Le phosphonate de méthylène polyamino polyéthylène est un nouveau type d'agent de traitement de l'eau. Le phosphonate de méthylène polyamino polyéthylène a des effets de chélation et de dispersion élevés, une valeur élevée de tolérance au calcium et de bons effets d'inhibition du tartre. Le phosphonate de méthylène polyamino polyéthylène peut être utilisé comme inhibiteur de tartre et de corrosion dans le système d'eau froide en circulation et le système d'eau de remplissage du champ pétrolifère dans des situations de dureté élevée, d'alcali élevé et de pH élevé. Le phosphonate de méthylène polyamino polyéthylène a une excellente capacité d'inhibition du tartre du carbonate de calcium, du sulfate de calcium et du phosphate de calcium.
NUMÉRO CAS: 130668-24-5
SYNONYME:
Mayoquest 2200; Polyamino Polyéther Méthylène Phosphonate; polyamino polyéther méthylène phosphonate; Phosphonate de méthylène polyamino polyéthylène ; polyamino poly éther méthylène phosphonate; poly amino poly éther méthylène phosphonate; polyamino polyéther méthylène phosfonate; polyamino polyéther méthylène phosphonat; C4H6NO3(C4H5NO3)NC4H6NO4; poly-amino poly-éther méthylènephosphonique; polyamino poly-éther méthylènephosphonique; poly-amino polyéther méthylènephosphonique; poly-amino poly-éther méthylène phosphonique; poly-amino poly-éther méthylène phosphonique; Mayoquest 2200; Polyamino Polyéther Méthylène Phosphonate; polyamino polyéther méthylène phosphonate; Phosphonate de méthylène polyamino polyéthylène ; polyamino poly éther méthylène phosphonate; poly amino poly éther méthylène phosphonate; polyamino polyéther méthylène phosfonate; polyamino polyéther méthylène phosphonat
L’eau disponible pour les applications domestiques et industrielles contient généralement de nombreuses impuretés. Ces impuretés sont généralement classées en cinq grandes catégories : composés inorganiques dissous (carbonates, sulfates, phosphates et fluorures de calcium, magnésium, baryum et strontium; petites quantités de cuivre [Cu], fer [Fe], et manganèse [Mn]); et d’autres substances. Gaz dissous (p. ex., oxygène [O2], azote [N2], dioxyde de carbone [CO2] et sulfure d’hydrogène [H2S]). Matière en suspension (p. ex., argile, limon, gras et huile) Composés organiques solubles (p. ex., acide humique, acide fulvic et acide tannique) Microorganismes (p. ex., algues, bactéries et champignons)
L’accumulation de dépôts indésirables sur les surfaces de l’équipement est un phénomène qui se produit dans pratiquement tous les processus dans lesquels l’eau non traitée est chauffée. Le dépôt de ces matériaux, en particulier sur les surfaces des échangeurs de chaleur dans les systèmes de chaudière, de refroidissement, de géothermie et de distillation, peut causer un certain nombre de problèmes opérationnels tels que les tuyaux et les pompes bouchés, l’utilisation inefficace de produits chimiques de traitement de l’eau, l’augmentation des coûts opérationnels, la perte de production due aux temps d’arrêt du système et, en fin de compte, la défaillance de l’échangeur de chaleur.1 Une plus grande conservation de l’eau a été un moteur pour l’exploitation des systèmes d’eau industriels à des cycles de concentration plus élevés. , ce qui augmente le potentiel d’accumulation de dépôts sur les surfaces de l’échangeur de chaleur. L’exploitation de systèmes d’approvisionnement en eau industriels dans des conditions difficiles exige une meilleure compréhension de la chimie de l’eau des systèmes d’alimentation et de recirculation ainsi que le développement d’additifs innovants et d’approches technologiques pour contrôler l’échelle, le dépôt, la corrosion et le biofouling.
La méthode de contrôle à l’échelle la plus prometteuse parmi diverses approches consiste à ajouter des doses sous-stoichiométriques, généralement quelques ppm, d’additifs solubles dans l’eau à l’eau d’alimentation. Les additifs couramment utilisés dans la formulation du traitement de l’eau se s’entègnent en deux catégories : composés inorganiques dissous (carbonates, sulfates, phosphates et fluorures de calcium, magnésium, baryum et strontium; petites quantités de cuivre [Cu], fer [Fe], et ions manganèse [Mn]; et d’autres substances). Polymères (p. ex., homopolymères d’acide acrylique, acide masculin, acide itaconique, acide aspartique et copolymères contenant des monomères de différents groupes fonctionnels)
Bien qu’il existe de nombreux phosphonates disponibles, trois des phosphonates les plus couramment utilisés dans les formulations de traitement de l’eau sont l’acide phosphonique aminotrismethylène (AMP); 1-hydroxyethylidine, 1,-1 acide diphosphonique (HEDP); et 2-phosphono-butane 1,2,4-acide tricarboxylique (PBTC). Cependant, dans certaines conditions de pH, de concentration et de température, il a été démontré que les phosphonates se précipitent en présence d’ions calcium. La précipitation des sels de phosphonate de calcium crée non seulement l’encrassement des surfaces de l’échangeur de chaleur et de l’osmose inverse (RO), Le phosphonate de méthylène polyamino polyéthereux diminue également la concentration de solution d’un phosphonate à un point tel que la mise à l’échelle grave de carbonate de calcium (CaCO3) peut se produire.1-2 L’objectif de cette étude est d’évaluer la performance de l’acide phosphonique de méthylène polyéthylène polyamino (phosphonate de méthylène polyéthylène de Polyamino) comme inhibiteur pour diverses échelles (p. ex. , CaCO3, dihydrate de sulfate de calcium [CaSO4•2H2O], phosphate de calcium [Ca3(PO4)2]) et agent de stabilisation pour les ions Fe(III) ou Fe3+. Tous les produits chimiques ont été obtenus de sources commerciales. Il s’agit notamment de l’AMP, HEDP, PBTC, 2 hydroxyphosphono acide acétique (HPA), polyamino polyéthylène phosphonate, et l’acide polyacrylique (PAA).
Procédures détaillées pour la préparation des solutions de reagents; pour cent de calcul de l’inhibition (%I) pour le dihydrate de sulfate de calcium (CaSO4•2H2O), CaCO3, Ca3 (PO4)2 et la stabilisation fe3+; et les instruments utilisés sont signalés ailleurs.3-6 Le tableau 1 énumère les inhibiteurs testés. Il y a deux points à noter : a) la valeur d’inhibition de gypse augmente avec la posologie croissante d’inhibiteur et b) la valeur d’inhibition dépend de l’architecture d’inhibiteur. Les phosphonates (c.-à-d. HPA, HEDP) contenant un groupe (-OH) et un groupe (-PO3H2), comme le montre le tableau 1, présentent de piètres performances en tant qu’inhibiteurs du gypse par rapport à l’AMP (contenant trois groupes [-PO3H2]). Par exemple, %I les valeurs obtenues pour HPA et HEDP à 3.0 ppm dosage sont 8 et 12%, respectivement, comparé à 89% obtenu pour AMP.
Les résultats sur les performances du phosphonate de méthylène polyéthylène PBTC et Polyamino sont également présentés à la figure 1. Comparé au PBTC, le phosphonate de méthylène polyéthylène polyamino présente d’excellentes performances en tant qu’inhibiteur du gypse. Par exemple, %I les valeurs obtenues en présence de 1,5 ppm PBTC sont de 18% contre 95% obtenues pour le phosphonate de méthylène polyéthylène polyamino. D’après les données présentées à la figure 1, les performances en phosphonate peuvent être classées comme suit : phosphonate de méthylène polyéthylène polyamino > AMP > PBTC > HEDP > HPA.
CaCO3 se trouve très souvent dans les dépôts à l’échelle, à la fois dans les états colloïdaux et amorphes et sous forme de polymorphes. La présence de concentrations relativement élevées d’ions calcium et carbonate dans l’eau, combinée à la solubilité inverse de CaCO3, est la principale cause de la formation de ce gisement. Une caractéristique particulière et souvent compliquée dans le système CaCO3 est le polymorphisme. Certains des divers polymorphes CaCO3 rencontrés dans les médias aqueux, par ordre de solubilité décroissante, sont le monohydrate de carbonate de calcium, le vaterite, l’aragonite et le calcite. Calcite est la phase thermodynamique la plus stable, bien que le phosphonate de méthylène polyéthylène polyéino soit fréquemment rencontré et identifié comme la seule composante des formations à l’échelle CaCO3 et puisse résulter de la formation de vaterite moins stable.
Les inhibiteurs couramment utilisés pour contrôler la formation de l’échelle CaCO3 peuvent être classés dans les grandes catégories suivantes : polyphosphates, polyphosphonates, polymères synthétiques, polymères naturels et formulations propriétaires. Les polyphosphates ont été connus sous le nom d’inhibiteurs efficaces du seuil en ce sens qu’ils peuvent inhiber la formation de l’échelle CaCO3 à des niveaux substoichiométriques. Ils ont été largement utilisés en dépit de leur principal inconvénient, qui est l’hydrolyse de la liaison ésotérique P-O qui donne de l’orthophosphate et, lors d’une nouvelle réaction avec des ions calcium, entraîne la formation de dépôts tenaces Ca3 (PO4)2. Il a été démontré que les organophosphonates sont d’excellents inhibiteurs du CaCO3.
Ces composés, cependant, conduisent à la formation de sels de phosphonate de calcium dans des conditions de dureté élevée. Polyamino polyéther méthylène phosphonate est intéressant de noter que polyamino polyéther méthylène phosphonate , par rapport à AMP, HEDP, PBTC, et HPA, a été signalé pour être plus tolérant aux ions Ca. Le phosphonate de méthylène polyéthylène polyamino fonctionne très bien dans l’état de dureté élevée et de pH en tant que nouvel inhibiteur antiscalant et de corrosion. Avec la tolérance élevée de calcium, la capacité d’inhibition d’échelle de méthylène de polyéthylène polyéthylène polyamino est également élevée, particulièrement pour CaCO3, CaPO4, et CaSO4.
Le phosphonate de méthylène polyamino polyéthylène retient également efficacement l’échelle si d’une formation et stabilisent les ions. Comme Mn, et Fe pour former des composés chélating. Le phosphonate de méthylène polyamino polyéthylène a également une bonne tolérance à la température élevée, à la turbidité élevée, à la concentration élevée de sel, et à la concentration élevée de chlore (Cl- et Br-). Parfois, le phosphonate de méthylène polyamino polyéthylène est construit avec de l’acide polycarboxylique.
Le phosphonate de méthylène polyamino polyéthylène peut être utilisé comme inhibiteur de l’échelle et de la corrosion dans le système d’eau froide circulant et le système d’eau de remplissage des champs pétrolifères dans des situations de dureté élevée, d’alcali élevé et de valeur élevée en pH. Le phosphonate de méthylène polyéthylène polyamino peut être utilisé comme inhibiteur de l’échelle pour un système d’osmose inverse et un système de vaporisation flash en plusieurs étapes.
NOM DE IUPAC:
[6-[bis(phosphonomethyl)amino]hexyl-(phosphonomethyl)amino]acide méthylphosphonique
NOM COMMERCIAL:
AQUACID 114EX
AUTRE NOM:
181828-06-8; 35608-40-6
L’acide phosphore est entré dans le réacteur et son pH est ajusté par HCl. La polyétheramine est inculquée et la réaction commence pendant que le réacteur est chauffé. Le formaldéhyde est entrée quelques heures plus tard. Le réacteur sera encore chauffé et cuit à la vapeur pendant plus d’heures. La bonne adaptation à différentes situations permet au méthylène polyéthylène polyamino phosphonate largement utilisé dans la chaudière, le système d’eau de refroidissement et l’eau de réinjection des champs pétrolifères comme inhibiteur de l’antiscalant et de la corrosion. Pour la même raison, le phosphonate de méthylène polyéthylène polyamino est également appliqué dans ro et système flash multistep. Recommander la posologie est de 5-100 ml/L. Contrairement à d’autres organophosphonates, il n’y a pas de dosage optimal pour le phosphonate de méthylène polyéthylène polyamino. Plus le dosage est élevé, mieux l’effet.
En outre, le phosphonate de méthylène polyéthylène polyamino agit comme absorbeur de nutriments dans l’agriculture. Le phosphonate de méthylène polyéthylène polyamino peut également remplacer ces inhibiteurs de transfert de couleur plus coûteux (par exemple inhibiteur du turnback jaune) comme l’EDTA, le NTA et le DTPA dans la teinture textile. Le phosphonate de méthylène polyamino polyéthylène est un nouveau type d’agent de traitement de l’eau. Le phosphonate de méthylène polyéthylène polyamino a des effets élevés de chélation et de dispersion, une valeur élevée de tolérance au calcium et des effets d’inhibition à bonne échelle. Le phosphonate de méthylène polyamino polyéthylène peut être utilisé comme inhibiteur de l’écaille et de la corrosion dans le système d’eau froide circulant et le système d’eau de remplissage des champs pétrolifères dans des situations de dureté élevée, d’alcali élevé et de valeur élevée en pH. Le phosphonate de méthylène polyamino polyéthylène a une excellente capacité d’inhibition à l’échelle du carbonate de calcium, du sulfate de calcium et du phosphate de calcium. Le phosphonate de méthylène polyamino polyéthylène peut inhiber efficacement la formation de l’échelle de silice, stabiliser les ions métalliques tels que Zn, Mn et Fe.
Le phosphonate de méthylène polyamino polyéthylène peut être utilisé comme inhibiteur de l’échelle pour le système d’osmose inverse et le système de vaporisation flash multi-étapes dans lequel une forte concentration de sel, une turbidité élevée et une température élevée sont habituellement rencontrées (comme température élevée et turbidité élevée dans le système de vaporisation du charbon), agent accessoire pour tissé et teinture (par exemple, agent inhibiteur du retour jaune), comme solutions de rechange d’EDTA, DTPA et NTA . Tambour en plastique 200L, BAC (1000L), exigence des clients. Rangement pendant douze mois dans une pièce ombragée et un endroit sec. Aquacid 114 EX est un nouveau type d’inhibiteur de l’échelle pour le traitement industriel de l’eau. Le phosphonate de méthylène polyéthylène polyamino a un effet de chélation et de dispersion élevé avec une valeur élevée de tolérance au calcium et un effet d’inhibition de l’échelle. Le phosphonate de méthylène polyéthylène polyamino peut être utilisé comme inhibiteur de l’écaille et de la corrosion dans le système d’eau de refroidissement en circulation et le champ pétrolifère de haute dureté, y compris le magnésium de calcium et inhibiteur de l’écaille de sulfate de baryum.
Le phosphonate de méthylène polyéthylène polyamino est stable dans une solution aqueuse sous un large éventail de pH, de température et de pression. Le phosphonate de méthylène polyéthylène polyamino élargit les conditions opérationnelles disponibles avec la technologie standard d’aujourd’hui en permettant des opérations avec de l’eau dure à des niveaux de pH plus élevés et de plus grandes concentrations de sel. Polyamino polyéther méthylène phosphonate Polyamino polyéthylène phosphonate est possible de fonctionner jusqu’à 300X saturation calcite en raison de son excellente tolérance au calcium. En conséquence, le phosphonate de méthylène polyéthylène polyamino contrôle jusqu’à trois fois plus de carbonate de calcium que l’ATMP ou le PBTC (fonctionnant jusqu’à 100x saturation calcite).
Aquacid 114 EX a une excellente capacité d’inhibition à l’échelle du carbonate de calcium, du sulfate de calcium et du phosphate de calcium. Aquacid 114 EX peut inhiber efficacement la formation de l’échelle de silice, stabiliser les ions métalliques tels que Zn, Mn et Fe. Le méthylène polyéthylène polyamino phosphonate chélate efficacement les ions métalliques, y compris le calcium, le magnésium, le fer et le cuivre. Aquacid 114 EX peut être utilisé comme inhibiteur de l’échelle pour osmose inverse et système de vaporisation flash en plusieurs étapes dans lequel la forte concentration de sel, la turbidité élevée et la température élevée sont généralement comptés (tels que la température élevée et la turbidité élevée dans le système de vaporisation du charbon), agent accessoire pour tissé et teinture (par exemple, agent inhibiteur du retour jaune), comme alternatives de l’EDTA, DTPA et NTA .
Le phosphonate de méthylène polyamino polyéthylène est un nouveau type d’agent de traitement de l’eau. Le phosphonate de méthylène polyéthylène polyamino a des effets élevés de chélation et de dispersion, une valeur élevée de tolérance au calcium et des effets d’inhibition à bonne échelle. Le phosphonate de méthylène polyamino polyéthylène peut être utilisé comme inhibiteur de l’écaille et de la corrosion dans le système d’eau froide circulant et le système d’eau de remplissage des champs pétrolifères dans des situations de dureté élevée, d’alcali élevé et de valeur élevée en pH. Le phosphonate de méthylène polyamino polyéthylène a une excellente capacité d’inhibition à l’échelle du carbonate de calcium, du sulfate de calcium et du phosphate de calcium. Le phosphonate de méthylène polyamino polyéthylène peut inhiber efficacement la formation de l’échelle de silice, stabiliser les ions métalliques tels que Zn, Mn et Fe. Le phosphonate de méthylène polyéthylène polyamino peut être utilisé comme inhibiteur de l’échelle pour le système d’osmose inverse et le système de vaporisation flash multi-étapes dans lequel une forte concentration de sel, une turbidité élevée et une température élevée sont habituellement rencontrées (comme une température élevée et une turbidité élevée dans le système de vaporisation du charbon)
Normalement, dans le tambour en plastique net de 250 kg, le tambour IBC peut également être utilisé au besoin. Rangez-vous pendant dix mois dans un endroit ombragé et sec. Le nouvel inhibiteur du carbonate de calcium est le phosphonate de méthylène PolyAmino PolyEther2 (phosphonate de méthylène polyéthylène polyamino). L’un des avantages particuliers de la molécule de phosphonate de méthylène polyéthylène Polyamino est sa tolérance exceptionnelle au calcium (tableau 2). La tolérance au calcium est une mesure de la capacité d’un composé chimique à rester soluble en présence d’ions calcium (Ca2+) sous un pH élevé et à haute température, comme dans les saumures géothermiques. À mesure que le pH et la température augmentent, la tolérance au calcium diminue rapidement pour les inhibiteurs traditionnels du seuil CaCO3 (comme le montre la figure 1), p. ex., l’éthylidé 1,1 diphosphonique (HEDP), le tri aminé (acide phosphonique du méthylène) (AMP) et l’acide polyacrylique.
L’axe X dans ce chiffre est la quantité de HEDP comme PPM nécessaire pour former des précipitations dans une eau contenant 10.000 PPM d’ions calcium. Les données sur la courbe de température ont été recueillies au pH 9, tandis que la courbe de pH représente des données à 250 °F. À une température plus élevée et/ou à un pH plus élevé, le phosphonate de méthylène polyéthylène Polyamino nécessite du phosphonate de méthylène polyéthylène polyamino (phosphonate de méthylène polyéthylène polyamino) est un inhibiteur très efficace de la prévention des précipitations caco3. L’extraordinaire affinité du phosphonate de méthylène polyéthylène polyamino vers les surfaces CaCO3 et son excellente tolérance aux matériaux calcique rendent ce polymère excellent pour inhiber la croissance du cristal CaCO3. Amjad et coll. ont étudié en profondeur la performance des polymères à base de phosphonate dans l’eau froide. Ils ont étudié l’efficacité des polymères de phosphate et de phosphonate dans les installations de traitement de l’eau de refroidissement stabilisées et tout organiques. Cette étude a indiqué que ces polymères sont capables d’exécuter une double fonction. Tout d’abord, ils contrôlent l’épaisseur de la membrane de phosphate de calcium et de phosphonate sur la surface métallique. Deuxièmement, ils empêchent les précipitations du phosphate de calcium et des sels de phosphonate dans l’eau qui circule. Une autre étude menée par le même groupe de recherche a démontré la performance du terpolymer contenant de l’acide sulphonique pour contrôler la croissance des phosphonates de calcium et de l’échelle carbonate.
Le phosphonate de méthylène polyamino polyéthylène a montré que ces polymères amlioraient le contrôle du phosphonate de calcium et du carbonate dans les systèmes d’eau de refroidissement très stressés. Wang et coll. ont également mené une étude similaire dans laquelle ils ont signalé l’inhibition de CaCO3 par un inhibiteur polymérique poly(maleic-co-sulfonate) phosphonate-résilié. Cette étude a montré que cet inhibiteur est capable de contrôler l’échelle CaCO3. Au cours des dernières années, le pourcentage de la production pétrolière provenant d’environnements plus difficiles a augmenté.
En plus des nombreuses difficultés techniques et logistiques liées au travail à une profondeur, une température et une pression accrues, ces zones de production offrent un environnement difficile et délétère à la performance de certains produits chimiques essentiels des champs pétrolifères. Les inhibiteurs d’échelle sont une classe de produits chimiques de champ d’huile qui sont déployés par des traitements de compression dans la formation et/ou l’injection continue de trou du bas pour la protection des tubulaires de production. De plus, les profondeurs continuent d’augmenter, le temps d’exposition des produits chimiques injectés augmente également. Avec des températures de l’âge de 180 à 200 °C et des pressions supérieures à 10 000 psi, l’effet d’une température et d’une pression élevées sur les performances des inhibiteurs de l’échelle est un paramètre essentiel à évaluer à l’aide de techniques d’analyse chimique et de méthodes de performance du produit.
Une autre tendance conduisant à une exposition thermique accrue est l’utilisation de techniques de récupération thermique améliorée. Les inhibiteurs de l’écaille sont exposés à des températures élevées dans des opérations telles que l’inondation de vapeur et le drainage par gravité assisté par vapeur (SAGD). Dans cette étude, une série de produits chimiques ont été évalués pour leur stabilité thermique à court et moyen terme à 180 et 200 °C. L’application principale de ces données est pour l’injection de downhole et les traitements de compression avant l’adsorption. Les types chimiques inhibiteurs comprennent l’acide polycarboxylique sulfonated (SPCA), l’acide polycarboxylique sulfonated tagué fluorescent (FSPCA), l’acide polycarboxylique sulfonated marqué au phosphore (PSPCA), l’acide polyacrylocarboxylique sulfonated (SPAC), l’acide polyacrylique (PAA), le sulfonate de polyvinyle (PV Phosphonate de méthylène polyamino polyéthylène (phosphonate de méthylène polyamino polyéthylène), bis (hexaméthylène)triamine pentakis (acide phosphonique de méthylène) (BHTPMP) et pentakis de diethylènetriamine (acide phosphonique de méthylène) (DTPMP).
Dans la plupart des cas, les sels de sodium ou de potassium des inhibiteurs sont utilisés. L’effet chimique de la température sur les inhibiteurs de l’échelle est mesuré par la détermination du poids moléculaire, l’analyse thermogravimétrique (TGA), le changement de pH et l’analyse infrarouge fourier transform (FTIR). La performance de ces inhibiteurs est mesurée dans des conditions statiques et dynamiques pour l’inhibition de l’échelle du sulfate de baryum. Ces résultats aident à améliorer les connaissances sur la dégradation des inhibiteurs dues aux effets thermiques et indiquent la direction vers le développement de nouveaux inhibiteurs de l’échelle thermiquement stable. Inhibition à l’échelle du dihydrate de sulfate de calcium (gypse) par PAA, phosphonate de méthylène polyéthylène polyéino et mélange de méthylène polyéthylène PAA/Polyamino.
Les effets du poly(acide acrylique), de l’AAP, de l’acide phosphonique de méthylène polyamino polyéthylène, du phosphonate de méthylène polyéthylène polyamino et du mélange de méthylène polyéthylène PAA/Polyamino sur le dihydrate de sulfate de calcium (gypse) sont rapportés dans cet article. Le phosphonate de méthylène polyéthylène polyamino a été trouvé que l’inhibition de gypse par PAA augmente avec la concentration croissante de PAA. Parmi les différents phoshonates (c.-à-d. aminotris (acide phosphonique de méthylène), AMP ; hydroxyphosphono acide acétique, HPA; hydroxyethylidene 1,1-diphosphonique acide, HEDP; 2-phosphonobutane 1,2,4-tricarboxylic acide, PBTC; et polyéther polyamino acide phosphonique, PAPEP) évalué, Polyamino polyéther methylène phosphonate montre la meilleure inhibition pour les précipitations de gypse.
Le phosphonate de méthylène polyéthylène polyamino polyéthylène a également été observé que la présence de phosphonate de méthylène polyéthylène polyamino présente un effet synergique sur la performance de l’AAP. Les résultats sur la compatibilité d’ion de calcium de divers phosphonates montrent que le phosphonate de méthylène polyéthylène polyamino comparé à d’autres phosphonates examinés montrent une tolérance plus élevée aux ions calcium. Le dépôt de matériaux indésirables, y compris les écailles minérales, la matière en suspension, la croissance microbiologique et les produits corrosifs, continue de sévir contre le fonctionnement des systèmes industriels d’approvisionnement en eau. Cet article présente des données de performance sur l’acide phosphonique de méthylène polyamino polyéthylène (phosphonate de méthylène polyamino polyéthylène) sur diverses échelles minérales couramment rencontrées dans la chaudière, le refroidissement, le dessalement, la géothermie, le gaz et les systèmes pétroliers. L’eau disponible pour les applications domestiques et industrielles contient généralement de nombreuses impuretés.
L’accumulation de dépôts indésirables sur les surfaces de l’équipement est un phénomène qui se produit dans pratiquement tous les processus dans lesquels l’eau non traitée est chauffée. Le dépôt de ces matériaux, en particulier sur les surfaces des échangeurs de chaleur dans les systèmes de chaudière, de refroidissement, de géothermie et de distillation, peut causer un certain nombre de problèmes opérationnels tels que les tuyaux et les pompes bouchés, l’utilisation inefficace de produits chimiques de traitement de l’eau, l’augmentation des coûts opérationnels, la perte de production due aux temps d’arrêt du système et, en fin de compte, la défaillance de l’échangeur de chaleur. Une plus grande conservation de l’eau a été un moteur pour l’exploitation des systèmes industriels d’eau à des cycles de concentration plus élevés, ce qui augmente le potentiel d’accumulation de dépôts sur les surfaces des échangeur de chaleur.
L’exploitation de systèmes d’approvisionnement en eau industriels dans des conditions difficiles exige une meilleure compréhension de la chimie de l’eau des systèmes d’alimentation et de recirculation ainsi que le développement d’additifs innovants et d’approches technologiques pour contrôler l’échelle, le dépôt, la corrosion et le biofouling. La méthode de contrôle à l’échelle la plus prometteuse parmi diverses approches consiste à ajouter des doses sous-stoichiométriques, généralement quelques ppm, d’additifs solubles dans l’eau à l’eau d’alimentation. L’invention fournit un acide méthylènephosphonique poly-aminé poly-éther (phosphonate de méthylène polyamino polyéthylène) contenant de la corrosion et inhibiteur de l’écaille, appartient au domaine technique du traitement de l’eau et se rapporte à une corrosion et inhibiteur de l’échelle. L’inhibiteur de la corrosion et de l’écaille comprend du phosphonate de méthylène polyéthylène polyamino, un sel de zinc, un dispersant, un inhibiteur de corrosion du cuivre et de l’eau.
L’inhibiteur de la corrosion et de l’écaille a une formule raisonnable, a de bons effets d’utilisation et un faible coût de production, convient à un système d’eau de refroidissement à circulation libre et convient particulièrement à un système d’eau de refroidissement à haute dureté, à haute base et à pH élevé. Le phosphonate de méthylène polyamino polyéthylène est excellent pour les propriétés inhibantes à l’échelle du carbonate de calcium, du phosphate de calcium, du sulfate de calcium, peut effectivement supprimer la formation de la saleté de silicium simultanément, et il y a l’effet de l’ion en métal de stabilité satisfaisant comme zinc, manganèse, fer. Le phosphonate de méthylène polyamino polyéthylène est un nouveau type d’agent de traitement de l’eau. XF-335S (phosphonate de méthylène polyéthylène polyamino) a des effets élevés de chélation et de dispersion, une valeur élevée de tolérance au calcium, et des effets d’inhibition à bonne échelle.
Le phosphonate de méthylène polyamino polyéthylène peut être utilisé comme inhibiteur de l’écaille et de la corrosion dans le système d’eau froide circulant et le système d’eau de remplissage des champs pétrolifères dans des situations de dureté élevée, d’alcali élevé et de valeur élevée en pH. Le phosphonate de méthylène polyéthylène polyamino élargit les conditions opérationnelles disponibles avec la technologie standard d’aujourd’hui en permettant des opérations avec de l’eau dure à des niveaux de pH plus élevés et de plus grandes concentrations de sel. Polyamino polyéther méthylène phosphonate Polyamino polyéthylène phosphonate est possible de fonctionner jusqu’à 300X saturation calcite en raison de son excellente tolérance au calcium. En conséquence, le phosphonate de méthylène polyéthylène polyamino contrôle jusqu’à trois fois plus de carbonate de calcium que l’ATMP ou le PBTC (fonctionnant jusqu’à 100x saturation calcite).
L’invention fournit un acide méthylènephosphonique poly-aminé poly-éther (phosphonate de méthylène polyamino polyéthylène) contenant de la corrosion et inhibiteur de l’écaille, appartient au domaine technique du traitement de l’eau et se rapporte à une corrosion et inhibiteur de l’échelle. L’inhibiteur de la corrosion et de l’écaille comprend du phosphonate de méthylène polyéthylène polyamino, un sel de zinc, un dispersant, un inhibiteur de corrosion du cuivre et de l’eau. L’inhibiteur de la corrosion et de l’écaille a une formule raisonnable, a de bons effets d’utilisation et un faible coût de production, convient à un système d’eau de refroidissement à circulation libre et convient particulièrement à un système d’eau de refroidissement à haute dureté, à haute base et à pH élevé.
Le polyamino polyéther méthylène phosphonate fonctionne parfaitement dans des conditions de dureté et de pH élevés en tant que nouvel antitartre et inhibiteur de corrosion. Avec une tolérance élevée au calcium, la capacité d'inhibition du tartre polyamino polyéther méthylène phosphonate est également élevée, en particulier pour CaCO3, CaPO4 et CaSO4. Le polyamino polyéther méthylène phosphonate retient également efficacement le tartre de Si d'une formation et stabilise les ions. Tels que Mn et Fe pour former des composés chélateurs. Le polyamino polyéther méthylène phosphonate a également une bonne tolérance aux températures élevées, à une turbidité élevée, à une concentration élevée en sel et à une concentration élevée en chlore (Cl– et Br–). Parfois, le polyamino polyéther méthylène phosphonate est construit avec de l'acide polycarboxylique. Le polyamino polyéther méthylène phosphonate peut être utilisé comme inhibiteur de tartre et de corrosion dans le système d'eau froide en circulation et le système d'eau de remplissage du champ pétrolifère dans des situations de dureté élevée, d'alcali élevé et de pH élevé. Le polyamino polyéther méthylène phosphonate peut être utilisé comme inhibiteur de tartre pour un système d'osmose inverse et un système de vaporisation flash à plusieurs étapes.
La bonne adaptation à différentes situations permet au polyamino polyéther méthylène phosphonate largement utilisé dans les chaudières, les systèmes d'eau de refroidissement et l'eau de réinjection des champs pétrolifères comme antitartre et inhibiteur de corrosion. Pour la même raison, le polyamino polyéther méthylène phosphonate est également appliqué en RO et en système flash à plusieurs étapes. Le dosage recommandé est de 5 à 100 ml / L. Contrairement aux autres organophosphonates, il n'y a pas de dosage optimal pour le polyamino polyéther méthylène phosphonate. Plus le dosage est élevé, meilleur est l'effet. En outre, le polyamino polyéther méthylène phosphonate fonctionne comme un absorbeur de nutriments dans l'agriculture. Le polyamino polyéther méthylène phosphonate peut également remplacer les inhibiteurs de transfert de couleur plus coûteux (par exemple, l'inhibiteur de retournement jaune) comme l'EDTA, le NTA et le DTPA dans la teinture textile.NorthQuest 6300, ou polyamino polyéther méthylène phosphonate, est un nouvel agent de traitement de l'eau qui a une chélation élevée et des effets de dispersion, une valeur élevée de tolérance au calcium et de bons effets d'inhibition du tartre.
Le NQ6300 peut être utilisé comme inhibiteur de tartre et de corrosion dans le système d'eau froide en circulation et le système d'eau de remplissage du champ pétrolifère dans des situations de dureté élevée, d'alcali élevé et de pH élevé. Le NQ6300 a une excellente capacité d'inhibition du tartre du carbonate de calcium, du sulfate de calcium et du phosphate de calcium. NQ6300 peut inhiber efficacement la formation de tartre de silice, stabiliser les ions métalliques tels que Zn, Mn et Fe. Description du marché polyamino polyéther méthylène phosphonate (polyamino polyéther méthylène phosphonate), ses domaines d'application et modèles associés - situation du marché polyamino polyéther méthylène phosphonate (polyamino polyéther méthylène phosphonate) - polyamino polyéther méthylène phosphonate (polyamino polyéther méthylène phosphonate) Prix du (polyamino polyéther méthylène phosphonate) (par région et fournis par les acteurs du marché) - tendances des industries en aval du polyamino polyéther méthylène phosphonate (polyamino polyéther méthylène phosphonate).
Aquacid 114 EX est un nouveau type d'inhibiteur de tartre pour le traitement des eaux industrielles. Le polyamino polyéther méthylène phosphonate a un effet de chélation et de dispersion élevé avec une valeur élevée de tolérance au calcium et un effet d'inhibition du tartre. Le polyamino polyéther méthylène phosphonate peut être utilisé comme inhibiteur de tartre et de corrosion dans le système de circulation d'eau de refroidissement et le champ pétrolifère de dureté élevée, y compris l'inhibiteur de calcaire, de magnésium et de sulfate de baryum. Le polyamino polyéther méthylène phosphonate est stable en solution aqueuse dans une large gamme de pH, température et pression.
Le polyamino polyéther méthylène phosphonate élargit les conditions de fonctionnement disponibles avec la technologie standard actuelle en permettant des opérations avec de l'eau dure à des niveaux de pH plus élevés et des concentrations de sel plus élevées. Polyamino polyéther méthylène phosphonate Le polyamino polyéther méthylène phosphonate peut fonctionner jusqu'à 300 fois la saturation en calcite en raison de son excellente tolérance au calcium. En conséquence, le polyamino polyéther méthylène phosphonate contrôle jusqu'à trois fois plus de carbonate de calcium que l'ATMP ou le PBTC (fonctionnant jusqu'à 100 fois la saturation de la calcite).
L'invention concerne un acide poly-amino poly-éther méthylènephosphonique (polyamino polyéther méthylène phosphonate) contenant un inhibiteur de corrosion et de tartre, appartient au domaine technique du traitement de l'eau et concerne un inhibiteur de corrosion et de tartre. L'inhibiteur de corrosion et de tartre comprend du polyamino polyéther méthylène phosphonate, un sel de zinc, un dispersant, un inhibiteur de corrosion du cuivre et de l'eau. L'inhibiteur de corrosion et de tartre a une formule raisonnable, a de bons effets d'utilisation et un faible coût de production, convient à un système d'eau de refroidissement à circulation ouverte et est particulièrement adapté à un système d'eau de refroidissement à circulation de haute dureté, haute basicité et pH élevé .
Le polyamino polyéther méthylène phosphonate est un nouveau type d'agent de traitement de l'eau. Le polyamino polyéther méthylène phosphonate a des effets de chélation et de dispersion élevés, une valeur élevée de tolérance au calcium et de bons effets d'inhibition du tartre. Le polyamino polyéther méthylène phosphonate a une excellente capacité d'inhibition du tartre vis-à-vis du carbonate de calcium, du sulfate de calcium et du phosphate de calcium.