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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN113044998A(43)申请公布日2021.06.29(21)申请号202110330782.5(22)申请日2021.03.26(71)申请人四川鸿康科技股份有限公司地址643031四川省自贡市高新工业园区卫里路10号(72)发明人郑文强殷捷李平杨慧林龙红梅贺飞燕(74)专利代理机构四川力久律师事务所51221代理人张迪(51)Int.Cl.C02F5/12(2006.01)C02F1/20(2006.01)C02F1/70(2006.01)C02F103/02(2006.01)权利要求书1页说明书11页(54)发明名称一种锅炉给水药剂及其制备方法、应用(57)摘要本发明涉及了一种锅炉给水药剂及其制备方法、应用,该锅炉给水药剂按重量份计主要由以下原料制备而成:亚硫酸钠5份~25份;焦亚硫酸钠5份~20份;催化剂0.05份~0.2份;稳定剂1份~3份;水30份~70份;其中,所述催化剂是硫酸镍、硫酸钴和硫酸锰中的至少一种。制备的锅炉给水药剂能在常温常压条件下,将正常含量溶解氧的炉水中的溶解氧快速去除掉,除氧效果显著。所述锅炉水药剂的原料中加入了聚天冬氨酸溶液后,通过催化剂和聚天冬氨酸的协同作用下,使得本发明提供的锅炉给水药剂不仅能快速除氧,还能起到优秀的缓蚀及阻垢分散的作用。制备方法简单,有较高的市场经济价值。CN113044998ACN113044998A权利要求书1/1页1.一种锅炉给水药剂,其特征在于,按重量份计主要由以下原料制备而成:亚硫酸钠5份~25份;焦亚硫酸钠5份~20份;催化剂0.05份~0.2份;稳定剂1份~3份;水30份~70份;其中,所述催化剂是硫酸镍、硫酸钴和硫酸锰中的至少一种。2.根据权利要求1所述的锅炉给水药剂,其特征在于,所述亚硫酸钠与所述焦亚硫酸钠的重量比为1~3:1。3.根据权利要求2所述的锅炉给水药剂,其特征在于,所述亚硫酸钠与所述焦亚硫酸钠的重量比为1.4~1.7:1。4.根据权利要求1所述的锅炉给水药剂,其特征在于,所述稳定剂是异抗坏血酸钠和对苯二酚中的至少一种。5.根据权利要求1‑4任意一项所述的锅炉给水药剂,其特征在于,所述锅炉水药剂的原料中还包括5份~15份的聚天冬氨酸溶液。6.根据权利要求5所述的锅炉给水药剂,其特征在于,所述聚天冬氨酸溶液与所述催化剂的重量比为80~120:1。7.根据权利要求6所述的锅炉给水药剂,其特征在于,所述聚天冬氨酸溶液与所述催化剂的重量比为100~120:1。8.一种如权利要求1‑7任意一项所述的锅炉给水药剂的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤1、搅拌条件下,按比例将稳定剂和水进行混合溶解,得到第一混合液;步骤2、将亚硫酸钠、焦亚硫酸钠与所述步骤1得到的第一混合液混合,搅拌溶解,得到第二混合液;步骤3、将催化剂与所述步骤2得到的第二混合溶液进行混合,搅拌溶解,得到锅炉给水药剂。9.根据权利要求8所述的锅炉给水药剂的制备方法,其特征在于,当原料中有聚天冬氨酸溶液时,所述步骤3为:将聚天冬氨酸溶液与所述步骤2得到的第二混合液混合,搅拌溶解,得到第三混合液;然后,将催化剂与所述第三混合液混合,搅拌溶解,得到锅炉给水药剂。10.一种如权利要求1‑7任意一项所述的锅炉给水药剂在中、低压锅炉给水处理中的应用。2CN113044998A说明书1/11页一种锅炉给水药剂及其制备方法、应用技术领域[0001]本发明涉及了锅炉水处理的技术领域,具体涉及了一种锅炉给水药剂及其制备方法、应用。背景技术[0002]锅炉是一种能量转换设备,锅炉中产生热水或蒸汽可直接为工业生产和人们生活提供所需热能,也可通过蒸汽动力装置转换为机械能,被应用于许多领域。锅炉在使用过程中需要控制锅炉的结垢和腐蚀,锅炉的腐蚀主要为电化学腐蚀,溶解氧成为腐蚀的主要原因之一,目前实际应用中,为了阻止锅炉的腐蚀,需要除去锅炉水中的溶解氧。[0003]根据国家标准GB1576—2018《工业锅炉水质》中规定,额定蒸发量≥10t/h的锅炉,给水应除氧,<10t/h的锅炉如果发现局部氧腐蚀也应采取除氧措施。[0004]现有除氧技术中主要有以下几种:[0005]①热力除氧:其原理是根据气体溶解定律(亨利定律),任何气体在水中的溶解度与在汽水界面上的气体分压力及水温有关,温度越高,水蒸汽的分压越高,而其它气体的分压则越低,当水温升高至沸腾时,其它气体的分压为零,则溶解在水中的其它气体也就等于零。热力除氧曾是广泛使用的除氧方式,但目前逐渐受到化学除氧等的有力挑战,特别是热力除氧在10~35t/h的锅炉和2~6.5t/h的锅炉及其它要求低温除氧的场合,热力除氧有其明显的局限性。它的特点是除氧效果好,缺点是设备购置费用大、不好操作、能量消