发明内容
为了解决干式TRT结垢的问题,本发明提供一种TRT**缓蚀阻垢剂,该缓蚀阻垢剂 为液态,在进入TRT透平装置前40米管道处开口,通过计量泵将缓蚀剂打入煤气管道中, 缓蚀剂遇煤气后迅速汽化并随煤气进入TRT透平装置,在连续加入的情况下可阻止积盐的 生成且在叶片表面附着一层光滑的保护膜,将叶片与外界隔开,起到保护叶片的作用。
本发明提供一种TRT**缓蚀阻垢剂,其特征在于,含有**杂环类化合物、高效缓
蚀剂、表面活性剂、阻垢分散剂和水,其中各组分按重量百分比**杂环类化合物30-45%; 高效缓蚀剂25-45%;表面活性剂2-5%;阻垢分散剂15-25%;其余为水。
所述的**杂环类化合物为二乙醇胺(DEA)或甲基二乙醇胺(MDEA),所述的高效 缓蚀剂为咪唑啉,所述的表面活性剂为溴化二甲基十二垸基苄基铵,所述的阻垢分散剂为 聚丙烯酸盐。
该TRT**缓蚀阻垢剂为微黄透明液体,PH值8-9,密度1.0-1. 1Kg/m3。该TRT**
缓蚀阻垢剂中的甲基二乙醇胺属挥发性成膜**胺,与咪唑啉配合后主要作用是中和煤气 中HCL、 C02等酸性腐蚀积盐物质,同时可在金属表面形成一端亲金属,另一端疏水和酸 性气体的保护膜,有效防止金属腐蚀,保证叶片表面的光洁度。咪唑啉为强成膜组分,分 子中氮原子中的孤对电子和金属原子表面原子中的空轨道形成有强吸附力的杂化健,能起 到持续保护叶片的作用。表面活性剂主要起清洗金属表面作用,使煤气中灰份无法在叶片 表面累积。
该发明的有益效果是该TRT**缓蚀阻垢剂为液态,在进入TRT透平装置前40米 管道处开口,通过计量泵将缓蚀剂打入煤气管道中,缓蚀剂遇煤气后迅速汽化并随煤气进 入TRT透平装置,在连续加入的情况下可阻止透平转子叶片表面积盐的生成,同时在叶片 表面附着一层光滑的保护膜,将叶片与外界隔开,有效防止金属腐蚀,保证叶片表面的光 洁度,起到保护叶片的作用。
具体实施例方式
实施例1:
一种TRT**缓蚀阻垢剂,包含(1)甲基二乙醇胺(MDEA) , (2)咪唑啉,(3) 溴化二甲基十二垸基苄基铵,(4)聚丙烯酸盐,(5)水。 按如下质量百分比配置而成
MDEA 30%
咪唑啉 45%
溴化二甲基十二烷基苄基铵 2%
聚丙烯酸盐 20% 其余为水。
加入量为70g每万立方煤气每小时。实施例2
一种TRT**缓蚀阻垢剂,包含(1)甲基二乙醇胺(MDEA) , (2)咪唑啉,(3) 溴化二甲基十二烷基苄基铵,(4)聚丙烯酸盐,(5)水。 按如下质量百分比配置而成
MDEA 35%
咪唑啉 40%
溴化二甲基十二烷基苄基铵 4%
聚丙烯酸盐 18% 其余为水。
实施例3:
一种TRT**缓蚀阻垢剂,包含(1)甲基二乙醇胺(MDEA) , (2)咪唑啉,(3) 溴化二甲基十二烷基苄基铵,(4)聚丙烯酸盐,(5)水。 按如下质量百分比配置而成
MDEA 40。/o
咪唑啉 35%
溴化二甲基十二垸基苄基铵 4%
聚丙烯酸盐 18% 其余为水
实施例4
一种TRT**缓蚀阻垢剂,包含(1) 二乙醇胺(DEA) , (2)咪唑啉,(3)溴化 二甲基十二烷基苄基铵,(4)聚丙烯酸盐,(5)水。 按如下质量百分比配置而成
DEA 35%
咪唑啉 40%
溴化二甲基十二烷基苄基铵 5%
聚丙烯酸盐 15% 其余为水。
实施例5
一种TRT**缓蚀阻垢剂,包含(1)酰胺,(2)咪唑啉,(3)溴化二甲基十二垸 基苄基铵,(4)聚丙烯酸盐,(5)水。 按如下质量百分比配置而成
酰胺 40%
咪唑啉 30%
溴化二甲基十二烷基苄基铵 3%
聚丙烯酸盐 25% 其余为水。
权利要求
1、一种TRT**阻垢剂,其特征在于,含有**杂环类化合物、高效缓蚀剂、表面活性剂、阻垢分散剂和水,各组分按重量百分比**杂环类化合物30-45%高效缓蚀剂25-45%表面活性剂2-5%阻垢分散剂15-25%其余为水。
2、 根据权利要求l所述的一种TRT**缓蚀阻垢剂,其特征是**杂环类化合物为 二乙醇胺(DEA)或甲基二乙醇胺(MDEA)。
3、 根据权利要求1所述的一种TRT**缓蚀阻垢剂,其特征是所述的高效缓蚀剂为 咪唑啉。
4、 根据权利要求1所述的一种TRT**缓蚀阻垢剂,其特征是所述的表面活性剂为溴化二甲基十二烷基苄基铵。
5、 根据权利要求1所述的一种TRT**缓蚀阻垢剂,其特征是所述的阻垢分散剂为聚丙烯酸盐。
全文摘要
本发明公开了一种TRT**阻垢剂。主要用于高炉煤气余压透平转子叶片的防蚀。该TRT**缓蚀阻垢剂含有**杂环类化合物、高效缓蚀剂、表面活性剂、阻垢分散剂和水,其中各组分按重量百分比**杂环类化合物15-25%;高效缓蚀剂20-45%;表面活性剂2-5%;阻垢分散剂10-35%;其余为水。将其加入高炉煤气管道中,煤气温度可将其加热汽化为气体随着煤气管道进入TRT透平装置,该缓释阻垢剂在连续加入的情况下可阻止TRT叶片积盐的生成且在叶片表面附着一层光滑的保护膜,将叶片与外界隔开,起到保护叶片的作用,能延长设备使用寿命
阻垢剂(scale inhibitor):是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。
阻垢剂能除去垢和阻止水垢的形成,提高热交换效率,减少电能或减少燃料的消耗;水处理还可减少排污,提高水的利用率,一般可节约60%以上,符合我国节能减排的新政策。
品是根据多个钢厂高炉煤气流量、温度、组份性质,干式TRT结垢部位、垢样组份性质等多种因素,研制开发的**药剂。加入到TRT装置入口前的高炉煤气管道中,借助高炉煤气的残留温度汽化,汽化后的药剂与烟气在煤气流动中均匀混合进入透平机内,实现药剂在气态状态下直接对引起TRT装置结垢物的有效抑制和分散。本品同时具有成膜、清洁金属表面赃物以及中和酸性物质的功能,达到缓蚀效果,可明显延长透平机叶片使用寿命。
二、技术指标
项 目指 标
外观淡黄至棕褐色液体
密度(30℃),g/cm30.900~1.100
pH值10.0~14.0
溶解性油溶水分散
三、使用方法
采用撬装式加药装置连续加入,加量可根据TRT装置结垢情况试验确定,建议加药浓度80~100g/104m3·h。
四、包装
本品采用25kg或200Kg塑料桶包装。
五、储运
1.本品不易燃、不易爆,性能稳定,运输安全;
2.本品应存放于阴凉、通风、干燥的库房,有效期1年。
干式TRT**型
一、产品概述
YTG-03是针对高炉炉料品位较低以及干式TRT露点范围内低温运行等多种原因产生的混合酸性物(如:H2S、HCL、CO2等雾态物)腐蚀及无机盐(如:氯化铵、金属氧化物等)沉积产生的垢下腐蚀而研发的高科技产品。
产品可以**阻止露点状态下多种因素腐蚀对TRT叶片、转子、进出口煤气管道阀门、膨胀节等附属设备部件腐蚀破坏。YTG-03也可减缓TRT叶片积盐和煤气粉尘对叶片冲刷,保证设备长周期稳定运行及大大延长备件使用寿命。
二、技术指标
项 目指 标
外观棕褐色液体
密度(30℃),g/cm31.100~1.300
pH8.0~10.0
缓蚀率,%≥75%
溶解性水溶性
三、使用方法
采用撬装式加药装置连续加入,加量可根据TRT装置腐蚀情况试验确定,推荐加药浓度为80-100g/104m3·h。
四、包装
包装:本品采用25kg或200kg塑料桶包装。
五、储运
本品不属于危化品。
本品不易燃、不易爆、性能稳定、运输安全。
本品应存放于阴凉、通风、干燥的库房,有效期1年。
针对高炉煤气TRT系统腐蚀和积盐的特点,本课题合成了几种高效气相缓蚀剂,通过优化配方设计,研制了系列TRT**高效缓蚀阻垢剂。实验通过合适的条件分别合成了吗啉系列、脲胺类、季铵盐系列气相缓蚀剂。结果表明,4-(N,N)-二异丙基胺甲基吗啉(DIPAM)适宜合成条件为:吗啉、二异丙胺和甲醛的摩尔比为1:1:1.2,反应温度为40℃,反应时间为5h,苯甲酸与吗啉的摩尔比为1.5:1,产品为白色片状晶体,产率为96.35%;4-(N,N)-二正丁基胺甲基吗啉(DBM)的适宜合成条件为:吗啉、二正丁胺与甲醛的摩尔比为1:1.2:1.2,反应温为60℃,反应时间为5 h,产物为白色片状晶体,产率可达93.95%;4-(N,N)-二环己基胺甲基吗啉(DCHAM)的适宜合成条件为:吗啉、二环己胺和甲醛的摩尔比为1:1:1.2,反应温为50℃,反应时间为5 h,盐酸与吗啉的摩尔比为1.4:1,产物为白色粉状固体,产率可达75.50%;二异丙胺甲基脲(DMU)的适宜合成条件为:尿素、二异丙胺和甲醛的摩尔比为1:1:1.2,反应温度为80℃,盐酸与尿素的摩尔比为1.2:1,产物为白色粉末状固体,产率为90.83%;以多聚甲醛、丙炔醇、**胺、氯化苄、无水乙醇为原料,甲苯为携水剂,在氮气保护下合成了环己基炔氧甲基苄基季铵盐(CABQAS)和辛基炔氧甲基苄基季铵盐(OABQAS),产物为棕红色液体。缓蚀阻垢剂选择了环己胺、乙醇胺、丙炔醇、HPMA(水解聚马来酸酐)作为基础组分与合成的缓蚀剂关键组分进行复配,以甲醇做溶剂。其中环己胺溶于水和**溶剂,能随水蒸气挥发,并能吸收二氧化碳生成碳酸盐;乙醇胺有较强的吸收酸性气体的能力;丙炔醇挥发性好,成膜快,能抑制乙酸、磷酸、硫酸、盐酸等酸性物质对铁、铜、镍等金属的腐蚀,是钢铁行业广泛应用的防锈剂;HPMA分子中的羧基能与水中的成盐阳离子形成化合物,促进晶格畸变,使沉淀转为流动性好的松散性水渣,具有抑制新垢的形成和剥离老垢的作用,是一种性能优良的阻垢剂。该复合缓蚀阻垢剂各组分均为小分子物质,具有较低的饱和蒸汽压,容易气化和扩散,既能发挥较大的保护效果,同时也不易堵塞管道和阀门。采用静态失重法和较化曲线法对合成的缓蚀剂进行了缓蚀性能评价,结果表明,合成的系列缓蚀剂均具有良好的缓蚀效果。DIPAM缓蚀剂配方中,各组分的质量分数分别为DIPAM10%、乙醇胺30%、丙炔醇10%、环己胺10%时,缓蚀率可达**。DBM缓蚀剂配方中,各组分的质量分数分别为DBM9%、环己胺15%、乙醇胺15%、丙炔醇10%时,缓蚀率可达98.46%。DCHAM缓蚀剂配方中,各组分的质量分数分别为环己胺15%、乙醇胺15%、丙炔醇10%、DCHAM 12%时,缓蚀率达95.67%。DMU缓蚀剂配方中,当各组分的质量分数分别为环己胺15%、乙醇胺15%、丙炔醇10%、DMU 15%时,缓蚀率达97.61%。季铵盐缓蚀剂配方中,当缓蚀剂用量为20%时,CABQAS缓蚀率达98.47%,OABQAS缓蚀率达97.87%。采用较化曲线法对缓蚀剂配方的类型进行了评价,结果表明上述几类缓蚀剂均使A3挂片的腐蚀电位Ecorr发生了负移,说明几类缓蚀剂主要抑制腐蚀过程的阴极反应,均属于阴极较化型气相缓蚀剂。通过优化配方实验,我们拟定了系列缓蚀阻垢剂的配方,其基本组成如下:环己胺15%~25%(质量分数,下同);乙醇胺15%~30%;吗啉盐8%~15%;脲胺盐5%~10%;炔氧甲基胺季铵盐5%~10%;丙炔醇8%~15%;HPMA8%~15%;甲醇余量。采用动态失重法在模拟高炉煤气中对缓蚀阻垢剂的缓蚀阻垢性能进行了评价,其缓蚀阻垢率可达90%。本课题研制的系列TRT缓蚀阻垢剂已在山东日照钢铁集团的高炉煤气TRT机组进行了工业应用试验,其缓蚀阻垢率等各项指标均达到协议要求,其中煤气排水器出水p H值基本稳定在5.0~6.0范围内,基本达到p H≥5.0的协议要求;缓蚀率达到72.6%,达到缓蚀率大于65%的协议要求;管壁平均损失厚度为0.08mm/a,达到平均壁厚损失小于0.1mm的协议要求。TRT轴瓦振动值基本维持在20~26μm范围内,机组检修周期成倍提高,吨铁发电量提高近30%,为企业创造了良好的经济效益和社会效益,为后续技术工艺改进和市场开发奠定了良好的基础
trt缓释阻垢剂剂是根据高炉煤气流量、温度、组份性质、TRT结垢部位、垢样性质等因素研制开发出的**药剂,外观是浅黄或棕色液体,溶解性是油溶水分散的,