スケール防止剤: 不溶性無機塩を水中に分散させ、金属表面上での不溶性無機塩の沈殿やスケールを防止または妨害し、金属機器の良好な熱伝達効果を維持します。本発明は、エポキシ樹脂および特定のアミノ樹脂を基材とし、各種防錆・防食添加剤を適量添加して単一成分として製造される。遮蔽性、不浸透性、防錆性、耐スケール性、熱伝導性に優れ、弱酸、強アルカリ、有機溶剤等に対する優れた耐性、強密着性、光沢があり、柔軟で緻密で硬い塗膜を有します。
折りたたみ編集機構
スケール抑制剤のメカニズムから、スケール抑制剤のスケール抑制効果はキレート化、分散、格子歪みに分類できます。実験室評価試験では、分散は結合効果の改善であり、格子歪み効果は分散効果の改善です。
高効率逆浸透スケール防止剤の機能的特徴
追加の酸を添加する必要がないため、酸性物質による機器の腐食を効果的に回避できます。
2 キレート効果が安定しており、鉄、マンガン、その他の金属イオンによる膜チューブ上の汚れの形成を防ぎます。
あらゆる種類の膜チューブ材料に適しています。
最も経済的なスケール抑制制御は、より少ない投与量とより低いコストで達成できます。
膜の洗浄を減らし、膜の耐用年数を延ばすことができます。
フォールディングキレーション
キレート化は、中心イオンが同じ多座配位子の 2 つ以上の配位原子に結合するプロセスです。キレート化の結果、スケーリングカチオン (Ca2+、Mg2+ など) はキレート剤と反応して安定なキレートを形成し、スケーリングアニオン (CO32 -、SO42 -、PO43 -、sio32 - など) との接触を防ぎます。したがって、スケーリングの可能性が大幅に減少します。キレート化は化学量論的であり、たとえば EDTA 分子の二価金属イオンへの結合です。
キレート剤のキレート能力は、カルシウムのキレート価で表すことができます。一般に、市販の水処理剤(以下の有効成分の質量分率はすべて50%、CaCO3で計算)は、アミノトリメチルホスホン酸(ATMP)-300mg / g、ジエチレントリアミンペンタメチレンホスホン酸(dtpmp)-450mg / g、エチレンジアミン四酢酸(EDTA)-15om / g、ヒドロキシエチルジホスホン酸(HEDP)-45 OMです。つまり、1mgのキレート剤は0.5mg未満の炭酸カルシウムスケールしかキレートできません。循環水システムで総硬度smm0flのカルシウムイオンとマグネシウムイオンを安定化する必要がある場合、必要なキレート剤は1000m / Lであり、経済的で実用的です。したがって、スケール抑制剤のキレート化の寄与はごく一部にすぎません。しかし、スケール抑制剤のキレート化は、中硬度および低硬度の水において重要な役割を果たします。
フォールディング分散
分散させることにより、酸化スケール粒子同士の接触や凝集を防ぎ、酸化スケールの成長を防ぎます。スケール粒子は、カルシウムおよびマグネシウムイオン、数百の CaCO3 および MgCO3 分子、粉塵、沈殿物、またはその他の水不溶性物質である可能性があります。分散剤とは、特定の相対分子量(または重合度)を持ったポリマーであり、その分散は相対分子量(または重合度)と密接な関係があります。重合度が低すぎると吸着分散粒子数が少なく分散効率が低くなり、好ましくない。重合度が高すぎると、吸着・分散する粒子の数が多すぎると水が濁り、さらにはフロックを形成します(このときの効果は凝集剤と同様です)。キレート法に比べて分散効果が高い。その結果、分散剤1mgにより10~100mgのスケール粒子が循環水中に安定に存在できることがわかった。中硬度および高硬度の水では、スケール防止剤の分散が重要な役割を果たします。
折り曲げ格子歪み
系の硬度やアルカリ性が高く、キレート剤や分散剤だけでは完全な沈殿を防ぐことができない場合には、必然的に沈殿してしまいます。熱交換器の表面に固形スケールが存在しないと、熱交換器の表面にスケールが成長してしまいます。十分な分散剤があれば、汚れ粒子(数百の炭酸カルシウム分子で構成される)は吸収されます。