编辑: 雷昨昀 2015-02-22
第43 卷2015 年12 月云南电力技术YUNNAN ELECTRIC POWER Vol?

43 No?

6 Dec?

2015 利用络合剂提高碳钢耐蚀性的应用 陈晓锟1 ? 李启平1 ? 郭新良2 (1? 云南省电力投资有限公司? 昆明 650011? 2.

云南电网有限责任公司电力科学研究院? 昆明 650217) 摘要: 介绍了利用 EDTA 的络合特性? 除去锅炉受热面金属腐蚀产物并生成氨羧络合铁盐? 高温下此氨羧络合铁盐分解 并在金属表面形成保护膜的工作原理、 实施工艺流程? 通过此工艺实施? 可达到改善机组启动期间汽水品质、 使金属表 面洁净并使碳钢的耐腐蚀性能明显提高的目的? 关键词: EDTA? 氨羧络合铁盐? 耐蚀性 Application on Corrosion Resistance Improvement of Carbon Steel by Furnace EDTA Handling CHEN Xiaokun1 ? LI Qiping1 ? GUO Xinliang2 (1? Yunnan Provincial Power Investment Co? ? Ltd? ? Kunming 650011? China? 2? Yunnan Electric Power Research Institute? Yunnan Power Grid Co? ? Ltd? ? Kunming 650217? China) Abstract: This article introduces mechanism and process of an iron salt coordinated with amine and carboxyl ? which is generated by employing of EDTA to react with metal corrosion products on the heating surface of boiler? decomposes at high temperature to form a protective film on the surface of metal? By using this process will improve the qualities of water and gas in the boiler unit at the period of starting the unit? which leads to the objective of cleaning the surface and enhancing corrosion resistance of carbon met~ al? Key words: EDTA? iron salt coordinated with amine and carboxyl? corrosion resistance 中图分类号: TG4 文献标识码: B 文章编号: 1006-7345 (2015) 06-0004-03

0 前言 利用 EDTA 络合除去金属表面铁的氧化物形 成氨羧络合铁盐、 形成的络合铁盐在高温下分解 并在金属表面形成耐蚀膜的这一特性? 使金属表 面清洁并形成保护膜的一种水处理技术? 在锅炉 启动初期? 通过实施炉内 EDTA 处理? 可除去受 热管金属内表面腐蚀产物? 避免腐蚀产物由于高 温作用发生二次 转型 并在受热管内部局部区 域形成较松软的铁垢? 从而改善机组启动期间汽 水品质? 并提高锅炉传热效果和碳钢耐蚀性能?

1 EDTA 处理工作原理 EDTA 是一种络合剂? EDTA 与铁络合时? 表 现为优先络合铁的氧化物? 金属次之? 某些金属 离子与 EDTA 的络合常数如下表 1? 表1某些金属离子与 EDTA 的络合常数 离子 Fe3+ Cu2+ Zn2+ Al3+ Fe2+ Ca2+ Mg2+ Na + lgK 25?

1 18?

8 16?

5 16?

1 14?

3 10?

7 8?

7 1?

7 金属离子与 EDTA 的络合常数越大? EDTA 越易与其反应? 形成的络合物也越稳定? 因此? EDTA 与金属离子的络合? 表现为优先络合 Fe3+ ? 其次是 Cu2+ 、 Fe2+ 、 Ca2+ ? EDTA-2Na 与EDTA 和 金属离子的络合顺序、 形成络合物的稳定性相同? 此络合顺序和形成络合物的稳定特性是炉内EDTA 处理的化学基础? 溶液中物质间的化学反应速度与温度关系很 大? 通常情况下? 化学反应速度都随着温度的升 高而提高? 如果反应物的浓度恒定? 温度每升高 1℃? 反应速度会提高 2~3 倍? 但是? 炉内 EDTA 处理时? 不可能通过无限制提高溶液温度来提高 反应速度? 主要原因是当溶液温度升至 150℃ 时?

4 第43 卷 利用络合剂提高碳钢耐蚀性的应用

2015 年第

6 期EDTA 开始热分解? 且温度越高、 分解速度越快? 因此? 炉内 EDTA 处理时? 应综合考虑反应速度 与热分解温度二者之间的关系? 适宜的炉水控制 温度宜为

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