湖北本心环保科技股份有限公司
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发布时间: 2016 - 03 - 01
BXH-101水溶性咪唑啉缓蚀剂 BXH-101水溶性咪唑啉缓蚀剂主要组分为咪唑啉聚氧乙烯醚,是油溶性咪唑啉经环氧化而成的非离子表面活性剂。水溶性好,缓蚀性能优良,是石油、天然气开采、炼制过程中常用的缓蚀剂。具有以下特点:(1)缓蚀性能优良。可与金属表面发生较强的化学吸附和物理吸附,形成一层坚韧的保护膜阻止水相腐蚀。(2)可与多种缓蚀剂复合,产生明显的协同效应,大幅提高其缓蚀效率。(3)与中和胺有较好的相溶性,可复配成性能良好的中和缓蚀剂、加氢缓蚀剂等,作用于炼厂常减压、催化裂化、加氢等装置塔顶低温冷凝冷却部位的防腐。(4)不含Cl、P和金属离子,水溶性好,使用后残余组分进入水相,对后续加工无影响。(5)具有良好的抗乳化性能,减少冷凝水乳化倾向,确保冷凝水氨氮、COD、含油量符合控制指标。 技术指标外观:棕色液体溶解性能:溶于醇和水有效组分含量:≥98%pH(1%水溶液):≥8.0 产品用途1、原油、天然气开采、集输过程的防腐蚀。2、炼厂常减压、催化裂化、加氢等装置塔顶低温冷凝冷却部位的防腐蚀。3、设备酸洗、电镀工艺、机加工零部件的防腐蚀。 使用方法用水稀释使用,或与其它缓蚀剂复配使用。 包装、贮存与安全1、25L塑料桶、200L铁桶或塑料桶包装。2、本品应置于干燥、阴凉、通风处密闭常温保存。有效期1年。3、远离火源,其它信息请参阅MSDS。
发布时间: 2016 - 03 - 02
BXH-102油溶性咪唑啉缓蚀剂原液  BXH-102是烷基咪唑啉结构的碱性有机中间体,是良好的吸附型油溶性缓蚀剂。溶于醇类和矿物油等非极性溶剂中,在水中呈分散状态不能完全溶解。分子中的咪唑啉环状结构可以强力吸附在金属表面,形成一层致密的分子膜结构,将亲水表面改变为疏水表面,从而能很好抑制CO2、H2S、HCl等酸性介质对金属的腐蚀。(1)缓蚀性能优良,可与金属表面发生较强的化学吸附和物理吸附,形成一层坚韧的保护膜阻止水相腐蚀。(2)有清净功能,对金属表面起清洗作用,可阻止铵盐聚结及由此产生的垢下腐蚀。(3)具有良好耐热稳定性,分解温度大于460℃。在280℃时仍保持热稳定性,可以随原料油一起进入后续系统,保护范围宽。(4)不含磷、氯、重金属等有害物质,对下游产品性能无影响。 技术指标外观:棕红色液体有效含量:≥95%溶解性:溶于醇、烃类等有机溶剂密度(20℃):0.90~1.00g/cm3  凝固点:≤20℃闪点(闭口):≥60℃ 产品用途1、原油、天然气开采、集输过程的防腐蚀。2、炼厂常减压、催化裂化、加氢等装置塔顶低温冷凝冷却部位的防腐蚀。3、设备酸洗、电镀工艺、机加工零部件的防腐蚀。 使用方法用醇类、芳烃类和矿物油等溶剂稀释使用,或与其它缓蚀剂复配使用。 包装、贮存与安全1、25L塑料桶、200L铁桶或塑料桶包装。2、本品应置于干燥、阴凉、通风处密闭常温保存。有效期2年。3、远离火源,其它信息请参阅MSDS。
发布时间: 2016 - 03 - 07
BXH-103无磷高温缓蚀剂原液 BXH-103无磷高温缓蚀剂原液是一种含N、O等强极性基团的高分子表面活性剂,不含磷、氯和金属及其它对催化剂有毒的物质,对下游产品和加工过程无影响。油溶性好,沸点高。具有良好耐热稳定性,分解温度大于500℃,不仅其极性基团对金属表面有很强的吸附力,能在金属表面形成紧密的单分子或多分子吸附膜,而且能与金属表面发生化学作用,形成类似于316、317不锈钢的钝化膜,阻止高温环烷酸与金属接触而起到抑制腐蚀的作用。技术指标外观:琥珀色至棕褐色粘稠液体有效含量:≥95%溶解性:溶于芳烃等非极性有机溶剂密度(20℃): 0.90~1.00g/cm3产品用途1、加工高酸高硫的常减压蒸馏装置高温部位设备及管线的防腐蚀。2、用柴油、煤油等溶剂稀释,配置成无磷高温缓蚀剂。 使用方法加热融化,再用芳烃、柴油等有机溶剂稀释使用。 包装、贮存与安全1、50L塑料桶、200L塑料桶或铁桶包装。2、本品应置于干燥、阴凉、通风处密闭常温保存。有效期2年。3、远离火源,其它信息请参阅MSDS。
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使用油浆阻垢剂需要注意的问题

日期: 2017-08-23
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油浆系统是催化分馏系统的核心,而油浆阻垢剂是油浆系统正常运行的关键。油浆系统运行好坏直接影响整套催化装置的安、稳、长、优生产。近年来,随着原料油的密度越来越重,导致油浆系统的结垢越发严重,轻者造成装置减产,重者迫使装置停工。能够顺利解决这一问题的油浆阻垢剂的重要性不言而喻,下面就为大家介绍使用时应该要注意的问题。

使用油浆阻垢剂需要注意的问题


第一、对阻垢剂加注时间把握的问题

虽然优质的油浆阻垢剂具有良好的除垢效果,但等到结垢后再注入阻垢剂可能会造成积垢脱落阻塞换热器管束的现象,影响装置的安稳生产。同时,从机理来看,由于油浆阻垢剂能保护金属表面,消除其对聚合反应的催化性能和对聚合产物的粘结性能。因此在开工时即连续加注油浆阻垢剂将有利于操作,也更有利于阻垢效果的发挥。

第二、确定加注量的问题

阻垢率与油浆阻垢剂添加量关系成正比,随着剂量的加大,阻垢率逐步提高,再加大剂量对阻垢率的提高已无明显影响。工业应用时最好针对本装置油浆的阻垢率与油浆加剂量关系曲线确定合适的剂量,以获得好的阻垢效果及最佳经济效益。确定所需剂量后,开始加入时使用较大量,其后即可以按阻垢剂的损失确定添加量。在分馏塔操作条件下,阻垢剂随油浆循环使用,通常不会分解失效。

如今,油浆阻垢技术经济效益显着,对预防和解决油浆系统结焦结垢现象有积极作用,并且也得到了大家的公认。而凭借解决结垢问题效果颇佳,一跃成为市场上热销的油浆阻垢剂也与国内同类产品相比更占优势。而即使如此,如果不注意对以上问题的处理,也无法使其发挥出显着的作用,所以切勿忽视这些问题的重要性为好。

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相比于国外在油田用缓蚀剂的研发使用,国内在油田用缓蚀剂的研制使用相对较晚,但随着国内对于油田用缓蚀剂需求的增加,及国家研发机构对于这一块的重视使国内油田用缓蚀剂有了质的飞跃,促使不可缺少的油田用缓蚀剂使用功效愈发明显,下面本文就相关内容做简单说明。一、腐蚀控制机理模型的进一步建立由于缓蚀剂体系的复杂性,以往的研究集中在用电化学和表面分析探讨缓蚀剂结构参数与缓蚀性能的关系,而对用量子化学计算缓蚀剂与材料的相互作用研究甚少,将这3种方法结合,能建立更为完善的腐蚀控制机理模型,对于提升综合功效有更为显着的保障,是供应专业的油田用缓蚀剂最为显着的技术提升。二、针对性技术的不断提升面向工程的神经网络技术、模糊数学、灰色系统理论发展很快,已运用于腐蚀科学。用这些技术研究缓蚀剂,在预测缓蚀效率、模拟缓蚀行为有近一步的保障。科技的大力推广也为油田用缓蚀剂功效的愈发明显提供了基础保障。三、环保生产理念的融入...
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