157459. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kazánkőképződés szabályozására

157459 6 1. példa DMA kazánkőképződés-inhibitorként kifejtett hatékonyságát hűtőtoronyban oly módon hatá­rozzuk meg, hogy a DMA jelenlétében végrehaj- 5 tott hűtési műveletnél kapott eredményeket ösz­szehasonlítjuk a DMA-t nem tartalmazó rend­szerrel hasonló körülmények között észleltekkel. DMA-t nem tartalmazó vizes rendszerrel végre­hajtott hűtési műveletnél a hűtőtorony lemezein io és más felületein főként alumíniumoxidbpl álló félszilárd kazánkő rakódik le igen gyorsan. A hűtési művelet folytatásakor a kazánkő egy ré­sze helyet változtat és a porlasztó fejeket, csöve­ket és vízvezetékeket eltömi. A fenti primer mó- 15 don kialakuló kazánkő ezenkívül a további ka­zánkő lerakódás gócául szolgál. A kazánfeő mechanikai eltávolítása után a rend­szeren 1,0 font DMA/1000 gallon víz mennyiség- 20 ben (ez kb. 120 rész DMA/1 000 000 rész víz tö­ménységnek felel meg) DMA-t áramoltatunk át. A DMA hozzáadása megakadályozza az alumí­niumoxid-kazánkő vagy bármely rnás kazánkő képződését és így a hűtőtorony felülete tiszta ál- 25 lapotban marad. 2. példa 30 E példában a DMA kazánkőképződés-inhibi­torként kifejtett hatékonyságát gőzturbina-kon­denzátorban határozzuk meg oly módon, hogy a kondenzátort DMA-t tartalmú hűtővízzel üze- 35 mertetjük és a kapott eredményeket a DMA-t nem tartalmazó hűtővízzel, egyébként azonos körülmények között észleltekkel hasonlítjuk ösz­sze. Amennyiben a kondenzátor működéséhez kezeletlen friss vizet használunk, a kondenzátor 40 csöveit a szervetlen kazánkő bevonja. A kazánkő elemzése során azt találtuk, hogy az vasoxidok­ból, kálciumkarbonátból, sziliciumdioxidból és oldhatatlan szilikátkomplexekből áll. A kazánkő felhalmozódásának mértéke olyan erős, hogy a 4g kondenzátor mechanikai tisztítása céljából a tur­binát és a kapcsolódó berendezést kb. hetenként le kell zárnunk. A turbina-kondenzátor tisztítása céljából a csöveken és a kapcsolódó berendezéseken ke­resztül mintegy 145 F° hőmérsékleten és kb. 6 órán át 70 font DMA/1000 gallon oldat DMA-tartalmú lúgos tisztító oldatot cirkuláltatunk. A berendezést ezután 14,4 font DMA/1000 gallon víz DMA-tartalmú hideg vízzel átöblítjük. A kondenzátor-csövek tisztítása után a turbi­nát és a kapcsolódó berendezést a fentiek szerin­ti körülmények között üzemeltetjük, azzal a vál- 60 toztatással, hogy a hűtővíz DMA-t tartalmaz kb. 1,30 rész DMA/1 000 000 rész víz mennyiségben. A kondenzátorcsövekben és a kapcsolódó veze­tékekben többhetes üzemelés után sem képződik kazánkő. 65 3. példa E példában igazóljuk, hogy a DMA bepárlók­ban nem csupán a kazánkövet távolítja el, ha­nem az ily módon kazánkőmentesített bepárlók működési idejét az egyes kifőzések között jelen­tősen növeli. A kísérlet helyéül szolgáló cukor­gyárban a cukorszörp bepárló fűtőcsöveinél igen komoly kazánkő-képződési problémák merültek fel. A kazánkő-képződés olyan mértékű volt, hogy a cukorgyártást a bepárlók 10%-os kausz­tikus-oldattal, majd savas öblítéssel történő tisz­títása és kazánkőmentesítése céljából nagyon gyakran meg kellett szakítanunk. A fenti üzemeltetéssel való összehasonlítás céljából a kausztikus oldathoz 8 font DMA/1000 gallon oldat mennyiségben DMA-t adtunk. E DMA-tartalmú oldatot a szokásos módon fel­használva, majd savas öblítést alkalmazva a be­párlók üzemelési ideje oly nagy. mértékben emelkedik, hogy az egyes kifőzések között ka­pott nádcukor-kitermelés közel 100%-kal nő. DMA-t nem tartalmazó kausztikus oldattal történő kezelés, majd savas öblítés esetében a kapott nádcukor összmennyisége 26 250 tonna. Amennyiben a kausztikus oldathoz 8 font DMA/1000 gallon oldat mennyiségben DMA-t adunk, a kapott nádcukor összmennyisége ugyanebben a cukorgyárban azonos idő alatt 52 000 tonnára emelkedik. DMA helyett a leíró részben felsorolt zsírsavak dimetilamidjait al­kalmazva hasonló eredményeket kapunk. A fenti példák kizárólag eljárásunk részletei­nek alaposabb megvilágítására szolgálnak és ta­lálmányunkat semmiképpen sem korlátozzák a példákra. Szabadalmi igénypontok: 1. Eljárás kazánkőképződés szabályozására, azzal jellemezve, hogy a kazánkőképződésre haj­lamos vizes rendszerhez valamely egyenesláncú, 18 szénatomos és legalább egy szén-szén kettős­kötést tartalmazó karbonsav N,N-dimetilamidját tartalmazó készítményt adunk 0,2—10 000 rész/ 1 000 000 rész vizes rendszer mennyiségben. 2. Az 1. igénypont szerinti eljárás foganatosí­tás! módja, azzal jellemezve, hogy egyenesláncú, karbonsavként egyenesláneú 18 szénatamos és legalább egy szén-szén kiettősikiötést tartalmazó karbonsavaik keverékét alkalmazzuk. 3. Az 1. igénypont szerinti eljárás foganatosí­tás! módja, azzal jellemezve, hogy egyenesláncú karbonsavként tallolajban előforduló karbonsa­vak keverékét alkalmazzuk. 4. Az 1. igénypont szerinti eljárás foganatosí­tási módja, azzal jellemezve, hogy egyenesláncú karbonsavként lenolajban előforduló savak ke­verékét alkalmazzuk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom