PL231563B1 - Sposób zwalczania korozji i bakterii z rodziny Legionella w instalacjach ciepłej wody użytkowej i w układach chłodzenia - Google Patents

Sposób zwalczania korozji i bakterii z rodziny Legionella w instalacjach ciepłej wody użytkowej i w układach chłodzenia

Info

Publication number
PL231563B1
PL231563B1 PL405152A PL40515213A PL231563B1 PL 231563 B1 PL231563 B1 PL 231563B1 PL 405152 A PL405152 A PL 405152A PL 40515213 A PL40515213 A PL 40515213A PL 231563 B1 PL231563 B1 PL 231563B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
sodium
corrosion
bacteria
cooling systems
chemical
Prior art date
Application number
PL405152A
Other languages
English (en)
Other versions
PL405152A1 (pl
Inventor
Jan Marjanowski
Arkadiusz Nalikowski
Anna Piotrzkowska
Piotr BARAN
Piotr Baran
Original Assignee
Marjanowski Jan Przed Marcor
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 Marjanowski Jan Przed Marcor filed Critical Marjanowski Jan Przed Marcor
Priority to PL405152A priority Critical patent/PL231563B1/pl
Publication of PL405152A1 publication Critical patent/PL405152A1/pl
Publication of PL231563B1 publication Critical patent/PL231563B1/pl

Links

Landscapes

  • Preventing Corrosion Or Incrustation Of Metals (AREA)
  • Detergent Compositions (AREA)

Description

Opis wynalazku
Przedmiotem wynalazku jest sposób zwalczania korozji i bakterii z rodziny Legionella w instalacjach ciepłej wody użytkową i w układach chłodzenia.
Znane są liczne sposoby przeznaczone do zwalczania zjawiska korozji w układach wodnych wykonanych z materiałów ocynkowanych, miedzianych, stalowych polegające na dozowaniu do układu pochodnych kwasów fosforowych, przede wszystkim metafosforanu trójsodowego, sześcio-metafosforanu sodowego, piro- lub ortofosforanu sodowego.
Znany jest także udział składników inhibitorów organicznych z udziałem pochodnych kwasu benzoesowego i jego soli sodowych.
Znane są sposoby dezynfekcji układów wód przeznaczonych do spożycia, polegające na stałym dozowaniu do wody związków chloru: podchlorynu sodowego i dwutlenku chloru, ozonu i IV-to rzędowych soli amonowych, kwasu nadoctowego, nadtlenku wodoru.
Użyte w znanych sposobach chemikalia, przeznaczone do dezynfekcji, powodują wzrost korozji instalacji metalowych a szczególnie ocynkowanych spowodowany głównie utleniającym oddziaływaniem dezynfektantów. Stąd też użycie do przepływającej wody, w celu jej ciągłej dezynfekcji roztworu podchlorynu sodowego lub dwutlenku chloru, powoduje nieodwracalne zmiany korozyjne na wewnętrznych powierzchniach rur nawet wówczas, gdy do tej samej wody dozowane są znane inhibitory korozji z grupy pochodnych kwasu polifosforowego i fosforowego oraz sole kwasu benzoesowego. Zmniejszenie ilości biocydu zmniejsza, co prawda szybkość korozji materiałów konstrukcyjnych układu ciepłej wody użytkowej lub układu chłodzenia, ale z drugiej strony zmniejsza efekt dezynfekcyjny, co ma istotne znaczenie w przypadku zwalczania odpornej na biocydy bakterii Legionelli.
Celem wynalazku jest opracowanie sposobu zabezpieczenia układów ciepłej wody użytkowej i układów chłodzenia, zarówno przed korozją, jak i przed bakterią Legionella w tym samym układzie wodnym, co spowoduje możliwość obniżenia temperatury wody w instalacji ciepłej wody użytkowej i zaoszczędzenia energii cieplnej przeznaczonej na pasteryzację wody.
Nieoczekiwanie w trakcie badań nad rozwiązaniem sposobu zabezpieczenia układów wodnych przed korozją i przed rozwojem w nich bakterii Legionella stwierdzono, że wszystkie założenia spełnia sposób według wynalazku.
Sposób według wynalazku polega tym, że instalację ciepłej wody użytkowej lub układu chłodzenia, wstępnie płucze się chemicznie znanymi sposobami i roztworami chemicznymi, w celu usunięcia z nich nadmiaru produktów korozji i biofilmu, a następnie wodę z instalacji kontaktuje się z roztworami inhibitorów korozji i biocydów w temperaturze 10 do 70°C, korzystnie 30 do 50°C, przy czym kompozycja inhibitorów korozji i biocydu w środowisku wodnym zawiera: 1 do 0,001% wag. wodorowęglanu sodowego lub potasowego, 0,7 do 0,001% wag. węglanu sodowego lub potasowego, 0,5 do 0,002% wag. pirofosforanu sodowego lub potasowego, 0,5-0,002% wag. polifosforanu sodowego o formule (NaPO3) n, gdzie n jest dodatnią liczbą całkowitą o wartości w przedziale 6 do 22, 0,6 do 0,001% wag. soli sodowej lub potasowej estru metylowego kwasu p-hydroksybenzoesowego oraz 0,5 do 0,0001% wag. fosforanu lub chlorowodorku pochodnych guanidyny korzystnie poliheksametylenoguanidyny.
Nieoczekiwany efekt synergetyczny, jaki powstał w układzie wodnym w zastosowanej kompozycji chemikaliów spowodował możliwość zastosowania bardzo niskich dawek chemikaliów, przy wysokich zdolnościach ochronnych roztworu na metalową instalację i przy bardzo dobrych własnościach dezynfekcyjnych, co pozwala na dozowanie powyższej kompozycji chemikaliów do instalacji ciepłej wody użytkowej.
Przedmiot wynalazku zilustrowano na dwóch przykładach.
P r z y k ł a d 1. Lekko skorodowaną instalację ciepłej wody użytkowej wykonaną z ocynkowanych rur w której część rur wymieniono na rury z propylenu, zwykle pracującą w temperaturze wody 55 do 60°C poddano wstępnie zabiegowi oczyszczania wewnętrznej powierzchni rur z produktów korozji i biofilmu. Do tego celu zastosowano 3% roztwór kwasu cytrynowego z dodatkiem 1% kwasu szczawiowego. Chemiczne czyszczenie przeprowadzono w temperaturze 55°C w czasie 11 godz.
Do wypłukanej instalacji wprowadzono poprzez układ dozujący kompozycję chemikaliów, osiągając w roztworze stężenia: 0,03% wag. wodorowęglanu sodowego, 0,02% wag. węglanu sodowego, 0,002% wag. pirofosforanu trójsodowego, 0,001% wag. sześciometapolifosforanu sodowego, 0,005% wag. soli sodowej estru metylowego kwasu p-hydroksybenzoesowego oraz 0,0001% wag. fosforanu poliheksametylenoguanidyny. Temperaturę wody w instalacji modyfikowanej kompozycją chemiczną
PL 231 563 B1 obniżono do temperatury 48°C, przeprowadzono badania mikrobiologiczne w celu wykrycia bakterii z rodziny Legionella. Badania nie wykazały obecności bakterii w pobranych próbach wody.
P r z y k ł a d 2. Mocno skorodowaną instalację wieży wyparnej zbudowanej z konstrukcji ocynkowanej oraz zwykłej stali węglowej, zanieczyszczonej osadami produktów korozji, kamienia wodnego oraz biofilmu pracującej w temperaturze 36°C poddano wstępnie oczyszczaniu chemicznemu roztworem 0,5% kwasu solnego z dodatkiem inhibitora korozji - produktu kondensacji urotropiny i dwufenyloaminy w środowisku kwasu solnego. Po zdjęciu osadów i wypłukaniu instalacji wodą do zbiornika wodnego wieży podano membranową pompą kompozycję chemiczną w celu uzyskania w roztworze wodnym: 0,3% wag. wodorowęglanu sodowego, 0,2% wag. węglanu sodowego, 0,02% wag. pirofosforanu trójsodowego, 0,01% wag. szesnastometapolifosforanu sodowego, 0,05% wag. soli sodowej estru metylowego kwasu p-hydroksybenzoesowego oraz 0,001% wag. chlorowodorku poliheksametylenoguanidyny. W wyniku lepszej wymiany ciepła w układzie ustala się temperaturę pracy w zakresie od 31 do 32°C. Przeprowadzony test na obecność bakterii z rodziny Legionella okazał się negatywny.

Claims (1)

  1. Zastrzeżenie patentowe
    1. Sposób zwalczania korozji i bakterii z rodziny Legionella w instalacjach ciepłej wody użytkowej i w układach chłodzenia, polegający na wstępnym oczyszczeniu chemicznym instalacji, przy użyciu znanych kąpieli chemicznych, a następnie wprowadzeniu do układu kompozycji chemicznej zawierającej sole sodowe kwasów fosforowych znamienny tym, że wprowadzona kompozycja chemiczna powoduje powstanie roztworu wodnego zawierającego: 1 do 0,001 wag. wodorowęglanu sodowego lub potasowego, 0,7 do 0,001% wag. węglanu sodowego lub potasowego, 0,5 do 0,002% wag. pirofosforanu sodowego lub potasowego, 0,5 do 0,002% wag. polifosforanu sodowego o formule (NaPO3) n, gdzie n jest dodatnią liczbą całkowitą o wartości w przedziale 6 do 22, 0,6 do 0,001% wag. soli sodowej lub potasowej estru metylowego kwasu p-hydroksybezoesowego oraz 0,5 do 0,0001% wag. fosforanu lub chlorowodorku pochodnych guanidyny korzystnie poliheksametylenoguanidyny.
PL405152A 2013-08-28 2013-08-28 Sposób zwalczania korozji i bakterii z rodziny Legionella w instalacjach ciepłej wody użytkowej i w układach chłodzenia PL231563B1 (pl)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL405152A PL231563B1 (pl) 2013-08-28 2013-08-28 Sposób zwalczania korozji i bakterii z rodziny Legionella w instalacjach ciepłej wody użytkowej i w układach chłodzenia

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL405152A PL231563B1 (pl) 2013-08-28 2013-08-28 Sposób zwalczania korozji i bakterii z rodziny Legionella w instalacjach ciepłej wody użytkowej i w układach chłodzenia

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL405152A1 PL405152A1 (pl) 2015-03-02
PL231563B1 true PL231563B1 (pl) 2019-03-29

Family

ID=52574527

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL405152A PL231563B1 (pl) 2013-08-28 2013-08-28 Sposób zwalczania korozji i bakterii z rodziny Legionella w instalacjach ciepłej wody użytkowej i w układach chłodzenia

Country Status (1)

Country Link
PL (1) PL231563B1 (pl)

Also Published As

Publication number Publication date
PL405152A1 (pl) 2015-03-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8668779B2 (en) Method of simultaneously cleaning and disinfecting industrial water systems
US7252096B2 (en) Methods of simultaneously cleaning and disinfecting industrial water systems
JP6227248B2 (ja) 水系冷却剤
AU2016267614B2 (en) Purine-based corrosion inhibitors
US10287199B2 (en) Use of phosphotartaric acid and the salts thereof for the treatment of water in water-conducting systems
BR112019001683B1 (pt) Método para prevenir a corrosão de metais
AU2003223762A1 (en) Methods of simultaneously cleaning and disinfecting industrial water systems
KR102506078B1 (ko) 부식 및 스케일을 억제하기 위한 조성물 및 방법
JP5045618B2 (ja) 水処理剤及び水処理方法
US11085118B2 (en) Composition and method for inhibiting corrosion and scale
US9506016B2 (en) Composition and method for treating water systems
PL231563B1 (pl) Sposób zwalczania korozji i bakterii z rodziny Legionella w instalacjach ciepłej wody użytkowej i w układach chłodzenia
WO2014162831A1 (ja) 海水中でのマンガンスケール形成阻害剤およびマンガンスケールの障害防止方法
WO2015119528A1 (ru) Ингибитор коррозии металлов и солеотложения
US9441190B2 (en) Composition and method for treating water systems
JP6401578B2 (ja) 銅防食用組成物、及び、銅防食方法
WO2015069684A2 (en) Composition and method for treating water systems
PL231564B1 (pl) Środek do zwalczania korozji i bakterii z rodziny Legionella w instalacjach ciepłej wody użytkowej i w układach chłodzenia
JP2015193876A (ja) 銅系部材の腐食抑制方法及び腐食抑制剤
US11549082B2 (en) Cleaning agent comprising a polyacrylate terpolymer for removal of fouling deposits from metal surfaces
JP2008248303A (ja) 銅基材を含む循環冷却水系の孔食抑制剤および孔食抑制方法
RU2541252C2 (ru) Состав для защиты от биообрастания, коррозии и солеотложения
CN103708630A (zh) 一种水循环阻垢剂