MD4310C1 - Inhibitor de coroziune a oţelului în apă - Google Patents

Inhibitor de coroziune a oţelului în apă Download PDF

Info

Publication number
MD4310C1
MD4310C1 MDA20130048A MD20130048A MD4310C1 MD 4310 C1 MD4310 C1 MD 4310C1 MD A20130048 A MDA20130048 A MD A20130048A MD 20130048 A MD20130048 A MD 20130048A MD 4310 C1 MD4310 C1 MD 4310C1
Authority
MD
Moldova
Prior art keywords
water
inhibitor
corrosion
concentration
hours
Prior art date
Application number
MDA20130048A
Other languages
English (en)
Russian (ru)
Other versions
MD4310B1 (en
Inventor
Константин ТУРТЭ
Людмила ЧАПУРИНА
Владимир ПАРШУТИН
Николае ШОЛТОЯН
Наталия ЧЕРНЫШЕВА
Александр КОВАЛЬ
Original Assignee
Институт Химии Академии Наук Молдовы
Институт Прикладной Физики Академии Наук Молдовы
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Институт Химии Академии Наук Молдовы, Институт Прикладной Физики Академии Наук Молдовы filed Critical Институт Химии Академии Наук Молдовы
Priority to MDA20130048A priority Critical patent/MD4310C1/ro
Publication of MD4310B1 publication Critical patent/MD4310B1/ro
Publication of MD4310C1 publication Critical patent/MD4310C1/ro

Links

Landscapes

  • Preventing Corrosion Or Incrustation Of Metals (AREA)

Abstract

Invenţia se referă la domeniul protecţiei anticorozive a metalelor în apă şi poate fi utilizată pentru inhibarea coroziunii în sistemele închise de conducte din oţel.Conform invenţiei, se revendică aplicarea aminoguanizonei acidului α-cetoglutaric în calitate de inhibitor de coroziune a oţelului în apă, în concentraţie de 0,05…1,00 g/l.

Description

Invenţia se referă la domeniul protecţiei anticorozive a metalelor în apă şi poate fi utilizată pentru inhibarea coroziunii în sistemele închise de conducte din oţel.
Este cunoscut faptul că apa naturală sau cea tehnică conţine ioni de Cl- şi SO4 2- şi este un mediu destul de agresiv, în care coroziunea oţelului decurge cu o viteză relativ mare. De exemplu, apa din conductele de apă din mun. Chişinău conţine (mg/1): Ca2+ - 72,5, Mg2+ - 19,5, HCO3- - 97,6, SO4 2- - 203,7, Cl- - 56,7, conţinutul total al sărurilor fiind de 0,457 g/l. Viteza de coroziune a oţelului „Ст. 3” la expunerea lui în astfel de apă timp de 8 ore este mare, atingând valoarea de 21,0 g/m2·24 ore. La mărirea timpului de expunere viteza de coroziune se micşorează (de exemplu până la 12 g/m2·24 ore la expunerea timp de 24 ore, 6,6 g/m2·24 ore la expunerea timp de 72 ore, 4 g/m2·24 ore la expunerea timp de 240 ore), datorită formării pe suprafaţa supusă coroziunii a unei pelicule oxido-hidroxidice din produsele coroziunii, precum şi depunerii calcitului CaCO3 (Паршутин В. В., Шолтоян Н. С., Сидельникова С. П., Володина Г. Ф. Ингибирование бороглюконатом кальция коррозии углеродистой стали Ст. 3 в воде. Коррозия в условиях естественной аэрации и принудительной конвекции. Электронная обработка материалов, 1999, № 5, с. 42-56).
Ionii SO4 2- cauzează o coroziune totală, destul de uniformă, dar în prezenţa ionilor de Cl- (ca un agent de activare), la suprafaţa internă a ţevilor se pot forma pitinguri adânci, care în unele cazuri pot fi transversale, ceea ce poate duce la situaţii accidentale. În plus, fierul ionizat se acumulează în apă, diminuând calitatea acesteia.
În calitate de inhibitor de coroziune este cunoscută hidrazina (H2N-NH2), acţiunea căreia se bazează pe legarea oxigenului dizolvat în apă, reducând astfel viteza de coroziune [1]:
N2H4 + O2 → 2H2O + N2
Dezavantajele acestui inhibitor constau în faptul că influenţa lui se manifestă la temperaturi relativ înalte (60…100°C) sau la adăugarea unor catalizatori determinaţi, în afară de aceasta inhibitorul este toxic, necesitând în timpul lucrului o precauţie deosebită. Aceasta complică mult exploatarea lui în sistemele închise de conducte.
În calitate de cea mai apropiată soluţie serveşte aplicarea aminoguanizonei acidului piruvic în calitate de inhibitor de coroziune a oţelului în apă, în concentraţie de 0,05…1,00 g/l [2]. Dezavantajul acestui inhibitor constă în faptul că se observă un efect neuniform al influenţei inhibitorului asupra procesului de coroziune într-un interval de timp, în funcţie de durata expunerii.
Problema pe care o rezolvă prezenta invenţie constă în mărirea rezistenţei la coroziune a sistemelor închise de conducte din oţel, prin care se pompează apă, şi atingerea unui proces de reprimare a coroziunii mai durabil.
Problema se soluţionează prin aceea că se propune aplicarea aminoguanizonei acidului α-cetoglutaric în calitate de inhibitor de coroziune a oţelului în apă, în concentraţie de 0,05…1,00 g/l.
Rezultatul tehnic al soluţiei propuse constă în reducerea semnificativă a pierderilor corozive şi majorarea termenului de exploatare a conductelor.
Aminoguanizona acidului α-cetoglutaric se obţine la interacţiunea azotatului aminoguanizonei cu acidul α-cetoglutaric în apă. Se sedimentează o substanţă albă, cristalină, care se filtrează, se spală cu apă, etanol, eter şi se usucă la aer. Substanţa se dizolvă în apă, dimetilsulfoxid şi nu se dizolvă în etanol şi eter. Randamentul constituie 70%. Aminoguanizona acidului α-cetoglutaric are următoarea formulă de structură:
sau
Cu sărurile de cupru aminoguanizona acidului α-cetoglutaric formează compuşi coordinativi, care au manifestat proprietăţi de stimulatori de creştere în diverse procese biotehnologice. S-a stabilit că aceştia manifestă activitate aminolitică şi proteolitică asupra micromicetelor Aspergillus sp. şi Trichoderma koningii (Deseatnic-Ciloci A., Chapurina L, Tiurin J., Clapko S., Labliuk S., Stratan M., Turta C. Effect of coordination compounds of copper(II) with aminoguanizone of α-ketoglutaric acid on aminolitic and proteolitic activity in micromicetes Aspergillus sp. and Trichoderma koningii. The XVII International Conference ”Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry”, Moldova, Chişinău, 2012).
Exemplu de realizare a invenţiei
Testul de coroziune se efectuează pe mostre de mărimea 50×25×3 mm prin imersie completă în soluţie, la aceeaşi adâncime cu acces de aer. Rugozitatea lor iniţială se înlătură prin lustruire. Pierderile corozive se înregistrează gravimetric. Efectul acţiunii inhibitorului se evaluează cantitativ după viteza de coroziune k1, g/m2·24 ore şi după valoarea coeficientului de frânare γ = k/k1, unde k1, k - vitezele de coroziune a metalului cu inhibitor şi, respectiv, în absenţa acestuia. Acest raport arată de câte ori scade viteza de coroziune în urma acţiunii inhibitorului.
Datele privind influenţa concentraţiei inhibitorului şi a timpului de expunere asupra vitezei de coroziune k1, g/m2·24 ore şi coeficientului de frânare γ sunt prezentate în tabel. Din aceste date se vede că cel mai mare efect se atinge la folosirea inhibitorului (aminoguanizona acidului α-cetoglutaric) în concentraţie de 0,05...1,0 g/l. Astfel, la concentraţia inhibitorului de 0,5 g/l la o expunere în decurs de 24 şi 72 ore, pierderile corozive sunt reduse de 6,9 şi, respectiv, 8,3 ori. La concentraţia inhibitorului de 0,05 g/l coeficientul de frânare nu depăşeşte valoarea de 4,8, iar la concentraţia de 1,0 g/l - de 8,8. Trebuie de remarcat faptul că coeficientul de frânare la utilizarea aminoguanizonei acidului α-cetoglutaric variază mai puţin în timp decât la utilizarea aminoguanizonei acidului piruvic. Prin urmare, procesul de suprimare a coroziunii este mai stabil.
Cantitatea de inhibitor adăugată în mediul coroziv joacă un rol important. Limita inferioară este concentraţia de 0,05 g/l, când valoarea coeficientului de frânare nu depăşeşte 4,8, deoarece la o concentraţie mai mică se reduc neînsemnat pierderile corozive. Totodată procesul de protecţie este insuficient de stabil în timp. Limita superioară a concentraţiei de inhibitor trebuie considerată concentraţia de 1,0 g/l, deoarece la mărirea concentraţiei peste 1,0 g/l pierderile corozive se schimbă puţin, însă creşterea concentraţiei inhibitorului sporeşte cheltuielile.
Tabel
Influenţa concentraţiei aminoguanizonei acidului α-cetoglutaric asupra parametrilor procesului de coroziune a oţelului “Ст. 3” în apă
Concentraţia inhibitorului, g/l Timpul de expunere, τ, ore Viteza de coroziune, k, k1, g/m2· 24 ore Coeficientul de frânare, γ 0 8 24 72 240 21,0 12,0 6,6 4,0 - - - - 0,05 8 24 72 240 5,0 2,5 1,4 1,1 4,2 4,8 4,7 3,6 0,1 8 24 72 240 4,7 2,3 1,2 0,9 4,5 5,3 5,4 4,4 0,25 8 24 72 240 4,3 1,9 1,2 1,0 4,9 6,3 5,6 4,0 0,5 8 24 72 240 4,2 1,7 0,8 0,9 5,0 6,9 8,3 4,4 0,75 8 24 72 240 4,1 1,6 0,8 0,9 5,1 7,5 8,3 4,4 1,0 8 24 72 240 4,0 1,55 0,75 0,85 5,3 7,7 8,8 4,7 1,5 8 24 72 240 4,04 1,60 0,77 0,89 5,2 7,5 8,6 4,5
Astfel, este propusă aplicarea unui inhibitor de coroziune a oţelului în apă eficient şi ecologic, care permite de a reduce în mod semnificativ pierderile corozive.
1. Розенфельд И. Л. Ингибиторы коррозии. Москва, Химия, 1977, p. 249-252
2. MD 441 Y 2011.11.30

Claims (1)

  1. Aplicare a aminoguanizonei acidului α-cetoglutaric în calitate de inhibitor de coroziune a oţelului în apă, în concentraţie de 0,05…1,00 g/l.
MDA20130048A 2013-07-17 2013-07-17 Inhibitor de coroziune a oţelului în apă MD4310C1 (ro)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
MDA20130048A MD4310C1 (ro) 2013-07-17 2013-07-17 Inhibitor de coroziune a oţelului în apă

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
MDA20130048A MD4310C1 (ro) 2013-07-17 2013-07-17 Inhibitor de coroziune a oţelului în apă

Publications (2)

Publication Number Publication Date
MD4310B1 MD4310B1 (en) 2014-11-30
MD4310C1 true MD4310C1 (ro) 2015-06-30

Family

ID=51982807

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
MDA20130048A MD4310C1 (ro) 2013-07-17 2013-07-17 Inhibitor de coroziune a oţelului în apă

Country Status (1)

Country Link
MD (1) MD4310C1 (ro)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
MD1025Z (ro) * 2015-09-30 2016-11-30 Институт Химии Академии Наук Молдовы Inhibitor de coroziune a oţelului în apă

Citations (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4479917A (en) * 1983-11-14 1984-10-30 Olin Corporation Use of aminoguanidine compounds as oxygen-scavenging and corrosion-inhibiting agents
EP0144663A1 (de) * 1983-10-27 1985-06-19 Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien Verwendung von Korrosionsinhibitoren in wässrigen Systemen
US5277709A (en) * 1991-01-23 1994-01-11 Ciba-Geigy Corporation Coating compositions
EP0619290A2 (de) * 1993-04-07 1994-10-12 Ciba-Geigy Ag Erdalkalimetallsalze, Uebergangsmetallsalze und Uebergangsmetallkomplexe von Ketocarbonsäuren als Korrosionsinhibitoren
GB2279344A (en) * 1993-06-25 1995-01-04 Ciba Geigy Ag Carrier-bound ketocarboxylic acids as corrosion inhibitors
MD3258F1 (ro) * 2006-07-19 2007-02-28 Institutul De Fizica Aplicata Al Academiei De Stiinte A Moldovei Inhibitor de coroziune a otelurilor in apa
MD3348F1 (ro) * 2006-11-30 2007-06-30 Institutul De Fizica Aplicata Al Academiei De Stiinte A Moldovei Inhibitor de coroziune a otelurilor in apa
MD3867F1 (ro) * 2008-08-08 2009-03-31 Institutul De Fizica Aplicata Al Academiei De Stiinte A Moldovei Utilizarea extractului apos din fructe de castan salbatic in calitate de inhibitor al coroziunii otelurilor in apa
MD243Y (ro) * 2009-12-17 2010-07-30 Institutul De Fizica Aplicata Al Academiei De Stiinte A Moldovei Inhibitor de coroziune a otelului in apa
MD359Y (ro) * 2010-07-23 2011-04-30 Inst De Chimie Al Academiei De Stiinte A Moldovei Inhibitor al coroziunii oţelurilor în apă
MD441Y (ro) * 2011-02-18 2011-11-30 Inst De Chimie Al Academiei De Stiinte A Moldovei Inhibitor de coroziune a oţelului în apă
WO2011159764A1 (en) * 2010-06-15 2011-12-22 Champion Technologies, Inc. Inhibiting stress corrosion cracking of metal exposed to moderate to high concentrations of ethanol

Patent Citations (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0144663A1 (de) * 1983-10-27 1985-06-19 Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien Verwendung von Korrosionsinhibitoren in wässrigen Systemen
US4479917A (en) * 1983-11-14 1984-10-30 Olin Corporation Use of aminoguanidine compounds as oxygen-scavenging and corrosion-inhibiting agents
US5277709A (en) * 1991-01-23 1994-01-11 Ciba-Geigy Corporation Coating compositions
EP0619290A2 (de) * 1993-04-07 1994-10-12 Ciba-Geigy Ag Erdalkalimetallsalze, Uebergangsmetallsalze und Uebergangsmetallkomplexe von Ketocarbonsäuren als Korrosionsinhibitoren
GB2279344A (en) * 1993-06-25 1995-01-04 Ciba Geigy Ag Carrier-bound ketocarboxylic acids as corrosion inhibitors
MD3258F1 (ro) * 2006-07-19 2007-02-28 Institutul De Fizica Aplicata Al Academiei De Stiinte A Moldovei Inhibitor de coroziune a otelurilor in apa
MD3348F1 (ro) * 2006-11-30 2007-06-30 Institutul De Fizica Aplicata Al Academiei De Stiinte A Moldovei Inhibitor de coroziune a otelurilor in apa
MD3867F1 (ro) * 2008-08-08 2009-03-31 Institutul De Fizica Aplicata Al Academiei De Stiinte A Moldovei Utilizarea extractului apos din fructe de castan salbatic in calitate de inhibitor al coroziunii otelurilor in apa
MD243Y (ro) * 2009-12-17 2010-07-30 Institutul De Fizica Aplicata Al Academiei De Stiinte A Moldovei Inhibitor de coroziune a otelului in apa
WO2011159764A1 (en) * 2010-06-15 2011-12-22 Champion Technologies, Inc. Inhibiting stress corrosion cracking of metal exposed to moderate to high concentrations of ethanol
MD359Y (ro) * 2010-07-23 2011-04-30 Inst De Chimie Al Academiei De Stiinte A Moldovei Inhibitor al coroziunii oţelurilor în apă
MD441Y (ro) * 2011-02-18 2011-11-30 Inst De Chimie Al Academiei De Stiinte A Moldovei Inhibitor de coroziune a oţelului în apă

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Паршутин В. В., Шолтоян Н. С., Сидельникова С. П., Володина Г. Ф. Ингибирование бороглюконатом кальция коррозии углеродистой стали Ст. 3 в воде. Коррозия в условиях естественной аэрации и принудительной конвекции. Электронная обработка материалов, 1999, № 5, p. 42-56 *
Розенфельд И. Л. Ингибиторы коррозии. Москва, Химия, 1977, p. 249-252 *

Also Published As

Publication number Publication date
MD4310B1 (en) 2014-11-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Abiola et al. The effects of Phyllanthus amarus extract on corrosion and kinetics of corrosion process of aluminum in alkaline solution
Belarbi et al. Inhibition of calcium carbonate precipitation by aqueous extract of Paronychia argentea
Loto Corrosion inhibition effect of non-toxic α-amino acid compound on high carbon steel in low molar concentration of hydrochloric acid
Anaee Sodium silicate and phosphate as corrosion inhibitors for mild steel in simulated cooling water system
Loto et al. Inhibition effect of 2-amino-5-ethyl-1, 3, 4-thiadiazole on corrosion behaviour of austenitic stainless steel type 304 in dilute HCl solution
Kavipriya et al. A critical review of corrosion inhibition by phosphonic acids
MD4313C1 (ro) Inhibitor de coroziune a oţelului în apă
Boulahlib-Bendaoud et al. Effect of temperature on the efficiency of inorganic phosphate used as antiscaling inhibitors
James et al. Corrosion inhibition of aluminium in 2 M sulphuric acid using acetone extract of red onion skin
Popoola et al. Inhibitive action of ferrous gluconate on aluminum alloy in saline environment
Amadeh et al. The use of rare earth cations as corrosion inhibitors for carbon steel in aerated NaCl solution
Malaibari et al. Corrosion of inhibitor treated mild steel immersed in distilled water and a simulated salt solution
Pasupathy et al. Inhibitive action of Phyllanthus amarus extract on the corrosion of Zinc in 0. 5N H2SO4 Medium
MD4245C1 (ro) Inhibitor de coroziune a oţelului în apă
CN105683415B (zh) 含铌酸根的化合物作为腐蚀抑制剂的用途
MD4330C1 (ro) Inhibitor de coroziune a oţelului în apă
MD4321C1 (ro) Inhibitor de coroziune a oţelului în apă
MD1257Y (ro) Inhibitor de coroziune a oţelului în apă
MD1414Z (ro) Procedeu de protecţie a oţelului împotriva coroziunii în apă
MD1397Z (ro) Procedeu de protecţie a oţelului împotriva coroziunii în apă
MD1534Z (ro) Procedeu de protecţie a oţelului de coroziune în apă
JP2016516900A (ja) アルキルスルファミン酸又はその塩を用いて金属表面の腐食を制御する方法
Islami et al. Anticorrosive behavior of propolis as a green corrosion inhibitor for aluminum
MD1615Z (ro) Procedeu de protecţie a oţelului de coroziune în apă
MD1633Z (ro) Procedeu de protecţie a oţelului de coroziune în apă

Legal Events

Date Code Title Description
FG4A Patent for invention issued
KA4A Patent for invention lapsed due to non-payment of fees (with right of restoration)
MM4A Patent for invention definitely lapsed due to non-payment of fees