HPMA一般相对分子量为400~800,,易溶于水,化学稳定性及热稳定性高,分解温度在330℃以上。HPMA适用于碱性环境。由于HPMA阻垢性能和耐高温性能,因此在海水淡化的闪蒸装置中和低压锅炉及工业循环冷却水中得到广泛使用。另外HPMA有一定的缓蚀作用,与锌盐复配缓蚀效果更好。
HPMA还可用于水泥外加剂,盐碱土壤改良剂。
二、技术指标
项 目 指 标
GB/T 10535-2014
外 观 浅黄色至棕红色透明液体
固体含量/% ≥50.0
pH值(1%水溶液) 2.0~3.0
密度(20℃)/g·cm-3 1.22-1.25
溴值/mg·g-1 ≤50.0
三、使用方法
HPMA单使用时一般使用浓度为1-15mg/L,常与有机膦酸盐复合,用于循环冷却水处理及低压锅炉的炉内处理,具有良好的抑制水垢生成和剥离老垢的作用,阻垢率可达98%,EDTMPS与HPMA按1:3比例复配后,可用于低压锅炉炉内水处理;HPMA与锌盐复配时,能有效地防止碳钢的腐蚀。
四、安全与防护
HPMA为酸性,操作时注意劳动保护,应避免与皮肤、眼睛等接触,接触后用大量清水冲洗。
五、包装与储存
HPMA为塑料桶包装,每桶25kg或由用户确定。贮存期为十二个月。
HPMA通常以1~15ppm与有机磷酸盐复合,用于循环冷却水、油田注水、原油脱水处理及低压锅炉的炉内处理,具有良好的抑制水垢生成和剥离老垢的作用,阻垢率可达98%。HPMA与锌盐复配时,能有效地防止碳钢的腐蚀。
HPMA为酸性,应避免与皮肤、眼睛等接触,接触后应用大量水冲洗。
包装与储存
HPMA为塑料桶包装,每桶25kg或由用户确定。贮存期为十个月。
有机阻垢剂分子中呈负电性的功能基团可能会与难溶钙盐表面上带有正电的钙离子通过库仑静电势相互作用,但由于CaCO3 晶体和CaSO4 晶体每一个晶面上的Ca-Ca 严格按照一定 的生长规律排列,只有当有机阻垢剂分子中功能基的空间尺度与晶面金属离子的间距匹配时,才会产生 的吸附行为,从而阻塞成垢离子的进一步沉积而抑制晶体的生长发育。
结论:①总体呈电中性的五种聚合物分子中,羧基氧原子所带 的负电荷较多,容易与无机垢晶体生长面上的Ca2+之间形成库仑相互作用;同时,AA-AMPS 共聚物中, 磺酸基团的三个氧原子所带负电荷分别为−0.8815,−0.8531 和−0.6620,POCA 分子中膦酰基基团上的三 个氧原子的负电荷分别为−0.8785,−0.6954 和−0.7512;磺酸基团的三个氧原子所带负电荷分别为−0.8773, −0.8580 和−0.6685,远比羧基氧原子上的负电荷多,从而提高了原子之间的亲和力,使POCA和AA-AMPS 共聚物的抗氧化能力、抗水解能力、耐温性能以及对锌离子的稳定性能等比单纯的聚丙烯酸有较大的改 善,这与实验结果是一致的。
几种聚合物中均有氧原子对的空间距离接近0.8nm,与二水硫酸钙的(110)晶面的近邻钙离子对的间距接近,因此这几种聚合物对二水硫酸钙都有一定的抑制能力,比较吸附位的数目和匹配效果, POCA 和AA-AMPS共聚物对硫酸钙的抑制效果好。理论计算结果与实际评价的结论是一致的。
HPMA工业生产中大量的循环冷却水要被反复使用,随着溶液中离子浓度的提高,水的结垢倾向增大。CaCO_3垢的沉积是工业中具挑战性的问题,因为结垢现象会引起传热效率降低、管路堵塞和设备损坏等。使用阻垢剂是应对这一问题常用的方法。采用CaCO_3沉积法考察了三种阻垢剂的静态阻垢性能,利用X射线衍射仪(XRD)对CaCO_3垢样进行晶型分析、采用扫描电镜(SEM)观察固体形貌,傅里叶红外光谱仪(FT-IR)对垢样表征。结果表明,阻垢率随着阻垢剂的投加量增大而提高,在较高浓度下三种阻垢剂都表现出了“阈值效应”;阻垢HPMA、AA/MAHPMA,其中PHPMA在80℃恒温10h下阻垢率可达95.9%;加入阻垢剂以后,CaCO_3的微观形貌发生显著变化
HPMA聚马来酸酐在敞开式循环冷却水系统运行过程中,结垢、腐蚀和微生物滋生是其面临的主要问题,这些问题会使换热效率降低,继而引发系统堵塞,不利于安全生产。关于系统结垢的处理,当前的方法主要是以化学药剂为主,但这种方法会造成二次污染。因此,需要发展一种、及低成本的阻垢技术。本论文采用电解阻垢法对敞开式循环冷却水进行处理,利用水及成垢离子在低压电场作用下的电化学特性,降低水质硬度,达到阻垢的目的