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Inhibidores químicos de incrustaciones

Los inhibidores químicos de incrustaciones son productos que son mezclas de inhibidores de incrustaciones y corrosión que se utilizan en el tratamiento del agua de alimentación de calderas . Varios de estos productos utilizan poliaminas alifáticas para recubrir la superficie de las tuberías.

Helamina

Helamin es un tratamiento de agua de alimentación de calderas basado en aminas y poliaminas . [1] Helamin es una marca registrada de Helamin Technology Holding SA, Suiza. Se han obtenido patentes para los productos Helamin y, en 2016, existen las siguientes patentes: EP1045045, JP4663046, HK1032080, BR9903614. Químicamente, el fabricante afirma que la mayoría de los tipos de Helamin son una "mezcla de poliaminas y policarboxilatos en solución acuosa", pero algunos también utilizan aminas volátiles, amoníaco , polielectrolitos , polímeros orgánicos y eliminadores de oxígeno disuelto .

A diferencia del método convencional de tratamiento de agua, su acción se basa en una protección preventiva de las superficies. La helamina forma una película (es decir, es una de las numerosas "aminas filmógenas" disponibles) que, gracias a su afinidad con las superficies metálicas y de óxido, impide la corrosión y la formación de incrustaciones en las paredes del lado del agua de las calderas de vapor y los sistemas de tuberías. Los cristales que se forman en presencia de helamina quedan aislados, de modo que no tienden a agruparse. De este modo se inhibe la consolidación de los depósitos. Los depósitos de óxido superficiales ya existentes se eliminan gradualmente. En la caldera se forma un lodo fino y líquido que es más fácil de eliminar de las paredes de la caldera.

La helamina no se descompone significativamente incluso a altas temperaturas y presiones empleadas en las calderas modernas de plantas de energía de agua subcrítica [ cita requerida ] . El tratamiento con helamina se puede emplear con éxito en generadores de vapor , sistemas de tuberías de agua tibia y caliente, sobrecalentadores , así como circuitos de refrigeración para mitigar algunos de los difíciles problemas de corrosión y ensuciamiento. Sin embargo, la conductividad catiónica del agua tiende a aumentar con el uso de helamina. [1]

finamina

Fineamin es una tecnología de tratamiento de agua anticorrosión basada en poliaminas y polímeros dispersivos . La fabricación de la tecnología basada en aminas se realiza en Suiza por h2o Facilities SA, Ginebra y cuenta con las certificaciones ISO9001:2015 e ISO14001:2015. Desde el punto de vista químico, el fabricante describe los productos Fineamin como una "mezcla de poliaminas y policarboxilatos en solución acuosa", [2] pero algunos también contienen aminas volátiles y neutralizantes, polímeros orgánicos y/o depuradores de oxígeno orgánicos (DEHA).

Fineamin reacciona formando una película protectora homogénea sobre todas las superficies metálicas, mejorando la capa de magnetita existente y actuando como barrera contra el arrastre de agua y el oxígeno residual. Impide el contacto del electrolito con la superficie metálica sin reducir la transferencia de calor, mientras que los cristales que se forman en su presencia son aislados y se inhibe cualquier tendencia a la acumulación. Los productos de corrosión y los depósitos existentes se dispersan y se eliminan suavemente.

El tratamiento Fineamin se utiliza contra la corrosión y las incrustaciones en calderas de vapor , sistemas de tuberías de agua caliente y tibia, sobrecalentadores , así como en circuitos de refrigeración.

Fineamin es una tecnología respetuosa con el medio ambiente y no se descompone significativamente incluso a las altas temperaturas y presiones requeridas por las calderas de las centrales eléctricas modernas. [3] Se puede utilizar en circuitos de agua de vapor con presiones de hasta 220 bar y temperaturas de hasta 540 °C debido a una tasa de degradación muy baja. [4] Fineamin genera amoniaco y acetato en una cantidad casi insignificante: tan solo 1 ppb por 1 ppm de producto dosificado. Sin embargo, la conductividad catiónica del agua tiende a aumentar con el uso de Fineamin. [5] El tratamiento también tiene un efecto alcalinizante en el agua de alimentación de la caldera y el vapor (el pH se mantiene en valores óptimos).

Fineamin fue desarrollado de acuerdo con los requisitos TÜV y cuenta con las siguientes certificaciones:

Véase también

Referencias

  1. ^ ab Bursik, A. (2004). "Tratamiento con poliaminas y aminas: una alternativa razonable para acondicionar ciclos de alta presión con calderas de tambor" (PDF) . Química de plantas de energía . 6 (9): 549–555. Archivado desde el original (PDF) el 9 de octubre de 2007.
  2. ^ Fineamin SA (30 de junio de 2020). «Aminas formadoras de película» . Consultado el 20 de mayo de 2021 .
  3. ^ Barbu, C.; Adam, A.; Lapadat, A. (2019). "Estudio e investigación sobre los efectos del uso de FINEAMIN como una solución moderna para el acondicionamiento del agua de alimentación de generadores de vapor energéticos o industriales". 2019 International Conference on ENERGY and ENVIRONMENT (CIEM) . Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. págs. 544–548. doi :10.1109/CIEM46456.2019.8937596. ISBN 978-1-7281-1533-7. S2CID  209457090 . Consultado el 20 de mayo de 2021 .
  4. ^ Bezzoli, Pierre; Cramer, Karsten (2009). "Productos químicos para el tratamiento del ciclo de las plantas orgánicas: una entrevista de PowerPlant Chemistry". PowerPlant Chemistry . 11 (10): 45–47 . Consultado el 20 de mayo de 2021 .
  5. ^ A. Bursik, "Tratamiento con poliaminas/aminas: una alternativa razonable para acondicionar ciclos de alta presión con calderas de tambor", Química de plantas de energía, 2004, (6) 9. http://www.ppchem.net/issues/09-04.php Archivado el 12 de octubre de 2017 en Wayback Machine.
  6. ^ Renouf, E. (2020). "Evaluación de la biodegradabilidad fácil: desaparición del carbono orgánico disuelto siguiendo la directriz 301 A de la OCDE". Eurofins Ecotoxicologie France. Fineamin SA . Consultado el 20 de mayo de 2021 .
  7. ^ "Registro de Fineamin 39F según las pautas de registro internacional de la NSF para sustancias patentadas y compuestos no alimentarios". NSF International / Programa de registro de compuestos no alimentarios . 2019 . Consultado el 20 de mayo de 2021 .