化学防汚剤は、ボイラー給水処理で使用される防汚剤と腐食防止剤の混合物です。これらの製品のいくつかは、脂肪族ポリアミンを使用してパイプの表面をコーティングします。
ヘラミン
ヘラミンは、アミンとポリアミンをベースにしたボイラー給水処理剤です。[1]ヘラミンは、スイスのヘラミンテクノロジーホールディングSAの登録商標です。ヘラミン製品は特許を取得しており、2016年には以下の特許が存在します:EP1045045、JP4663046、HK1032080、BR9903614。化学的には、ヘラミンのほとんどのタイプは、メーカーによって「水溶液中のポリアミンとポリカルボキシレートの混合物」であると説明されていますが、揮発性アミン、アンモニア、高分子電解質、有機ポリマー、溶存酸素のスカベンジャーを使用するものもあります。
従来の水処理方法とは対照的に、その作用は表面の予防的保護に基づいています。ヘラミンは膜を形成します (つまり、利用可能な多数の「膜形成アミン」の 1 つです)。これは、金属および酸化物表面に対するヘラミンの親和性により、蒸気ボイラーおよび配管システムの水側壁の腐食および汚れを防止します。ヘラミンの存在下で形成される結晶は分離されるため、それ自体が集合する傾向はありません。したがって、堆積物の固化が抑制されます。すでに存在する酸化物表面堆積物は徐々に除去されます。ボイラーでは、ボイラー壁から除去しやすい細かい液体泥が生成されます。
ヘラミンは、現代の亜臨界水発電所ボイラーで採用されている高温高圧下でも、著しく分解しません[要出典] 。ヘラミン処理は、蒸気発生器、温水・温水配管システム、過熱装置、冷却回路などで効果的に使用でき、腐食や汚れの難しい問題のいくつかを軽減できます。ただし、ヘラミンを使用すると、水の陽イオン伝導率が増加する傾向があります。 [1]
フィネアミン
Fineaminは、フィルム化ポリアミンと分散ポリマーに基づく防食水処理技術です。アミンベースの技術は、スイスのジュネーブにある h2o facilities SA によって製造されており、ISO9001:2015 および ISO14001:2015 の認証を受けています。化学的には、Fineamin 製品は製造元によって「水溶液中のポリアミンとポリカルボキシレートの混合物」と説明されていますが、[2]一部には揮発性および中和性アミン、有機ポリマー、および/または有機酸素除去剤(DEHA) も含まれています。
Fineamin は、すべての金属表面に保護用の均質な膜を形成して反応し、既存のマグネタイト層を改善し、水の持ち越しや残留酸素に対するバリアとして機能します。熱伝達を低下させることなく電解質と金属表面の接触を防ぎ、その存在下で形成される結晶は分離され、蓄積の傾向が抑制されます。既存の腐食生成物や堆積物は分散され、穏やかに除去されます。
ファイネアミン処理は、蒸気ボイラー、温水・温水配管システム、過熱装置、冷却回路 の腐食や汚れの防止に使用されます。
ファイネアミンは環境に優しい技術で、現代の発電所のボイラーで必要とされる高温高圧下でも著しく分解しません。[ 3 ]分解率が非常に低いため、最大圧力 220 bar、最大温度 540°C の蒸気水回路で使用できます。[4]ファイネアミンは、ほとんど無視できる量のアンモニアと酢酸を生成します。投与された製品 1 ppm に対して 1 ppb という低さです。ただし、ファイネアミンを使用すると、水の陽イオン伝導率が上昇する傾向があります。 [5]この処理は、ボイラー給水と蒸気に対してアルカリ化効果ももたらします (pH が最適な値に維持されます)。
Fineamin はTÜV の要件に従って開発されており、以下の認証を取得しています。
- 容易に生分解性であり、Eurofins Ecotoxicologie Franceによる生分解率は90%です(試験報告書番号20FER6-1175 – 2020/12/09)[6]
- 地域暖房に安全 - ルール地方衛生研究所 (DIN EN 1717 および DIN 1988-100) によって独立してテストされ、地域暖房システムおよび家庭用温水生成での使用に適していることが承認されています。
- 食品産業におけるボイラー、蒸気ライン、冷却システムの処理に適しています(G6 - この製品は、発生した蒸気が食用製品に接触する可能性のあるボイラーや蒸気ライン(G6)の処理に適しています) - NSF登録番号:165458。[7]
参照
参考文献
- ^ ab Bursik, A. (2004). 「ポリアミン/アミン処理 - ドラムボイラーによる高圧サイクルの調整のための合理的な代替手段」(PDF)。発電所化学。6 (9): 549–555。2007-10-09にオリジナル(PDF)からアーカイブ。
- ^ Fineamin SA (2020年6月30日). 「Film-forming Amines」 . 2021年5月20日閲覧。
- ^ Barbu, C.; Adam, A.; Lapadat, A. (2019). 「エネルギーまたは産業用蒸気発生器の給水調整のための最新ソリューションとして FINEAMIN を使用した場合の効果に関する研究」。2019国際エネルギー環境会議 (CIEM)。電気電子技術者協会。pp. 544–548。doi :10.1109/ CIEM46456.2019.8937596。ISBN 978-1-7281-1533-7. S2CID 209457090 . 2021年5月20日閲覧。
- ^ Bezzoli, Pierre; Cramer, Karsten (2009). 「有機植物サイクル処理化学物質 - PowerPlant Chemistryインタビュー」PowerPlant Chemistry . 11 (10): 45–47 . 2021年5月20日閲覧。
- ^ A.Bursik、「ポリアミン/アミン処理 - ドラムボイラーによる高圧サイクルの調整のための合理的な代替手段」、Power Plant Chemistry、2004、(6)9。http://www.ppchem.net/issues/09-04.php 2017-10-12にWayback Machineでアーカイブ
- ^ Renouf, E. (2020). 「易生分解性の評価:OECD 301 Aガイドラインに従った溶存有機炭素の減少」。Eurofins Ecotoxicologie France。Fineamin SA 。 2021年5月20日閲覧。
- ^ 「NSF Internationalの専有物質および非食品化合物登録ガイドラインへのFineamin 39Fの登録」NSF International / 非食品化合物登録プログラム。2019年。 2021年5月20日閲覧。
