способ ингибирования коррозии металлов
Классы МПК: | C23F11/14 азотсодержащие соединения |
Автор(ы): | Абдрахманов Ильдус Бариевич (RU), Мустафин Ахат Газизьянович (RU), Колбин Александр Михайлович (RU), Хуснитдинов Рамиль Нуритдинович (RU), Казарьянц Светлана Анатольевна (RU), Хуснитдинов Камиль Рамильевич (RU), Салихов Шамиль Мубаракович (RU), Чернова Валентина Анатольевна (RU) |
Патентообладатель(и): | Государственное учреждение "Научно-исследовательский технологический институт гербицидов и регуляторов роста растений с опытно-экспериментальным производством Академии наук Республики Башкортостан" (RU) |
Приоритеты: |
подача заявки:
2010-07-08 публикация патента:
20.04.2012 |
Изобретение относится к ингибиторам коррозии и может быть использовано для защиты от коррозии трубопроводов и оборудования, контактирующего со сточными водами, в нефтяной отрасли промышленности. Способ включает добавление в водную среду ингибитора коррозии, при этом в качестве ингибитора коррозии используют 2,6-ди-(2 1-циклoпeнтeн-31-ил)aнилин с концентрацией 25-200 мг/л. Способ осуществляют в водных средах, различающихся по степени минерализации. Технический результат: повышение степени защиты металлов от коррозии при снижении концентрации ингибитора. 2 з.п. ф-лы, 1 табл., 3 пр.
Формула изобретения
1. Способ ингибирования коррозии металлов, включающий добавление в минерализованную водную среду ингибитора коррозии, отличающийся тем, что в качестве ингибитора коррозии используют 2,6-ди-(2 1-циклопентен-31-ил)анилин.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что указанный ингибитор коррозии добавляют с концентрацией 25-200 мг/л.
3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что указанный ингибитор коррозии добавляют в водную среду различной степени минерализации.
Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к способу защиты металлов от коррозии в минерализованных водных средах ингибиторами и может быть использовано при защите от коррозии трубопроводов и оборудования, контактирующего со сточными водами, в нефтяной отрасли промышленности.
Известны способы защиты стали от коррозии с помощью ингибиторов на основе ароматических и гетероциклических соединений: продукт конденсации бензиламина с уротропином (ТУ 6-02-1192-79. Ингибитор коррозии БА-6. Введ. 01.01.80. 13 с.); смесь алкилбензилпиридина и циклического амина (ТУ 6-46893387-34-90. Ингибитор коррозии КИ-1. Введ. 01.07.90. 12 с.); смесь производных толуилендиизоцианатов (ТУ 6-03-31-81. Ингибитор коррозии ТДА. Введ. 01.02.82. 13 с.); производные алкилпиридинийхлоридов (ТУ 6-01-530-70. Ингибитор коррозии Катапин Б-300. Введ. 01.01.71. 13 с.); четвертичная соль пиридиния (ТУ 6-01-11-15-72. Ингибитор коррозии КПИ-3. Введ. 01.02.73. 14 с.).
Однако указанные ингибиторы не обладают высокой эффективностью защиты в минерализованных водных средах.
Ближайшим аналогом по структуре и эффективности является ингибитор коррозии ПБ-5, представляющий собой продукт конденсации анилина и уротропина (ТУ 6-01-28-92. Ингибитор коррозии ПБ-5. Введ. 01.01.93. 11 с.)
Недостатком указанного ингибитора является низкая его эффективность в минерализованных водных средах.
Задачей настоящего изобретения является создание эффективного способа защиты металлов от коррозии в водных средах различной степени минерализации, обеспечивающего высокую степень защиты металлов от коррозии при снижении концентрации ингибитора.
Решение поставленной задачи достигается тем, что способ ингибирования коррозии металлов включает добавление в водную среду ингибитора коррозии, в качестве которого используют 2,6-ди-(21-циклопентен-31-ил)анилин. Указанный ингибитор коррозии используют с концентрацией 25-200 мг/л в водных средах, различающихся по степени минерализации.
Ингибитор 2,6-ди-(21-циклoпeнтeн-31-ил)aнилин формулы
получают прямым алкенилированием анилина 3-хлорциклопентеном в присутствии хлористого алюминия (Абдрахманов И.Б. Амино-перегруппировка Кляйзена и превращения орто-алкенилариламинов. - Дис. докт. хим. наук. - Уфа: УрО БНЦ Институт химии АН СССР, 1989).
Испытания защитного действия 2,6-ди-(2 1-циклoпeнтeн-31-ил)aнилинa в качестве ингибитора коррозии стали в минерализованных водных средах проводили в лабораторных условиях гравиметрическим методом в соответствии с ГОСТ 9506-89 «Ингибиторы кислотной коррозии».
В качестве рабочих сред использовали модель сточной воды состава, г/л: NaCl - 111,5; CaCl2·6H2O - 10,8; CaSO 4·2H2O - 0,3; MgCl2·6H 2O - 6,0. В качестве образцов-свидетелей использовали образцы стали марки 3 (ГОСТ 380-90).
Обезжиренные и высушенные до постоянного веса образцы из стали 3 помещали в рабочую среду на 6 часов при 20°С с добавлением предложенного ингибитора и без него. По истечении времени выдерживания образцы тщательно промывали в струе воды, погружали на 5-10 минут в раствор щелочи и вновь промывали проточной водой и сушили до постоянного веса. Далее образцы взвешивали с точностью до 0,0002 г.
Скорость коррозии (Р), степень защиты стали от коррозии (Z) определяли в соответствии с формулами (1) и (2)
где m1-m2 - изменение массы, г;
S - площадь образца, м2;
t - время испытания, ч;
где p1 - скорость коррозии в среде без ингибитора, г/м2ч;
р 2 - скорость коррозии в ингибированной среде, г/м2 ч.
Сущность заявленного технического решения подтверждается примерами конкретного выполнения.
Пример 1
Синтез 2,6-ди-(21циклoпeнтeн-31 -ил)aнилинa
К 0,5 моля анилина в растворе 50 мл бензола добавляют 1,0 моля 3-хлорциклопентена и 0,9 моля хлористого алюминия. Полученную смесь термостатируют при температуре 130°С 5 часов. Получают 60 г (90%) 2,6-ди-(21-циклoпeнтeн-3 1-ил)aнилина - маслянистая жидкость с т.кип. 137°С. (с.227)
Найдено, %: С 84,96; Н 9,87; N 4,52; C 21H31N.
Вычислено: С 84,85; Н 10,43; N 4,71.
ИК-спектр: 980, 1680, 3320, 3410.
Спектр ЯМР Н, (СДС1, м.д, 1, Гц): 1,25 д (9Н, 3СН 3); 1,58 д (9Н, 3СН3); 3,23 м (3Н, 3СН); 3,42 с (2Н, NH2); 5,38 м (6Н, 3СН=СН); 6,58 с (2Н, Аr).
Пример 2
Испытания эффективности защитного действия 2,6-ди-(21-циклoпeнтeн-31-ил)анилина в качестве ингибитора коррозии стали проводят по вышеописанной методике.
В минерализованной водной среде скорость коррозии без ингибитора составляет 0,52 г/м2ч, а в присутствии 200 мг/л 2,6-ди-(21-циклoпeнтeн-3 1-ил)анилина (далее реагента) - 0,026 г/м2ч.
Степень защиты от коррозии в указанных условиях составляет 95,0%.
Пример 3
Испытания эффективности защиты от коррозии прототипом (ингибитор ПБ-5) проводят аналогично примеру 2.
Скорость коррозии в минерализованной водной среде составляет 0,52 г/м2ч без реагента и 0,36 г/м2ч в присутствии 200 мг/л прототипа. Степень защиты в указанных условиях составляет 30,8%.
В таблице представлены остальные примеры испытания 2,6-ди-(2 1-циклопентен-31-ил)анилина в качестве ингибитора коррозии стали.
Результаты испытаний, приведенные в таблице, свидетельствуют о высокой эффективности предлагаемого ингибитора коррозии стали в минерализованных средах, содержащих сероводород. Наиболее высокая эффективность достигается при концентрации ингибитора от 50 до 200 мг/л (степень защиты 90,0-95,0%). При повышении концентрации ингибитора выше 200 мг/л степень защиты существенно не меняется, а при понижении его концентрации ниже 50 мг/л наблюдается резкое снижение степени защиты. В случае прототипа при концентрации 200 мг/л скорость коррозии составляет 0,36 г/м2ч и степень защиты равна 30,8%.
Таблица | |||
Результаты испытаний 2,6-ди-(21-циклoпeнтeн-3 1-ил)aнилинa в качестве ингибитора коррозии | |||
№ п/п | Дозировка, мг/л | Скорость коррозии, г/м2ч | Степень защиты, % |
Контроль | - | 0,52 | - |
2 | 200,0 | 0,026 | 95,0 |
3 прототип | 200,0 | 0,36 | 30,8 |
4 | 100,0 | 0,032 | 93,8 |
5 | 50,0 | 0,042 | 91,9 |
6 | 25,0 | 0,052 | 90,0 |
Преимущества предлагаемого ингибитора коррозии металлов по сравнению с прототипом состоят в следующем:
- высокая степень защиты от коррозии 2,6-ди-(2 1-циклопентeн-31-ил)aнилинoм (90,0-95,0%) по сравнению с прототипом (30,8%).
- снижение скорости коррозии стали в присутствии 2,6-ди-(21 циклoпeнтeн-3 1-ил)aнилинa в 10-20 раз, а в присутствии прототипа - 1,44 раза.
- эффективными дозировками предлагаемого ингибитора являются 50-200 мг/л (степень защиты 90,0-95,0%), а в прототипе даже при дозировках 200 мг/л степень защиты не превышает 49,1%.
Полученные результаты позволяют сделать вывод о высокой эффективности предлагаемого способа защиты металлов от коррозии в водных средах различной степени минерализации, который может найти применение в нефтяной отрасли промышленности.
Класс C23F11/14 азотсодержащие соединения