Защита конденсационно-холодильного оборудования от коррозии в оборотных водах с помощью ингибиторов приобретает в настоящее время все большее значение. Применение ингибиторов для замедления коррозии позволяет значительно продлить срок службы оборудования, а также использовать в агрессивных средах недорогостоящие углеродистые и низколегированные стали и сплавы. Ингибиторы в системах оборотного водоснабжения позволяют в ряде случаев решить проблему борьбы с солеотложениями и биообрастаниями. На эффективность этого вида защиты влияют многочисленные факторы, поэтому универсальных ингибиторов не существует. Применительно к типу ингибитора и конкретному качественному составу воды каждого НПЗ необходимы специальные разработки.
На нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятиях распространение получил органический ингибитор ИКБ-4«В» [56]. Защитный эффект от его применения достигает для углеродистой стали 93 %, количество солеотложений и биообразований сокращается на 60—70 %.
Из неорганических ингибиторов используются фосфаты, хроматы и их композиции с сульфатом цинка. На Ново-Уфимском НПЗ в течение ряда лет производится обработка оборотной воды так называемым комплексным замедлителем коррозии — сульфатом цинка и ортофосфорной кислотой [57]. По данным завода скорость коррозии снижается на 85 %, осадкообразования — на 75 %.
На Нижнекамском нефтехимическом комбинате в условиях беспродувочной системы применяется цинк-бихромат-фосфатный ингибитор, что позволило увеличить срок службы трубных пучков из углеродистых и кремнемарганцовистых сталей от 1—4 до 14 лет, латуней — от 4 до 8—30 лет.
Неорганические ингибиторы
Хроматы (Na2Cr2О7, Ка2Cr2О7, К2СrО4, Li2СrО4, (NH4)2CrO4 и др.). Ингибиторы этого типа обладают наиболее высокой защитной способностью в водных средах по отношению к сталям, латуням, меди, алюминию, но не защищают от коррозии свинец [9, 58]. В отношении стального оборудования защитное действие хроматов обусловлено их хемосорбцией, приводящей к окислению поверхности металла и формированию смешанной оксидной пленки Fе2О3 + Сr2О3 [59].
Рис. 10.6. Влияние соотношения Zn2+/CrO2-4 на скорость коррозии углеродистых сталей (условия: концентрация СrО2-4 - 7,8 мг/л; pH - 6,5; в отсутствие ингибитора скорость коррозия 0,86 мм/год) [59]
Концентрация хроматов, необходимая для защиты металла от коррозии, определяется главным образом составом воды и зависит от температуры. В водах с общим солесодержанием 100 и 1200 мг/л для достижения соизмеримых защитных эффектов необходима добавка соответственно 10 и 50 мг/л бихромата натрия, при этом скорость коррозии составляет около 0,01 г/(м2-ч) [50]. С ростом температуры воды защитная концентрация хроматов увеличивается. Для обработки охлаждающей воды начальная концентрация хроматов должна составлять 500—1000 мг/л [59], затем концентрацию ингибитора необходимо снижать до 200— 250 мг/л. Эффективность хроматов мало зависит от pH и температуры воды соответственно в интервале 6—11 и 38—66 °С. Введение низких концентраций хроматов в охлаждающую воду (15—25 мг/л) повышает окислительную способность раствора и способствует образованию на поверхности стали защитной пленки γ-Fe2O3. При этих концентрациях эффективность не зависит от pH и состава воды.
Хроматы как анодные ингибиторы при недостаточной концентрации увеличивают скорость коррозии, при этом наблюдается питтинг. Этот фактор неблагоприятно сказывается в условиях промышленного применения, где трудно постоянно поддерживать концентрацию ингибитора на одном уровне. Применение одного бихромата в концентрации 1—2 мг/л вызывает увеличение скорости коррозии от 0,5 (без применения ингибитора) до 0,8—1,2 мм/год [61].
Для повышения эффективности защитного действия хроматов используется их смесь с солями цинка (хлоридом или сульфатом), Синергетическое действие ионов CrO2-4 и Zn2+ наблюдается уже при содержании одного из компонентов около 5 %, а оптимальное содержание цинка находится в пределах 20— 80 % (рис. 10.6). Цинк-хроматный ингибитор широко применяется в системах для защиты адмиралтейской латуни, алюминиевых сплавов, оцинкованной стали. Обычно в рециркулирующую воду вводят по 10 мг/л цинка и хроматов. Эффективность цинк-хроматного ингибитора мало зависит от температуры, состава воды и pH в пределах 5,5—7,5. Введение 5—10 мг/л Zn2+ совместно с хроматами (до 20 мг/л по CrO2-4) значительно снижает скорость локальной коррозии. В воду, содержащую до 100 мг/л ионов хлора и сульфата, рекомендуется вводить 1— 10 мг/л бихромата натрия и 0,5—2 мг/л сульфата цинка (по цинку); для воды, содержащей от 100 до 500 мг/л хлорид- и сульфат-ионов, концентрация бихромата натрия должна составлять 5—25 мг/л, сульфата цинка — 1—2 мг/л [68]. Однако этот ингибитор неэффективен в случае загрязнения поверхности металла отложениями солей кальция и при pH выше 7,5 не ингибирует осаждение СаСО3 и CaSO4. Эти недостатки устраняются путем введения аминотриметиленфосфоната, препятствующего осаждению солей кальция, расширяющего диапазон действия ингибитора до pH 9 и очищающего поверхность металла путем диспергирования отложений кальциевых солей. Отмечается [63, 64] высокая эффективность в оборотных водах с солесодержанием более 2000 мг/л применения цинк-бихромат-фосфатного ингибитора.
В качестве ингибиторов коррозии черных и цветных металлов при определенных условиях могут использоваться композиции бихромата натрия с нитратом натрия, фторидом натрия, сульфатом цинка, вольфраматом натрия, нитритом натрия и лимонной кислотой. В ряде случаев лучшими защитными свойствами обладают органические хроматы, например хроматы циклогексил- и изобутил амина.
Высокая эффективность, относительно низкая стоимость хроматов, возможность применения для защиты различных металлов, а также их биоцидные свойства являются положительными при их применении в качестве ингибиторов коррозии оборудования оборотного водоснабжения. Однако они высокотоксичны, что сдерживает их широкое применение.