부식 억제제로서의 PASP: Polyaspartic Acid가 냉각 및 밀폐수 시스템을 보호하는 방법

21 Aug

부식 억제제로서의 PASP: Polyaspartic Acid가 냉각 및 밀폐수 시스템을 보호하는 방법

부식은 열을 움직이는 모든 물 시스템에 대한 느린 세금입니다. 개방형 냉각탑에서 탄소강 구조, 다발의 구리 및 접합부의 용접부는 모두 산소가 공급되고 미네랄이 가득한 물에 앉아 반응하고 싶어합니다. 닫힌 고리는 더 느리게 부식되지만 여전히 금속을 잃고, 그 손상은 핀홀 누출로 나타나 최악의 순간에 공장을 폐쇄합니다. 전통적인 부식 억제제(크롬산, 몰리브데이트, 인산염, 아졸)는 각각 비용이나 규정 준수 단점을 수반합니다. PASP(Polyaspartic acid)는 이 사진에서 다른 경로를 통해 금속을 보호하는 생분해성, 인이 없는

이 기사에서는 PASP가 부식을 억제하는 방법, 잘 맞는 위치 및 이를 프로그램에 혼합하는 방법에 대해 설명합니다.

PASP가 실제로 부식을 막는 방법

PASP-Na.png

대부분의 레거시 억제제는 변환 코팅을 형성하여 작동합니다. 예를 들어 크롬산염은 표면을 산화시켜 강철을 패시브합니다. 이 메커니즘은 효과적이지만 독성 및 배출 문제를 가져옵니다. PASP는 대신 흡착 경로를 사용합니다. 카복실이 풍부한 폴리머 체인은 금속 표면에 얇고 접착력이 있는 필름을 놓습니다. 이 필름은 금속-용액 인터페이스에서 전기 저항을 높이고 부식 반응이 진행되지 않는 양극 및

보호는 중금속 산화제가 아닌 흡착에서 나오기 때문에 PASP는 크롬이나 기타 조절 금속을 시스템에 도입하지 않습니다. 또한 용해된 금속 이온을 물에 결합하여 스케일 또는 실트가 금속 조각을 보호하고 공격을 그 아래에 집중시킬 때 형성되는 침전물 부족 부식을 제한합니다.

개방형 재순환 냉각 시스템

냉각탑은 PASP의 주요 응용 분야입니다. 일반적인 현장 선량 10~50mg/L에서는 탄소강에 대한 부식 방지 기능을 제공하며 구리 특이 아졸과 혼합하면 큐프루스 합금에도 부식 방지 기능을 제공합니다. 동일한 폴리머는 또한 규모와 분산을 처리하므로 단일 PASP 기반 제품은 오래된 프로그램이 별도의 화학 물질로 분할된 세 가지 작업을 처리할 수 있습니다.

현장 경험에 따르면 부식률 감소는 물 화학 및 시스템 설계에 크게 의존하므로 브로셔 번호를 보증이 아닌 시작점으로 취급하십시오. 일반적인 접근 방식은 PBTCA 또는 HEDP와 같은 인산염과 PASP를 혼합하는 것입니다. 인산염은 경도 제어 및 부식 보조에 기여하는 반면 PASP는 생분해성, 인광 백본 및 분산성을 제공합니다. 사이트에서 인을 완전히 제거해야 하는 경우 PASP는 대신 비인 공동 억제제와 짝을 이루며 선량은 쿠폰 테스트에 의해 설정됩니다.

폐쇄 루프, HVAC 및 지역 난방

냉수 루프, 난방 회로, 지역 에너지 네트워크 등 폐쇄된 시스템은 개방된 타워보다 훨씬 적은 산소로 작동하지만, 특히 보충수가 용해된 가스를 유입하거나 레이업 기간이 지난 후에도 여전히 부식됩니다. PASP는 이러한 시스템에서 저선량으로 작동하며 미생물 성장을 공급하거나 향후 배출을 복잡하게 할 수 있는 인을 추가하지 않고 용액에 남아 있습니다.

흡착 필름은 산화 패시브레이터의 공격적인 화학 작용 없이 형성되며, 쉽게 플러시할 수 없거나 금속이 혼합된 시스템에 적합합니다. 개방형 시스템과 마찬가지로 호환되는 아졸과 페어링하면 모든 구리 함량을 보호합니다.

나머지 프로그램과의 호환성

PASP는 물 시스템이 필요로 하는 다른 화학 물질과 잘 나란히 있습니다. 글루타알데히드 및 isothiazolinone-based 제품을 포함한 일반적인 산화 및 비산화 바이오시드와 호환되므로 프로그램의 미생물 제어 측을 재작업하지 않습니다. 인이 허용되는 분산제 및 인산염 공동 억제제와 혼합됩니다. 그리고 한 번에 여러 기능을 수행하기 때문에 투약 열차를 단순화하고 사이트에서 처리해야 하는 드럼 수를 줄일 수 있습니다.

환경 사례

제형자들이 부식 통제를 위해 PASP를 선택하는 이유는 대부분 환경적이고 규제적이다. 그것은 인을 포함하지 않기 때문에 많은 유럽 지역의 배출 한도가 현재 목표로 하는 비영양화 부하를 추가하지 않습니다. OECD 301B 테스트에서는 일반적으로 28일 이내에 60% 이상의 저하를 기록하여 이산화탄소, 물 및 무기 질소로 끝납니다. 그것은 중금속을 운반하지 않으며 표준 테스트에서 낮은 수중 독성을 보여줍니다. ISO 14001 환경 관리 시스템을 운영하는 사이트의 경우 이러한 속성은 부식 프로그램을

한계를 충족하는 곳

PASP는 보편적인 대체물이 아닙니다. 그것은 산화 바이오시드로 작용하지 않기 때문에 별도의 미생물 통제 프로그램이 여전히 필요합니다. 약 90C 이상에서는 아미드 백본이 가수 분해를 시작하므로 매우 고온의 보일러 적용은 수정된 파생물 또는 다른 화학 물질을 요구합니다. 철을 많이 적재하는 물에서 폴리머는 철을 결합하고 다른 활동을 잃을 수 있습니다. 이것이 단일 화학 프로그램보다는 혼합이 존재하는 이유입니다. 그리고 머리 대 머리 실험실 부식 테스트에서 일부 인산염은 더 높은 원시 억제 비율을 기록할 수 있습니다. 거래는 인산염이 P

PASP를 평가하기 위한 실제 단계

물 분석부터 시작하십시오: 경도, 알칼리성, 염화물, 황산염, TDS 및 Langelier 포화도 지수. 주요 문제에 적합한 분자량 대역에서 PASP 등급을 선택합니다. 약 3,000 ~ 4,000 Da 슈트 calcium-carbonate-driven 시스템. 개방 냉각을 위해 10 ~ 50 mg/L 범위의 초기 선량을 설정하거나 폐쇄 루프를 위해 더 낮게 설정하고 일반 테이블에 의존하지 않고 부식 쿠폰과 모니터링되는 금속 손실 프로그램으로 확인합니다.

Yuanlian Chemical은 정의된 분자량 밴드, 액체 및 분말로 PASP-Na를 공급하며, 연간 12,000톤 이상의 첼레이팅제 및 폴리머 용량을 가진 산둥 시설의 ISO 9001 인증 제조 및 배치당 분석 인증서를 제공합니다. 제품 사양 및 프로그램 조언은 https://www.yuanlianchem.com 제품 센터를 방문하거나 [email protected].

자주 묻는 질문

PASP가 크롬산염 또는 포스포네이트 억제제를 대체합니까?

많은 시스템에서 그것은 부분적으로 또는 완전히 대체하며, 종종 특정 금속을 위해 인산염 또는 아졸과 혼합됩니다. 인을 피해야 하는 부위는 비인 공동 억제제가 있는 PASP를 사용합니다.

PASP는 구리 합금에 안전합니까?

자체 PASP는 강철을 잘 보호합니다. 구리와 황동의 경우 톨릴트리아졸과 같은 구리 고유의 아졸과 혼합합니다.

부식 제어를 위해 얼마나 많은 PASP가 필요합니까?

현장 선량은 일반적으로 개방 냉각에서 10 ~ 50 mg/L 사이이고 폐쇄 루프에서는 낮습니다. 물 화학에서 쿠폰 테스트를 통해 최종 수치를 설정합니다.

퇴원 후 생분해되나요?

예. PASP는 OECD 301 테스트에서 생분해성 임계값에 도달하고 인을 포함하지 않으므로 인산염 기반 프로그램에 비해 배출 준수가 용이합니다.

비즈니스 아이디어 실현