饱和度。过饱和度越大,阻垢剂阻垢效果越好。 2.2试验仪器及试剂 数字式电导率仪,磁力加热搅拌器,温度计,烧杯,滴定管,恒温水浴。 1 mol/L氯化钙溶液,0.1mol/L碳酸钠溶液,0.1mol/L硫酸,阻垢剂A、B、C、D、E。 2.3试验方法

阻垢分散剂作用原理说明

阻垢分散剂作用原理说明 阻垢分散剂作用机理可分为鳌合、分散和晶格畸变三步。且在实验室评定试验中,分散作用是鳌合作用的补救措施,晶格畸变作用是分散作用的补救措施。 鳌合作用 由中心离子和某些合乎一定条件的同一多齿配位体的两个或两个以上配位原子键合而成的具有环状结构的配合物的过程称为鳌合作用。鳌合作用的结果是使得成垢阳离子(如ca2+,Mg2+等)与鳌合剂作用生成稳定的鳌合物,从而阻止其与成垢阴离子(如co32一,5042一,Po4,一和51032一等)的接触,使得成垢的几率大大下降。 分散作用 分散作用的结果是阻止成垢粒子间的相互接触和凝聚,从而可阻止垢的生长。成垢粒子可以是钙、镁离子,也可以是由千百个CaCO3和MgCO3分子组成的成垢颗粒,还可以是尘埃、泥沙或其他水不溶物。分散剂是具有一定相对分子质量(或聚合度)的聚合物,分散性能的高低与相对分子质量(或聚合度)的大小密切相关。聚合度过低,则被吸附分散的粒子数少,分散效率低;聚合度过高,则被吸附分散的粒子数过多,水体变浑浊,甚至形成絮体(此时的作用与絮凝剂相近)。与鳌合作用相比,分散作用是高效的。实验表明,1 mg分散剂可使10

一100 mg的成垢粒子稳定存在于循环水中,在中高硬度水中,阻垢分散剂的分散功能起主要作用。 1.3晶格畸变作用 当系统的硬度、碱度较高,所投人的鳌合剂、分散剂不足以完全阻止它们析出的时候,它们就不可避免地析出。如果没有分散剂的存在,垢的生长将服从晶体生长的一般规律,所形成的垢坚固地附着在热交换器表面上。如果有足量的分散剂的存在,由于成垢粒子(由成百上千个CaCO3分子组成)被分散剂吸附、包围,阻止了成垢粒子在其规则的晶格点阵上排列,从而使所生成的污垢松软、易被水流的冲刷而带走。 根据阻垢分散剂的作用机理,阻垢分散剂常被用在锅炉水处理、循环水处理等行业中。

无磷阻垢剂的合成及其性能评价

Vol.28No.4 Apr.2012 赤峰学院学报(自然科学版)Journal of Chifeng University (Natural Science Edition )第28卷第4期(下) 2012年4月结垢是油田产出水过程中遇到的常见问题之一.目前,预防结垢最常用的方法之一是投加阻垢剂.阻垢剂作为油田高含水期广泛使用的水处理剂,具有低成本,见效快等优点,还可以有效的保护油井井筒及地面集输系统.含磷阻垢剂的阻垢效果比较好,尤其是对碳酸钙的阻垢效果极佳,是近年来国内外油田主要使用的阻垢剂产品.但是,磷的排放会给环境带来很大的危害,阻垢剂投入使用后,其水解所产生的磷化合物会造成水体的富营养化,使菌藻等水体植物大量繁殖,形成赤潮,导致水生生物死亡,饮用水水源恶化.给人类环境带来不可忽视的危害.随着人类对环境重视程度的提高、水资源的保护和节约力度的加大,以及环保法规的日益严格,低磷、无磷阻垢剂的开发已成为国内外水处理剂研制方面的热点课题. 本文在不引入磷的条件下,根据阻垢剂结构与性能的关系,用顺丁烯二酸酐、丙烯酸、2—丙烯酰胺—2—甲基丙磺酸、丙烯酰胺为原料,在过氧化氢引发剂引发聚合反应的条件下合成了一种无磷且对油田常见垢盐有良好阻垢性能的阻垢剂.1无磷阻垢剂的合成 1.1 实验试剂 顺丁烯二酸酐(分析纯);丙烯酰胺(工业级); 2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸(工业级);烯丙基磺酸钠(工业级);丙烯酸(工业级);双氧水(分析纯);过硫酸钾(分析纯).1.2实验仪器及装置 85—2型恒温磁力搅拌器;电接点温度计;三 口烧瓶;恒压漏斗;冷凝管;移液管;FA1004上皿电子天平(0.1mg ).1.3 阻垢剂的合成方法 将配有温度计、 恒压滴液漏斗和回流装置的三口烧瓶固定在恒温磁力搅拌器上,在三口瓶中加入一定比例的蒸馏水、顺丁烯二酸酐和磺酸类单体,待所有固体完全溶解后加入丙烯酸.在该聚合体系升至一定温度后,在搅拌的条件下开启恒压滴液漏斗滴加引发剂,进行共聚反应.根据烧瓶中溶液的多少来调节滴加引发剂的速度.使引发剂的滴加时间在1h 左右.引发剂滴加完毕后, 在该温度下继续搅拌一定时间,使聚合反应完全.待反应结束后,冷却至室温,产物为淡黄色或无色的液体.2阻垢剂阻垢性能的评价 2.1 阻垢剂加量 评价条件:温度: 70℃,溶液:7,阻垢时间:5h ,阻垢结果如图1. 根据图1的结果可知,要达到理想的阻垢效果,阻垢剂加量应达到一定值.图1显示,当其加量为25mg/L 时, 阻垢剂的阻垢率已经达到90%以上,在达到一定浓度后,阻垢率趋于平稳,其阻垢性能 无磷阻垢剂的合成及其性能评价 冷曼希,冉 飞 (西南石油大学,四川 南充637001) 摘要:针对油田生产过程中含磷阻垢剂的添加对环境的危害,本文以顺丁烯二酸酐、丙烯酸、2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸、 丙烯酰胺为原料,在过氧化氢引发剂引发聚合反应的条件下合成了一种无磷且对油田常见垢盐有良好阻垢性能的阻垢剂.并考察了阻垢剂加量、温度、防垢时间、体系pH 值及成垢离子浓度对防垢性能的影响.结果表明,在80℃下,防垢时间为15h 时防垢率在90%以上, 100℃下防垢率仍可达85%以上. 关键词:阻垢剂;无磷;阻垢性能;性能评价中图分类号:TQ085+412 文献标识码:A 文章编号:1673-260X (2012)04-0206-02 206--

阻垢剂成分 2

EDTMPS用于循环水和锅炉水的缓蚀阻垢剂、无氰电镀的络合剂、纺织印染行业螯合剂和氧漂稳定剂。 技术指标 项目 指标 外观 黄棕色透明液体 活性组分(以EDTMPS计)% ≥ 28.0 有机膦(以PO4 计)% ≥ 10.0 亚磷酸(以PO3计)% ≤ 5.0 磷酸(以PO4计)% ≤ 1.0 PH值(1%水溶液) 9.5-10.5 密度(20℃)g/cm ≥ 1.25 氯化物(以Cl计)% ≤ 3.0 在循环冷却水中单独投加时,一般剂量2~10mg/L。EDTMPS与HPMA按1:3比例复配后,可用于低压锅炉炉内水处理。EDTMPS也可与BTA、PAAS、锌盐等复配使用。 EDTMPS用塑料桶包装, 每桶25kg或根据用户需要确定。贮于室内阴凉处,贮存期六个月。EDTMPS为弱碱性,操作时注意劳动保护,应避免与皮肤、眼睛等接触,接触后应立即用大量清水阻垢缓蚀剂 编辑 阻垢缓蚀剂是由有机膦、优良共聚物及铜缓蚀剂等组成,对碳钢、铜及铜合金都具有优良缓蚀性能,对碳酸钙、磷酸钙有卓越的阻垢分散性能。本品主要用于敞开式循环冷却水处理系统,对含铜设备的系统特别适合。本品可用于高pH、高碱度、高硬度的水质,是目前较理想的不调pH碱性运行的水处理剂之一。 目录 1分类 ?氨基三甲叉膦酸ATMP ?羟基乙叉二膦酸HEDP ?乙二胺四甲叉膦酸钠EDTMPS ?DTPMPA ?多元醇磷酸酯PAPE 2常见配方 1分类 编辑 阻垢缓蚀剂种类繁多,通常是一些结构特别化合物的复配,且要根据金属表面状况、腐蚀介

质组成及运行情况等因素进行种类选择。在水处理中常用的阻垢剂有无机聚磷酸盐、有机膦酸、膦羧酸、有机膦酸脂、聚羧酸等。 阻垢缓蚀剂的类别有很多,兼具缓蚀与阻垢功能的产品主要有: 有机磷类阻垢缓蚀剂:如ATMP、HEDP、DTPMPA、EDTMPS、HPAA等; 另外少量的聚合物也含有一定的阻垢缓蚀功能,如膦酰基羧酸共聚物、绿色阻垢缓蚀剂PESA、PASP等。 阻垢缓蚀剂主要应用于工业循环水系统如电厂、钢铁厂、化肥厂、油田注水系统等等。一般的终端用户使用单一药剂作为阻垢缓蚀剂的不多,要根据系统情况设定方案,投加专用的缓蚀阻垢剂。 另外还有很多专用的缓蚀剂,如MBT(铜缓蚀剂)、BTA、TTA、以及盐酸酸洗缓蚀剂等。氨基三甲叉膦酸A TMP ATMP具有良好的螯合、低限抑制及晶格畸变作用。可阻止水中成垢盐类形成水垢,特别是碳酸钙垢的形成。 缓蚀阻垢剂 ATMP在水中化学性质稳定,不易水解。在水中浓度较高时,有良好的缓蚀效果。A TMP 用于火力发电厂、炼油厂的循环冷却水、油田回注水系统。可以起到减少金属设备或管路腐蚀和结垢的作用。A TMP在纺织印染等行业用作金属离子螯合剂,也可用于金属表面处理剂等。ATMP固体为结晶性粉末,易溶于水,易吸潮,易于运输和使用,尤其适用于冬季严寒地区。由于纯度较高,可用作纺织印染行业的金属螯合剂及金属表面处理剂。 羟基乙叉二膦酸HEDP HEDP是一种有机磷酸类阻垢缓蚀剂,能与铁、铜、锌等多种金属离子形成稳定的络合物,能溶解金属表面的氧化物。HEDP在250℃下仍能起到良好的缓蚀阻垢作用,在高pH值下仍很稳定,不易水解,一般光热条件下不易分解。耐酸碱性、耐氯氧化性能较其它有机磷酸(盐)好。HEDP可与水中金属离子,尤其是钙离子形成六圆环螯合物,因而HEDP具较好的阻垢效果并具明显的溶限效应,当和其它水处理剂复合使用时,表现出理想的协同效应。HEDP固体属于高纯产品,适用于冬季严寒地区;特别适用于电子行业的清洗剂和日用化学品添加剂。 HEDP广泛应用于电力、化工、冶金、化肥等工业循环冷却水系统及中、低压锅炉、油田注水及输油管线的阻垢和缓蚀;HEDP在轻纺工业中,可以作金属和非金属的清洗剂,漂染工业的过氧化物稳定剂和固色剂,无氰电镀工业的络合剂。HEDP作阻垢剂一般使用浓度1~10mg/L,作缓蚀剂一般使用浓度10~50mg/L;作清洗剂一般使用浓度1000~2000mg/L;通常与聚羧酸型阻垢分散剂配合使用。 HEDP液体用塑料桶包装,每桶30Kg或250Kg;HEDP固体用内衬聚乙烯袋的塑料编织袋包装,每袋净重25kg,也可根据用户需要确定。贮于室内阴凉通风处,防潮,贮存期十个月。 HEDP为酸性,应避免与眼睛、皮肤接触,一旦溅到身上,应立即用大量水冲洗。 乙二胺四甲叉膦酸钠EDTMPS Ethylene Diamine Tetra (Methylene Phosphonic Acid) Sodium 别名:乙二胺四亚甲基膦酸钠、乙二胺四亚甲基磷酸、乙二胺四甲叉磷酸 CAS No. 1429-50-1

阻垢剂的几种简介

阻垢剂 一、ZG系列阻垢剂 1、产品简介 锅炉、加热炉、内燃机水箱等以水为冷却介质的循环系统都存在结垢问题。水垢的产生不仅降低设备的导热系数、浪费能源,而且会因水垢破裂使水与高温铁壁接触急剧产生大量水蒸气,引起爆炸。大量的水垢还会堵死盘管和管道,造成设备报废。ZG系列阻垢剂其中的多聚磷酸盐能与水中的成垢离子形成可溶性螯合物,有效防止沉淀晶核的产生,从而达到防垢的目的。 2、技术指标: 3、性能特点: (1)、ZG-930和ZG-108对CaCO 3、CaSO 4 均有很好的阻垢效果,两者同时使 用效果更佳。 (2)、ZG-558对CaCO 3、CaSO 4 均很较好的阻垢效果,对BaSO 4 垢的阻垢效果 更好。 (3)、ZG 阻垢剂对已形成的垢有松软、剥落的作用。 4、使用方法: (1)、使用浓度一般按35-40mg/L投加。 (2)、配制用量由如下式决定: W=CV×10-3 W:每天加入药品量(kg/d) C:使用浓度(mg/L) V:每天处理水量(m3/d) 对采油集输系统而言,油水混输其用量由下式决定:

W=CV=CV ×10-3 :毛油日产量(m3/d) V C:使用浓度(mg/L) 5、包装贮存 采用25L、50L塑料桶包装。贮存于阴凉干燥处。有效期二年。 二、RX系列缓蚀阻垢剂 本剂是由高分子聚合物复配而成,能有效阻止油田注水、采出水中的钙、镁、铁等离子的结垢,防止结垢物腐蚀、堵塞黑色金属管道、设备,确保生产正常运行。 1、原理: (1)络合:该剂所具有的成分能与水中的二价以上阳离子形成络合作用,使其保持在水中。 (2)分散:该剂把已经形成或者即将形成的成垢结晶分子分散于水体不致沉淀。 2、性状: 外观:黄色或橙色均质液体 密度:≥1.00(g/cm3 20℃) PH:≥2.0 水溶性:易与水混溶 凝固点:≤0℃ 气味:几乎无任何气味 毒性:无毒或毒性很低,因为是高分子水溶液,无明显的有害成分(生物类小剂量使用未见病理反应),未列入危险性化学品。 环境危害:本品有增加水体含磷之虞,大部分活性成分能降解燃爆性:不燃不爆。 皮肤接触:脱去污染的衣着,用肥皂水及清水彻底冲洗皮肤,或用专用洗涤剂清洗。 眼睛接触:立即翻开上下眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗至少15min,严重者就医治疗。 防垢效果

阻垢分散剂在气化炉灰水系统应用

阻垢分散剂在气化炉灰水系统应用 作者:丁磊, 曾庆宇, Ding Lei, Zeng Qingyu 作者单位:神华宁煤集团煤炭化学工业分公司,宁夏 银川,750411 刊名: 煤化工 英文刊名:Coal Chemical Industry 年,卷(期):2012,40(1) 本文读者也读过(10条) 1.高春雷.马飞.Gao Chunlei.Ma Fei阻垢分散剂在新型气化炉水系统的应用[期刊论文]-中氮肥2006(4) 2.王旸.WANG Yang加氢裂化装置高压空冷器管束泄漏原因初步分析及对策[期刊论文]-腐蚀与防护2006,27(8) 3.余存烨.YU Cun-ye石化水冷器用材与防腐蚀评述[期刊论文]-腐蚀与防护2005,26(12) 4.陈亮.陈天明.曾建华.杨森祥.杨洪波改善方圆坯铸机钢水可浇性技术研究[会议论文]-2010 5.丁勇.齐邦峰.代秀川.DING Yong.QI Bang-feng.DAI Xiu-chuan炼油工业中的环烷酸腐蚀[期刊论文]-腐蚀与防护2006,27(9) 6.邓彤.张建业.Deng Tong.Zhang Jianye化工装置试车的相关问题探讨[期刊论文]-煤化工2012,40(1) 7.江镇海热电厂工业循环冷却水腐蚀在线监测系统[期刊论文]-腐蚀与防护2006,27(10) 8.周立国.Zhou Liguo汽轮机叶片的盐垢处理及预防[期刊论文]-煤化工2010,38(6) 9.张俊喜.颜立成.魏增福.汪知恩.ZHANG Jun-xi.YAN Li-cheng.WEI Zeng-fu.WANG Zhi-en电厂热力设备用黄铜的阴极保护研究[期刊论文]-腐蚀与防护2006,27(3) 10.孟超.曲政.MENG Chao.QU Zheng滨海电厂海水循环水系统中的电偶腐蚀与防护[期刊论文]-腐蚀与防护2006,27(4) 本文链接:https://www.sodocs.net/doc/b110450750.html,/Periodical_mhg201201016.aspx

高温水中阻垢剂阻垢性能的影响因素

辽宁莱特莱德环境工程有限公司 https://www.sodocs.net/doc/b110450750.html, 高温水中阻垢剂阻垢性能的影响因素 水资源是经济发展的重要能源之一。随着现代工业的发展,换热介质水的温度大大提高,现有水处理剂及相应阻垢剂已很难适用高温冷却水处理需要,研究开发能适应高温条件下使用的水处理化学药剂及相应阻垢剂已十分必要。为此,采用静态法筛选出耐高温、热稳定性能好的水处理剂阻垢成份,并研究了其阻垢性能。 阻垢剂实验装置 静态阻垢实验装置主要由三颈烧瓶、冷凝管、导电表、继电器、加热套等组成。继电器与导电表控制加热套对溶液加热并使试液恒温于100 ℃。通过回流冷凝器作用使试液体积恒定不变。 阻垢剂效果比较 采用静态阻垢法研究了PBTCA、HEDP、PC2604 三种阻垢剂在5 mg/ L 的使用浓度下,于100 ℃的自来水和配制水中的阻垢效果, 可知,在自来水和配制水中,阻垢效果在较高温度下易发生水解,使其阻垢性能降低。 体系阻垢率与pH 的关系 在配制水中无论是否加入阻垢剂,增大体系的pH 值,均会使体系结垢倾向增大。这是因为pH 值增大,易导致CaCO3 成垢。但加入阻垢剂后,可明显降低体系结垢率。阻垢剂的阻垢率随着HCO-3 浓度的增加而按抛物线规律变化。 钙离子与复合配方阻垢性能的关系 然随Ca2 + 浓度的增大,体系结垢率降低,但不是十分明显,且在所研究的浓度范围内,体系的结垢率很小。这可能是在所研究的条件下,由于阻垢剂的作用,使得CaCO3 垢难于形成的缘故。故可认为Ca2 + 浓度对体系结垢率作用不大。 总结 (1) 在高温条件下,与HEDP 和PC2604 相比,PBTCA 具有较为理想的阻垢性能。考虑到经济效益和阻垢性能, 则以2 mg/ L PBTCA 与4 mg/ LHEDP 复合使用时为佳。 (2) 2 mg/ L PBTCA + 4 mg/ L HEDP 复合阻垢剂在pH 值为812 、Ca2 + 和HCO -3 的质量浓度分别为550 mg/ L 、500 mg/ L 高温水体系中使用时,有最佳的阻垢效果。 (3) 随着体系中HCO -3 浓度和pH 值的增加,体系的结垢倾向加大,而Ca2 + 离子的作用不十分明显;但加入PBTCA 与HEDP 复合阻垢剂,将有利于降低体系的结垢率。 辽宁莱特莱德环境工程有限公司 https://www.sodocs.net/doc/b110450750.html,

膦基羧酸共聚物阻垢分散性能的研究

工业水处理 INDUSTRIAL WATER TREATMENT 1999年 第2期 No.2 1999 膦基羧酸共聚物阻垢分散性能的研究 何焕杰 詹适新 王永红 徐勤 摘要 用静态阻垢方法系统地研究了膦基羧酸共聚物的阻垢分散性能,并和有机膦酸及羧酸聚合物进行了对比。结果表明,膦基羧酸共聚物在抑制碳酸钙、硫酸钙和磷酸钙垢、稳定锌离子和分散氧化铁等综合性能方面优于有机膦酸和羧酸聚合物。 关键词 膦基羧酸共聚物,阻垢性能,稳定锌离子,分散氧化铁 有机膦酸和某些聚合物是目前使用最广泛的两类循环冷却水阻垢剂。有机膦酸对钙、镁、锌和铁等许多金属离子具有优良的螯合能力,因而对上述金属离子形成的无机盐垢抑制能力较强,而且具有一定的缓蚀性能。羧酸聚合物是一种含有大分子链的高分子化合物,由于静电斥力,增溶和晶格畸变作用存在,因而对多种垢具有较好的分散能力。含磷羧酸共聚物是一种分子结构中同时含有膦酰基和羧酸基团(或含有—OH、—SO3H等)的高分子聚合物,多种功能基团的并存使得该类共聚物兼具有机膦酸和羧酸聚合物的阻垢分散性能特点,因而90年代已成为国内外水处理药剂研究和开发的热点之一〔1〕。我们选择几种膦基羧酸共聚物,对其抑制碳酸钙、硫酸钙和磷酸钙垢沉积、稳定Zn2+离子和分散Fe2O3颗粒进行了系统评价,并和几种典型的有机膦酸和羧酸聚合物阻垢剂进行了对比,取得了较好的试验结果。 1 实验部分 1.1 试验材料 ZPS—01膦基马来酸酐共聚物(固含量≥40%,磷含量(以PO43-计,以下同) ≥10%,中原油田化工集团第九化工厂);ZPS—02(B)膦基磺酸共聚物(固含量≥30%,磷含量≥5%,自制);TS—1617膦基羧酸共聚物(固含量≥30%,磷含量4%,天津化工研究设计院);TS—1620膦基磺酸共聚物(固含量≥30%,磷含量≥2%,天津化工研究设计院);HEDP(活性组分≥50%,焦作电厂奥星化工公司);PBTCA(活性组分 ≥40%,武进精细化工厂),PAA(固含量≥25%,焦作电厂奥星化工公司),HPMA(固含量≥48%,焦作电厂奥星化工公司)。 1.2 阻垢分散性能评价 碳酸钙阻垢试验按文献〔2〕进行,硫酸钙阻垢试验按文献〔3〕进行,磷酸钙阻垢试验按文献〔4〕进行,Zn2+稳定性能试验按文献〔5〕进行,分散氧化铁试验按文

什么是聚羧酸类阻垢分散剂,聚羧酸减水剂

什么是聚羧酸类阻垢分散剂、聚羧酸类减水剂 先说聚羧酸类阻垢分散剂,看这个关键词就能明白大概,是什么类?聚羧酸类,什么药剂?水处理阻垢分散剂,它是一种低分子聚电解质,”聚”指是聚合、凝聚这充分说明了他的特有性质是聚合在一起的,其阻垢分散性能与聚合物分子量有关,比较有代表性的聚丙烯酸钠按分子量200万-10000万絮凝剂;分子量10000-20000为分散剂型,分子量800-1000为阻垢剂,聚羧酸的阻垢分散性能,现分子国的羧基数目和间隔也存在着一定的关系,分子量相同时,羧基数目越多,阻垢分散性能越好。 大量的实验证明了,分子量在一定范围内的聚羧酸能有效地阻止水中碳酸钙、硫酸钙结垢,防止腐蚀产物沉积,而且对水中的泥土(砂)、粉尘等无定形不溶性物质起到的分散作用,使其呈分散状态悬浮在水中。聚羧酸具有溶限效应,少量的聚羧酸可抑制几百倍的钙镁离子成垢。 聚羧酸在与有机膦酸水处理剂复配使用时,效果更佳。聚羧酸型水处理剂在常规使用尝试下基本无毒,故对水体基本无污染。 水处理剂中最为神秘的就是阻垢缓蚀剂,一说水处理剂大家都会的到阻垢缓蚀剂、螯合分散剂、抑制钙垢的形成等等,那么这些水处理药剂的作用机是到底是什么,现在我在这里给大家介绍一下,明白了这些,就能间接明白阻垢分散剂和聚羧酸类减水剂的一些原原理。 1、应该提到的是晶格畸变作用 分子量低于10000的聚羧酸的表面电荷对无机物晶体具有影响。聚羧酸是阴离子型聚合物,在碳酸钙晶体形成的早期阶段,它被吸附在结晶表面,便晶体不能正常生长而发生晶格畸变,晶粒变得细小,从而阻止了垢的生成。 2、增溶作用 聚羧酸是阴离子型聚合物,在水溶液中,可离解生成带负电荷的分子键,可与钙离子形成能溶于水的稳定的络合物,增加了成垢物在水中的溶解度,另外,这种络合物混入晶格内,可使沉淀物变为流态化,具有高效分散作用。 3、静电斥力作用 聚羧酸在不中电离生成的带电荷的阴离子具有强烈的吸附作用,它会吸附到水中的一些泥砂、粉尘等杂质的粒子上,使其表面带有相同的负电荷。由于静电斥力作用,这些粒子就不会聚集,而是呈分散状态,成为稳定的悬浮液。 这些就是水处理剂最为神秘的阻垢缓蚀剂和螯合分散剂的作用原理。而聚羧酸类减水剂就是聚羧酸类阻垢分散剂的一个独立分支,他有聚合物的特性,大家都知道建筑使用的仝工车队来回来的混凝土料,里面是已经配比好的混凝土,但是配比地和使用地存在一定的距离,如果配比不添加减水剂直接运输,途中就会出现块状凝结影响施工质量,所以这个减水剂就被应用到开。减水剂主要能提高砂浆的强度,它的定义是在不影响混凝土施工和易性的条件下,具有减水和增强作用的外加剂称为减水剂。 找个简单的减水剂配方大家看一下:将丙烯酸、甲基丙烯磺酸钠、过硫酸铵、聚氧乙烯基烯丙酯大单体分别用去离子水配成浓度为20%的水溶液。这些里有些就是聚羧酸类阻垢分散剂使用配比在一起的效果。 水处理剂使用的方面很广,减水剂只是使用的一个创新的领域。水处理剂不单独的水处理的阻垢缓蚀剂螯合分散剂、纺织印染、钻井缓蚀、玻璃加工等等这些都会多多少作为添加剂使用进。这里只是简单的介绍一下,希望能大家能有所帮助。 以上内容仅代表人个看法,与其他无关。

水处理之水质分析及药剂评价方法(3)

3水质分析及药剂评价方法 3.1 污水水质分析 各种离子、矿化度等根据中华人民共和国石油天然气行业标准SY5523-92《油气田水分析方法》、SY/T5329-94《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》及国家环保局颁布的《水和废水监测分析方法(第三版)》规定的内容方法进行测定。 3.2 腐蚀率测定方法 3.2.1 原理 将试片悬挂在注水系统中,在正常生产条件下,3d 后取出,根据试验前后试片的损失量计算平均腐蚀速率。 3.2.2 实验后试片的处理 将试片取出,用滤纸轻轻擦去油污。用丙酮洗油后放置于清洗液中1~5min (清洗时用毛刷轻轻刷洗),试片清洗后用蒸馏随冲洗,再用乙醇脱水并用滤纸擦干表面,将其存放于干燥器中4h 后称量。 3.2.3 计算结果 平均腐蚀速率按下式计算: ρ f hf qf st m m F 3650 )(?-= 式中:F -平均腐蚀速率,mm/a ; m qf 、m hf —试验前、后试片质量,m ; S —试片表面积,cm 2; t f —挂片时间,d ; ρ—试片材质密度,g/cm 3。 3.3 缓蚀剂评价方法 缓蚀剂的测试评价主要在各种条件下,对金属在腐蚀介质中,有无缓蚀剂时的腐蚀速率,从而测定缓蚀效率、最佳添加量和最佳使用条件。 缓蚀剂的性能可以通过缓蚀率η表征。缓蚀率越大,缓蚀性能越好。

%1000 1 0???-?= m m m η 式中:η—缓蚀率(%); Δm0—空白试验(无缓蚀剂)中试片的质量损失,g ; Δm1—加药试验(有缓蚀剂)中试片的质量损失,g ; 注水水质标准规定,注入水的平均腐蚀速率应不大于0.076mm/a 。所以,在油田注水系统,通常使用腐蚀速率来评价缓蚀剂的优劣。 平均(均匀)腐蚀速率的计算公式如下: ρ ??-??= t S m m r corr 114) (1076.8 式中:r coor —平均(均匀)腐蚀速率,mm/a ; m —试验前的试片质量,g ; m 1—试验后的试片质量,g ; S 1—试片的总面积,cm2; ρ—试片材料的密度,g/cm3; t —试验时间,h 。 本文对缓蚀剂性能评价采用常压静态腐蚀速率测定方法。 3.4 水型分析 污水水型分析采用苏林分类法。 3.4.1 方法提要 化学法所测油气水各组成以毫摩尔/升(mmol/L )为单位,计算原生水型特性参数,判别油气田水的水型。 3.4.2水型判别 油气田水水型与原生水型特性系数的关系见表2.5。 表2.5 油气田水水型与原生水型特性系数的关系

阻垢剂的分类和性能特点

阻垢剂的分类和性能特点 阻垢剂定义 能够防止水垢产生或抑制其沉积生长的化学药剂。主要有阻垢缓蚀剂和阻垢分散剂两种。 阻垢剂(scale inhibitor):是指具有能分散水中的难溶性无机盐、阻止或干扰难溶性无机盐在金属表面的沉淀、结垢功能,并维持金属设备有良好的传热效果的一类常用水处理药剂。冷换设备防腐阻垢剂以环氧树脂和特定氨基树脂为基料,加入适量的各种防锈、防腐等各种助剂配制而成,为单组分。它具有优异的屏蔽、抗渗、防锈性能、良好的阻垢、导热性,优良的耐弱酸、强碱、有机溶剂等性能,它的附着力强,且膜层光亮、柔韧、致密、坚硬。 阻垢剂作用机理 缓蚀阻垢剂的作用机理分为: 络和增溶作用、晶格畸变作用、静电斥力作用。 络和增溶作用 1.络和增溶作用是共聚物溶于水后发生电离,生成带负电性的分子链,它与Ca2+形成可 溶于水的络合物或螯合物,从而使无机盐溶解度增加,起到阻垢作用。 晶格畸变作用 2.晶格畸变作用是由分子中的部分官能团在无机盐晶核或微晶上,占据了一定位置,阻 碍和破坏了无机盐晶体的正常生长,减慢了晶体的增长速率,从而减少了盐垢的形成; 静电斥力作用 3.静电斥力作用是共聚物溶于水后吸附在无机盐的微晶上,使微粒间斥力增加,阻碍它 们的聚结,使它们处于良好的分散状态,从而防止或减少垢物的形成。 阻垢剂的分类 有机膦系列阻垢剂、有机膦酸盐阻垢剂、聚羧酸类阻垢分散剂、复合阻垢剂、RO阻垢 剂 有机膦系列阻垢剂 ATMP具有良好的螯合、低限抑制及晶格畸变作用。可阻止水中成垢盐类形成水垢,特 别是碳酸钙垢的形成。ATMP在水中化学性质稳定,不易水解。在水中浓度较高时,有良好 的缓蚀效果。 HEDP是一种有机膦酸类阻垢缓蚀剂,能与铁、铜、锌等多种金属离子形成稳定的络合物,能溶解金属表面的氧化物。在250℃下仍能起到良好的缓蚀阻垢作用,在高pH下仍很

阻垢剂说明书

阻垢剂 - 简介 阻垢剂(scale inhibitor)阻碍或延缓水中不溶盐类的沉积的药剂。阻垢剂(scale inhi bitor):是指具有能分散水中的难溶性无机盐、阻止或干扰难溶性无机盐在金属表面的沉淀、结垢功能,并维持金属设备有良好的传热效果的一类药剂。冷换设备防腐阻垢剂以环氧树脂和特定氨基树脂为基料,加入适量的各种防锈、防腐等各种助剂配制而成,为单组分。它具有优异的屏蔽、抗渗、防锈性能、良好的阻垢、导热性,优良的耐弱酸、强碱、有机溶剂等性能,它的附着力强,且膜层光亮、柔韧、致密、坚硬。 阻垢剂 - 作用机理 缓蚀阻垢剂的作用机理分为: 络和增溶作用、晶格畸变作用、静电斥力作用。 络和增溶作用 1.络和增溶作用是共聚物溶于水后发生电离,生成带负电性的分子链,它与Ca2+形成可溶于水的络合物或螯合物,从而使无机盐溶解度增加,起到阻垢作用。 晶格畸变作用 2.晶格畸变作用是由分子中的部分官能团在无机盐晶核或微晶上,占据了一定位置,阻碍和破坏了无机盐晶体的正常生长,减慢了晶体的增长速率,从而减少了盐垢的形成; 静电斥力作用 3.静电斥力作用是共聚物溶于水后吸附在无机盐的微晶上,使微粒间斥力增加,阻碍它们的聚结,使它们处于良好的分散状态,从而防止或减少垢物的形成。 阻垢剂 - 分类 有机膦系列阻垢剂、有机膦酸盐阻垢剂、聚羧酸类阻垢分散剂、复合阻垢剂、RO阻垢剂 阻垢剂的作用: 1、有机膦系列阻垢剂 ATMP具有良好的螯合、低限抑制及晶格畸变作用。可阻止水中成垢盐类形成水垢,特别是碳酸钙垢的形成。ATMP在水中化学性质稳定,不易水解。在水中浓度较高时,有良好的缓蚀效果。 HEDP是一种有机膦酸类阻垢缓蚀剂,能与铁、铜、锌等多种金属离子形成稳定的络合物,能溶解金属表面的氧化物。在250℃下仍能起到良好的缓蚀阻垢作用,在高pH下仍很稳定,不易水解,一般光热条件下不易分解。耐酸碱性、耐氯氧化性能较其它有机膦酸(盐)好。

阻垢原理

阻垢剂分类 阻垢剂可按照多种方法进行分类。 根据使用效能,阻垢剂可分为普通阻垢剂和高效阻垢剂。普通阻垢剂用于浓缩倍率低一些的应用场合;而高效阻垢剂则用于浓缩倍率很高的应用场合,比如RO/NF系统,浓缩倍率常常达到4倍甚至更高,浓缩后的水极不稳定,有很强的结垢倾向。因此,膜系统一般推荐使用高效阻垢剂,在膜系统中使用普通阻垢剂经实践证明很不安全。 高效阻垢剂根据pH值的不同,又可分为酸性和碱性阻垢剂。无论是酸性还是碱性,其阻垢效率的高低,取决于阻垢剂本体对水中结垢离子有效的螯合增溶作用、晶格畸变作用以及吸附与分散作用。阻垢剂溶液呈酸性或碱性,是本体在水溶液中以有机酸或其钠盐形式表现的结果。它的酸碱性并不决定其阻垢性能的好坏。至于碱性阻垢剂能改变给水的pH值,将给水的LSI值提高,造成CaCO3结垢的说法,有夸大之虞。这是因为反渗透系统的投加量非常小,一般控制值为2~3mg/L(以标准液计),而水中含有大量HCO3-物质,实属典型的缓冲溶液,如此小的剂量不可能明显改变原水的pH值,不足为虑。而某些碱性阻垢剂成分更稳定,阻垢性能更好。 阻垢原理 无机垢的形成过程可分为下面3个步骤: ● 形成过饱和溶液; ● 生成晶核; ● 晶核成长,形成晶体。 这3个步骤中有一个遭到破坏,结垢过程即被减缓或抑制。阻垢剂的作用就是有效阻止这些步骤中的一个或几个,以达到阻垢目的。阻垢剂干扰晶体生长的机理有如下几种说法: 1.螯合增溶作用 螯合增溶作用是指阻垢剂与水中Ca2+、Mg2+、Sr2+、Ba2+等高价金属离子络合成稳定的水溶性螯合物,使水中游离态钙、镁离子的浓度相应降低,这样就好像使CaCO3等物质的溶解度增大了,本来会析出溶液的CaCO3等物质实际上没有形成沉淀。 所谓阈限效应阻垢是指只需向溶液中加入少量的阻垢剂,就能稳定溶液中大量的结垢离子,它们之间不存在严格的化学计量关系,当阻垢剂的量增至过大时,其稳定阻垢作用并无明显改进。 2.晶格畸变作用 晶体正常形成的过程是微粒子(离子、原子或分子)根据特定的晶格方式进行十分有规则的排列,从而形成外形规则、熔点固定、致密坚固的物质结构。所谓晶格畸变是指在晶体生长的过程中,常常会由于晶体外界的一些原因,而使得晶体存在空位、错位等缺陷或形成镶嵌构造等畸变,其结果使同一晶体的各个晶面发育不等。晶体中这种局部组分的差异会导致晶体内部的应力,晶体本身与镶嵌物质膨胀系数的不同也会导致应力。这些应力使晶体不稳定。当环境发生某些变化时,大晶体便会碎裂成小晶体。 阻垢剂分子由于吸附在位于晶体活性生长点的晶格点阵上,使晶体不能按照晶格排列正常生长,使晶体发生畸变,使晶体的内部应力增大导致晶体破裂,从而防止微晶沉积成垢,达到阻垢目的。其过程见下图所示: 晶体生长过程阻垢剂对晶体生长的影响 3.吸附与分散作用 阻垢分散剂属于阴离子有机化合物,可因物理化学吸附作用而吸附于胶体颗粒及微晶粒子上,在颗粒表面形成新的双电层,改变颗粒表面原来的电荷状况。于是,因同性电荷相排斥而使它们稳定地分散在水体中。

灰水阻垢剂

DT-204灰水阻垢剂 一、性能特点: 本品是由有机膦酸、聚羧酸、磺酸盐共聚物组成的; 具有螯合、分散性能的复合阻垢剂,具有最佳协同效应,能够使晶体产生晶格畸变,从而使晶粒之间难于形成致密而牢固的垢层; 药剂分散性使微粒难于接触和碰撞,使微粒能较长时间分散在水中并随排污水排出系统,以保持灰水管道的正常运行; 二、质量指标: 项目指标 外观红棕色透明液体 固体含量% ≥40.0 磷酸盐含量(以PO43-计)%,≥20.0 PH(1%水溶液)≤ 3.0 密度(20℃)g/cm3≥ 1.20 三、用途: 本品主要是针对火电厂灰水水质,高PH值、高碱度、高硬度等水质条件而筛选出来的复配的阻垢剂。主要用于火电厂输灰回水的阻垢,可作为电厂输灰水的专用阻垢剂。一般使用浓度为3~10mg/L。四、包装与贮存: 本品用25L或200L塑料桶装,贮存期为十个月。 五、安全防护: 本品为酸性,应避免与眼睛、皮肤或衣服接触,一旦溅到身上,应立即用大量清水冲洗。 DT-204 Ash water scale inhibitor 1,Properties: It is compounded by organic phosphorus acid, sulfosalt Copolymer, and carboxylic acid copolymer. It has the effect of chelating and dispersing ability, has the best synergistic effect, it can let the crystalloid come into latticing deformation, in order to let the grain form to Compact scale layer. The dispersing ability let the atoms difficult to get touch to each other, then the atoms can disperse in water for a long time, and be discharged together with sewage, and keep the tube work well.

阻垢分散剂的研究现状及其特点(一)

阻垢分散剂的研究现状及其特点(一) TheStateandPropertiesofResearchto ScaleInhibitorsandDispersants Abstracts:Thedevelopingprocessandpropertiesoftheresearchtoscaleinhibitorsofalltypesarecomme ndedindetailinthispaper.Thetypesandtheirsynthesisofthemainscaleinhibitorsindifferentdeveloping periodsarecommended.Andalsotheiradvantagesaredescribedsimply.Thedomesticdevelopingdirect ionofresearchworktowatertreatmentchemicalsissimplydescribedfurthermore. KeyWords:scaleinhibitoranddispersant;naturalorganic;polycarboxylicacid;scaleinhibitionmechanis m;copolymer 摘要:本文主要详述了各类分散阻垢剂国内的研究现状及其特点;论述了在各个发展阶段使用的主要阻垢剂的种类及其合成方法,并对其优缺点进行了简单的描述;同时本文还就阻垢分散剂在国内的研究方向进行了简单的论述。 关键词:阻垢分散剂天然有机物聚羧酸阻垢机理共聚物 循环冷却水系统在运行过程中,由于原水水质、水温升高、浓缩倍数的提高等,造成系统的结垢、积污等问题,影响了系统的正常运行。阻垢剂就是能够控制产生泥垢和水垢的一类药剂,其研究开发大致经历了起步阶段、聚羧酸使用阶段、多官能团共聚物使用阶段及特种结构和性能的阻垢分散剂使用阶段1-5],并已经逐步走向成熟。 1.阻垢分散剂的起步阶段 60年代初尚未发展聚合物阻垢剂时,主要采用木质素、单宁、淀粉、纤维素等简单加工的天然有机物作为阻垢分散剂,控制水垢的生成2-7]。 木质素是一种无定形的芳香族聚合物,有极强的活性,其分子都是一些结构单元的聚合物。木质素磺酸是磺化后的结构单元组成,结构单元上含有酚羟基和羧基。水处理中应用的单宁,一般指从植物的皮、木质、叶、根部或果实中提取的天然单宁,它是指一类含有多酚羟基而聚合度不同的物质,并包括一些单体的混合物,分子量一般在2000以上。淀粉和纤维素都属于碳水化合物中的糖类,分子式为(C6H10O5)n,其糖单体为葡萄糖。 天然分散剂在水处理应用中一般用量较大,约50mg/L~200mg/L;且在高温、高压条件下易分解,易造成系统的有机污染。但由于天然分散剂具有来源方便、价格低廉、无公害,且具有分散污物的优点,目前在少量商品复合配方中仍有使用。 2.聚羧酸使用阶段 聚羧酸阻垢剂是一种、二种或多种单体聚合而成的阴离子型低相对分子质量的聚电解质,起阻垢作用的主要是聚合物的负离子,为Ca2+、Mg2+、Fe3+、Cu2+、Zn2+等的优良螯合剂,其阻垢机理是在水中起凝聚后的分散作用及晶格畸变作用。只有在一定的相对分子量范围内,聚羧酸的阻垢性能才明显。按照合成单体的种类,聚羧酸阻垢剂有均聚物阻垢剂和共聚物阻垢剂两大类。 2.1均聚物阻垢剂3-7] 70年代,开始使用聚丙烯酸聚合物,同时将具有优良缓蚀性能的有机膦酸盐作为阻垢分散剂使用,显示出良好的阻垢效果。由于聚羧酸的阻垢性能与其分子量、羧基数目及间隔有关,每个品种有其最佳分子量值;若分子量相同,则碳链上羧基数目越多阻垢效果越好。当羧基聚积密度较高时,阻碍了相邻碳原子的自由旋转作用,相对地固定了相邻碳原子上羧基的空间位置,增加了它们与碱土金属的缔合程度,从而提高了阻垢能力。而丙烯酸和马来酸分子中羧基的数目相对较多,且间隔较小,因而现阶段使用的聚羧酸类阻垢剂主要是以它们为主体的。 聚丙烯酸是由丙烯酸单体在异丙醇调节剂下以过硫酸铵为引发剂聚合,也可通过丙烯腈水解生成丙烯酸再聚合而成。作为阻垢剂时平均分子量一般在1000~6000范围内最好;对于含

缓蚀阻垢剂缓蚀阻垢性能实验方案

缓蚀阻垢剂缓蚀阻垢性能 实验方案 1、试验原理 1.1 极限碳酸盐碱度试验原理 补充水在循环过程中不断浓缩,在没有沉淀析出时,循环水的碱度(JD)应于 补充水的碱度(JD)成线性关系,即JD 循=K·JD 补 (K为浓缩倍数)。由于冷却水在浓 缩过程中,水中CO2不断逸去,pH不断上升,导致水中重碳酸盐的平衡破坏,CaCO3晶体从溶液中析出,即出现沉淀析出现象,JD循与JD补之间不再成线性关系,此时对应的JD 循 为极限碳酸盐碱度。 1.2缓蚀性能试验(旋转挂片试验测试腐蚀率) 参照国标《GB/T18175 -2000 水处理剂缓蚀性能的测定旋转挂片法》进行实验。 2、试验水样配置 2.1 水样配置 (1)分别取原水水样和软化水水样若干,然后配制原水:软化水=3:1(水样Ⅰa)水样约40L; (2)从配制好的水样Ⅰa中取2L水样放入2L烧杯中做空白; (3)取5.00克CN-101加入1000ML容量瓶中加水定容成试剂液○1,取5.00克CN-101A加入1000ML容量瓶中加水定容成试剂液○2; (4)准确量取25.0L水样Ⅰa于塑料桶中,然后量取试剂液○1○2各25.00ml,加入含有25.0L水样Ⅰa中,配制成含有缓蚀阻垢剂的水样Ⅱa(浓度为5ppm的CN-101和5ppm的CN-101A)备用。

(5)按照下表的分析项目进行分析检测 表1 原水:软水=3:1 取样日期:2016年8月16号分析日期:2016年8月号 3试验方法 (1)把水样Ⅱa和Ⅱb分别取2000 ml水样放入8个烧杯中并做好标识,然后一起放入45℃旋转挂片仪水浴槽中,设定转速约100转/分钟,自然蒸发至体积为原来体积的1/4-1/5,实验过程中需要取样分析试液中Ca2+、Cl-、PH、电导、Mg2+、总碱度。分析频率在水样浓缩至1/3(浓缩倍数约3倍)开始取样分析,至1/4(浓缩倍数约4倍)后,其中两个烧杯开始加大分析频率,至其ΔA值≥0.2可认为到达理论上的极限值,据此可计算出阻垢缓蚀剂的阻垢能力。并按记录表格填写记录,。 (2)试验应做空白对比试验(不加阻垢剂,其他条件相同)内测定ΔA值,注意观察烧杯中是否出现大量白色垢物。 (3)极限碳酸盐实验终点判断标准 ΔA=循环水Cl-/补充水Cl--循环水JD/补充水JD≥ 0.2 (4)浓缩至1/4(浓缩倍数约4倍)时,除了两个烧杯继续做极限碳酸盐实验外,把剩余的六个烧杯分成两组,把每组3个烧杯的浓缩液转移至1L烧杯中,参照国标《GB/T18175 -2000 水处理剂缓蚀性能的测定旋转挂片法》标准进行A3碳钢挂片实验。 (5)实验期间并通过补充纯水保持浓缩水样的浓缩倍数在5倍左右,一定的时间后(72h)将试片取出处理后,测其重量变化(精确至0.1mg),按下面的公式计算其腐蚀速率:腐蚀速率=87600·△W/(S·ρ·T)mm/a 式中:△W —试片的失重,g;

相关主题