[发明专利]一种新型水处理阻垢杀菌剂及其制备方法在审
申请号: | 201711492031.3 | 申请日: | 2017-12-30 |
公开(公告)号: | CN108586349A | 公开(公告)日: | 2018-09-28 |
发明(设计)人: | 张正亮;潘浩;张旭鸿;张柏顺;张孝国 | 申请(专利权)人: | 仙桃市信达化工有限责任公司 |
主分类号: | C07D233/84 | 分类号: | C07D233/84;A01N35/02;A01N43/50;A01P1/00;A01P13/00;C02F5/12;C02F1/50 |
代理公司: | 武汉智嘉联合知识产权代理事务所(普通合伙) 42231 | 代理人: | 周伟 |
地址: | 433000 *** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 磺基 杀菌剂 阻垢 磺基乙酸 制备 新型水处理 次氯酸钠 乙醇酸 卤代 合成 杀菌灭藻剂 循环水水质 长期稳定 高效阻垢 工艺步骤 缓蚀效果 尿素合成 去离子水 杀菌灭藻 抑制细菌 投加量 重量份 醇化 返酸 液碱 溴化 溴素 尿素 杀菌 盐酸 排污 | ||
本发明公开了一种新型水处理阻垢杀菌剂及其制备方法,其特征在于:由下列原料(按重量份):磺基乙酸14~18份、次氯酸钠7~9份、尿素15~21份、液碱18~21份、溴素40~50份、盐酸3~5份、去离子水5~12份,通过磺基乙酸与次氯酸钠卤代合成磺基乙醇酸、卤代磺基乙酸醇化及返酸化、磺基乙醇酸与尿素合成磺基海因、磺基海因溴化合成二溴磺基海因等工艺步骤制备阻垢杀菌剂,该阻垢杀菌剂兼具抑制细菌杀菌和高效阻垢缓蚀效果;保持循环水水质稳定,同时大大减少由于突击杀菌灭藻造成的排污;随着药剂的长期稳定投加,将明显减少杀菌灭藻剂的投加量。
技术领域
本发明涉及一种新型水处理阻垢杀菌剂及其制备方法,属于工业水处理技术领域。
背景技术
工业循环冷水系统投入运行,循环水处理主要需要解决两个问题:一是阻垢缓蚀;二是杀菌灭藻。
目前,用于水循环水处理性价比高、环保亲和性较好的的方法就是投加水处理药剂,药剂主要有清洁剂、预膜剂、分散剂、阻垢缓蚀剂、杀菌灭藻剂、粘泥剥离剂等。其中最常用的药剂为阻垢缓蚀剂和杀菌灭藻剂。这两种药剂的一般分别投加,尤其是杀菌灭藻剂中的非氧化性杀菌灭藻剂常采用冲击性投加,这就会出现几种境况,其一,连续投加氧化性杀菌灭藻剂,循环水中的菌藻易产生抗药性,结合冲击投加非氧化性杀菌灭藻剂又会导致循环水水质在长期运行中出现大幅度水质波动,不利于循环水系统的长期稳定;其二,氧化性杀菌灭藻剂和非氧化性杀菌灭藻剂都采用冲击投加时,水质波动幅度较连续投加和冲击投加结合更大,而且易造成排污量明显增加,这些问题明显未能有效阻垢缓蚀、杀菌灭藻,又会增加新的排污处理工作。
发明内容
本发明要解决的问题是现有工业循环冷水系统的阻垢缓蚀、杀菌灭藻,使循环水系统的长期稳定,减少排污量,提供一种新型水处理阻垢杀菌剂及其制备方法,通过自动加药装置加入到循环水池中,药剂兼具抑制细菌杀菌和高效阻垢缓蚀效果;保持循环水水质稳定,同时大大减少由于突击杀菌灭藻造成的排污;随着药剂的长期稳定投加,将明显减少杀菌灭藻剂的投加量。
为解决上述技术问题,本发明采用的技术方案是:一种新型水处理阻垢杀菌剂,其特征在于:由下列原料(按重量份):磺基乙酸14~18份、次氯酸钠7~9份、尿素15~21份、液碱18~21份、溴素40~50份、盐酸3~5份、去离子水5~12份经反应加工制成阻垢杀菌剂。
一种新型水处理阻垢杀菌剂的制备方法,其工艺步骤:
在反应釜中,所述磺基乙酸与所述次氯酸钠进行合成卤代磺基乙酸反应合成磺基乙醇酸。
在反应釜中,所述磺基乙酸投放至反应釜中,开启搅拌器和循环水,保温60~65℃,缓慢滴加次氯酸钠,持续检测体系内碱度不再明显上升,即反应完成合成1-氯1-磺基乙酸与氢氧化钠;其中,所述磺基乙酸与次氯酸钠反应的摩尔比为1:1,质量比为140:74。
所述1-氯1-磺基乙酸中缓慢滴加液碱,至氯离子含量不再上升为止,反应合成1-氯1-磺基乙酸纳,控制反应温度60~70℃,所述液碱为氢氧化钠且过量,所述1-氯1-磺基乙酸与氢氧化钠反应的摩尔比为1:4.5~5.2,醇化过程中的氯化钠产出率≥98%。
所述1-氯1-磺基乙酸纳中投加盐酸至反应釜内溶液pH呈现弱酸性,pH=3~6,反应合成磺基乙醇酸,控制反应温度25~30℃,所述盐酸轻微过量,所述1-氯1-磺基乙酸纳与盐酸反应的摩尔比为2.2:1;醇化完成后的返酸化氯化钠产出率≤1%。
所述磺基乙醇酸溶液经萃取后与尿素混匀放入反应釜中,保温60~65℃,反应3.5~4小时,进行缩合反应合成磺基海因,所述磺基海因溶液经脱水后得到白色结晶加入到反应釜中;其中,磺基乙醇酸与尿素反应的摩尔比为1:1~1.2;磺基海因的产出率达到63~65%,停止反应。
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