水处理阻垢分散剂及其制备方法

发布时间:2019-2-28 9:12:24

  申请日2018.08.02

  公开(公告)日2018.12.07

  IPC分类号C02F5/10; C02F5/12

  摘要

  本发明提出了一种水处理阻垢分散剂及其制备方法,按照重量份数计算,包括以下原料:马来酸酐45~65份、烯丙基磺酸20~30份、天冬氨酸6~12份、丙烯酸乙酯20~30份、甘露糖酸20~30份、引发剂8~16份及水150~200份。制备方法:1)制备马来酸酐水溶液;2)制备引发剂水溶液;3)将马来酸酐水溶液升温至60~100℃,然后加入烯丙基磺酸、天冬氨酸、丙烯酸乙酯与剩余的水,搅拌均匀后,滴加引发剂水溶液,当40~60wt%引发剂水溶液已经滴加入马来酸酐水溶液中的时候,加入甘露糖酸再继续滴加余下引发剂水溶液,边滴加边搅拌,滴加完毕后继续保温2~3h,冷却至室温即可。该制剂不仅具有很强的钙阻垢性能,还具有很好的稳锌与氧化铁分散能力。

  权利要求书

  1.一种水处理阻垢分散剂,其特征在于,按照重量份数计算,包括以下原料:

  马来酸酐45~65份、烯丙基磺酸20~30份、天冬氨酸6~12份、丙烯酸乙酯20~30份、甘露糖酸20~30份、引发剂8~16份及水150~200份。

  2.根据权利要求1所述的处理阻垢分散剂,其特征在于,所述引发剂为过硫酸铵与亚硫酸氢钠的混合物。

  3.根据权利要求1所述的水处理阻垢分散剂,其特征在于,所述过硫酸铵与所述亚硫酸氢钠的质量之比为2~4:1。

  4.如权利要求1所述的水处理阻垢分散剂的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

  1)按照配比称取马来酸酐、烯丙基磺酸、天冬氨酸、丙烯酸乙酯、甘露糖酸、引发剂及水备用,先将马来酸酐与部分水混合后搅拌溶解,得到马来酸酐水溶液;

  2)将引发剂溶于少部分水中制备得到引发剂水溶液;

  3)将步骤1)的马来酸酐水溶液升温至60~100℃,然后加入烯丙基磺酸、天冬氨酸、丙烯酸乙酯与剩余的水,搅拌均匀后,滴加步骤2)的引发剂水溶液,当40~60wt%引发剂水溶液已经滴加入马来酸酐水溶液中的时候,停止滴加引发剂水溶液,并将甘露糖酸加入到马来酸酐水溶液搅拌混合均匀后,继续滴加余下引发剂水溶液,边滴加边搅拌,滴加完毕后继续保温2~3h,冷却至室温即可。

  说明书

  水处理阻垢分散剂及其制备方法

  技术领域

  本发明属于水处理技术领域,具体涉及一种水处理阻垢分散剂及其制备方法。

  背景技术

  随着工业生产的规模化和人口的急剧增加,水资源严重匮乏。循环冷却水用量占工业用水的60~70%,合理节约循环冷却水是缩减工业用水量的最直接途径。节约循环冷却水的主要方法是提高循环冷却水的循环利用率,既加大浓缩倍数,但这又会给循环水系统带来严重的腐蚀和结垢问题,对水处理工艺提出了更高的要求。为了保证循环水系统在高硬度、高氯离子浓度、高有机物浓度等条件下正常运行,水处理药剂显得极为关键。

  在工业循环冷却水处理过程中,大多采用投加化学药剂的方法控制结垢和腐蚀,能够防止水垢和污垢产生或者抑制其沉积生长的化学药剂一般都统称为阻垢剂。阻垢剂在工业上常用的形式主要有缓蚀剂和分散剂两种。

  缓蚀剂主要有无机聚合磷酸盐、有机多元磷酸、葡萄糖酸和单宁酸等,目前循环水系统中多采用磷系配方,用的较多的是有机多元膦酸,例如羟基乙叉二膦酸(HDPE)、氨基三甲叉膦酸(ATMP)、乙二胺四甲叉膦酸(EDTMP)等,由于其分子量低,功能基团较少,从而影响其性能;另外有机多元膦酸中含有大量磷,排放后会引起周围水域的富营养化。分散剂主要是中、低相对分子水溶性聚合物,包括均聚物和共聚物两大类。现在国内比较常见的聚合物主要有羧酸类聚合物、磺酸类聚合物、含磷类聚合物等,但是含烯醚类共聚物在国内文献报道较少。

  中国专利文献CN101805068A公开了一种水处理阻垢分散剂及其制备方法,该水处理阻垢分散剂为马来酸酐和丙烯基醚的共聚物,所述丙烯基醚为丙烯基聚氧乙烯醚;制备时向含有马来酸酐、丙烯基醚的水溶液中滴加引发剂过硫酸铵水溶液,滴加完毕,在60℃~80℃下搅拌反应3~6小时。该阻垢剂为二元共聚物阻垢剂,阻碳酸钙垢性能较好,但没有体现出其它阻垢分散性能,应用范围窄。

  发明内容

  本发明提出一种水处理阻垢分散剂,该制剂不仅具有很强的钙阻垢性能,还具有很好的稳锌与氧化铁分散能力。

  本发明的技术方案是这样实现的:

  一种水处理阻垢分散剂,按照重量份数计算,包括以下原料:

  马来酸酐45~65份、烯丙基磺酸20~30份、天冬氨酸6~12份、丙烯酸乙酯20~30份、甘露糖酸20~30份、引发剂8~16份及水150~200份。

  优选地,所述引发剂为过硫酸铵与亚硫酸氢钠的混合物。

  优选地,所述过硫酸铵与所述亚硫酸氢钠的质量之比为2~4:1。

  本发明的另一个目的是提供一种水处理阻垢分散剂的制备方法,包括以下步骤:

  1)按照配比称取马来酸酐、烯丙基磺酸、天冬氨酸、丙烯酸乙酯、甘露糖酸、引发剂及水备用,先将马来酸酐与部分水混合后搅拌溶解,得到马来酸酐水溶液;

  2)将引发剂溶于少部分水中制备得到引发剂水溶液;

  3)将步骤1)的马来酸酐水溶液升温至60~100℃,然后加入烯丙基磺酸、天冬氨酸、丙烯酸乙酯与剩余的水,搅拌均匀后,滴加步骤2)的引发剂水溶液,当40~60wt%引发剂水溶液已经滴加入马来酸酐水溶液中的时候,停止滴加引发剂水溶液,并将甘露糖酸加入到马来酸酐水溶液搅拌混合均匀后,继续滴加余下引发剂水溶液,边滴加边搅拌,滴加完毕后继续保温2~3h,冷却至室温即可。

  本发明的有益效果:

  本发明通过将甘露糖酸加入到马来酸酐的引发体系中制备得到聚合物分子,该聚合物因其分子结构中包含多个官能基团,使其具有更优异的性能,具有在碱性水溶液中分散铁、锌氢氧化物和磷酸钙的性能,提高了马来酸酐自身的阻垢性能。本发明的水处理阻垢分散剂的用药量为15~30mg/L,用药量较少,在静态状况下,温度在80℃、pH值在7左右,阻垢性能能够达到85%以上,分散性能能够达到85%以上。

  具体实施方式

  实施例1

  一种水处理阻垢分散剂,按照重量份数计算,包括以下原料:

  马来酸酐60份、烯丙基磺酸26份、天冬氨酸9份、丙烯酸乙酯24份、甘露糖酸26份、引发剂11份及水170份。引发剂为过硫酸铵与亚硫酸氢钠的混合物。过硫酸铵与所述亚硫酸氢钠的质量之比为3:1。

  水处理阻垢分散剂的制备方法,包括以下步骤:

  1)按照配比称取马来酸酐、烯丙基磺酸、丙烯酸乙酯、甘露糖酸、引发剂及水备用,先将马来酸酐与部分水混合后搅拌溶解,得到马来酸酐水溶液;

  2)将引发剂溶于少部分水中制备得到引发剂水溶液;

  3)将步骤1)的马来酸酐水溶液升温至80℃,然后加入烯丙基磺酸、天冬氨酸、丙烯酸乙酯与剩余的水,搅拌均匀后,滴加步骤2)的引发剂水溶液,当50wt%引发剂水溶液已经滴加入马来酸酐水溶液中的时候,停止滴加引发剂水溶液,并将甘露糖酸加入到马来酸酐水溶液搅拌混合均匀后,继续滴加余下引发剂水溶液,边滴加边搅拌,滴加完毕后继续保温2h,冷却至室温即可。

  实施例2

  一种水处理阻垢分散剂,按照重量份数计算,包括以下原料:

  马来酸酐45份、烯丙基磺酸20份、天冬氨酸12份、丙烯酸乙酯30份、甘露糖酸20份、引发剂8份及水150份。引发剂为过硫酸铵与亚硫酸氢钠的混合物。过硫酸铵与所述亚硫酸氢钠的质量之比为4:1。

  水处理阻垢分散剂的制备方法,包括以下步骤:

  1)按照配比称取马来酸酐、烯丙基磺酸、丙烯酸乙酯、甘露糖酸、引发剂及水备用,先将马来酸酐与部分水混合后搅拌溶解,得到马来酸酐水溶液;

  2)将引发剂溶于少部分水中制备得到引发剂水溶液;

  3)将步骤1)的马来酸酐水溶液升温至60℃,然后加入烯丙基磺酸、天冬氨酸、丙烯酸乙酯与剩余的水,搅拌均匀后,滴加步骤2)的引发剂水溶液,当40wt%引发剂水溶液已经滴加入马来酸酐水溶液中的时候,停止滴加引发剂水溶液,并将甘露糖酸加入到马来酸酐水溶液搅拌混合均匀后,继续滴加余下引发剂水溶液,边滴加边搅拌,滴加完毕后继续保温3h,冷却至室温即可。

  实施例3

  一种水处理阻垢分散剂,按照重量份数计算,包括以下原料:

  马来酸酐65份、烯丙基磺酸30份、天冬氨酸6份、丙烯酸乙酯20份、甘露糖酸30份、引发剂16份及水200份。引发剂为过硫酸铵与亚硫酸氢钠的混合物。过硫酸铵与所述亚硫酸氢钠的质量之比为2:1。

  水处理阻垢分散剂的制备方法,包括以下步骤:

  1)按照配比称取马来酸酐、烯丙基磺酸、天冬氨酸、丙烯酸乙酯、甘露糖酸、引发剂及水备用,先将马来酸酐与部分水混合后搅拌溶解,得到马来酸酐水溶液;

  2)将引发剂溶于少部分水中制备得到引发剂水溶液;

  3)将步骤1)的马来酸酐水溶液升温至100℃,然后加入烯丙基磺酸、丙烯酸乙酯与剩余的水,搅拌均匀后,滴加步骤2)的引发剂水溶液,当60wt%引发剂水溶液已经滴加入马来酸酐水溶液中的时候,停止滴加引发剂水溶液,并将甘露糖酸加入到马来酸酐水溶液搅拌混合均匀后,继续滴加余下引发剂水溶液,边滴加边搅拌,滴加完毕后继续保温2h,冷却至室温即可。

  试验例

  碳酸钙的静态阻垢性能测试参照中国石油化工中国石油化工总公司编写的《冷却水分析和实验方法》(中国石化出版社,1993年)中的“磷酸钙沉积法”进行,测定温度为80℃。

  硫酸钙的静态阻垢性能的测试方法为:用去离子水配制500ml含一定浓度的阻垢剂、1800mg·L-1Ca2+、4800mg·L-1SO42-的溶液,调pH为7,然后置于恒温水浴中,在一定温度下保温一定时间后,冷却,用0.22μm的微孔过滤器过滤,用EDTA滴定法测定Ca2+离子浓度,同时做空白实验,测定温度为80℃。

  锌离子的稳定性能测试参照中国石油化工中国石油化工总公司编写的《冷却水分析和实验方法》(中国石化出版社,1993年)中的“锌盐沉积法”进行,测定温度为80℃。

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