Sequestrantes inorgânicos ou orgânicos?
As tratadoras de água preferem uma ou outra, mas como escolher a melhor tecnologia para seu sistema?
Pensando apenas na remoção do Oxigênio, a 1ª opção será sempre os sequestrantes inorgânicos: o sulfito de sódio ou bisulfito de sódio, por serem muito eficientes; muito conhecidos; de baixa dosagem estequiométrica; simples de controlar e de baixo custo. O bisulfito é recomendado para água de alimentação alcalina, pois forma ácido na decomposição. Porém, vários outros fatores devem ser considerados na escolha do sequestrante, tais como: a pressão da caldeira; se a água de alimentação é usada para atemperamento de vapor superaquecido; se o vapor entra em contato direto com alimento; qual a metalurgia do sistema; os métodos de controles; os produtos de decomposição e por último, o custo.
Entre os orgânicos, a Hidrazina pode ser a melhor opção técnica e comercial, com menor dosagem estequiométrica entre todos os sequestrantes orgânicos ou inorgânicos; é um ótimo passivador, gerando formação de uma camada de magnetita bastante consistente; não gera sólidos/condutividade; ótima opção para hibernação e baixo custo. PORÉM, possui forte restrição em sua aplicação, por ser considerada carcinogênica e necessitar de licenças da Polícia Civil e do Exército para sua comercialização e utilização. Se for necessário aprovação FDA, a única opção entre os orgânicos seria o ácido ascórbico.
Condições de Aplicação:
Sequestrantes | Dosagem ppm / ppm O2 | Residual ppm | Temperatura ºC | pH |
Sulfito de Sódio | 7,8 – 10 | – 60 | 27 | >8,5 |
Bisulfito de Sódio | 25 – 30 | 10 – 60 | 27 | >8,5 |
Hidrazina 15% | 6 – 7 | 0,1 – 0,3 | 88 | >8,5 |
Hidrazina 35% | 2 – 3 | 0,1 – 0,3 | 88 | >8,5 |
Carbohidrazida | 20 – 22 | 0,05 – 0,1 | >90 | >8,5 |
DEHA | 10 – 12 | 0,1 – 0,3 | >90 | >8,5 |
Hidroquinona | 100 – 120 | 0,01 – 0,05 | 27 | >8,5 |
Ácido Ascórbico | 70 – 80 | 0,01 – 0,05 | 82 | > 8,5 |
Sequestrantes | Reações de Decomposição |
Sulfito de Sódio | 2Na2SO3 + O2 → 2Na2SO4 Na2SO3 + H2O + CALOR → SO2 + 2NaOH (>900 psig) |
Bisulfito de Sódio | NaHSO3 + ½O2 → NaHSO4 (ácido) NaHSO3 + NaOH → Na2SO3 (sulfito de sódio) |
Hidrazina 15% | N2H4 + O2 → N2 + 2H2O 6Fe2O3 + N2H4 → 4Fe3O4 + 2H2O + N2 2N2H4 + CALOR + 2H2O → 4NH3 + O2 |
Hidrazina 35% | N2H4 + O2 → N2 + 2H2O 6Fe2O3 + N2H4 → 4Fe3O4 + 2H2O + N2 2N2H4 + CALOR + 2H2O → 4NH3 + O2 |
Carbohidrazida | N4H6CO + 2O2 → 2 N2 + 3H2O + CO2 (<135oC) N4H6CO + H2O + calor → 2N2H4 + CO2 2N2H4 + calor + 2H2O → 4NH3 + O2 |
DEHA | 2(C2H5)2NOH + 2O2 → N2 + 3H20 + 4CH3COOH |
Hidroquinona | C6H6O2 + ½O2 → H2O + C6H4O2 |
Ácido Ascórbico | 2NaC6H6O6 + O2 → 2C6H5O6 + 2NaOH |
Outros fatores importantes que devem ser considerados e avaliados com atenção são: os pontos de aplicação e a forma de distribuição dentro do tanque de água desaerada, para se garantir a máxima eficiência da desaeração química.
É muito comum, o cliente proibir a aplicação de Hidrazina e utilizar outro ativo que, em determinadas condições de operação, gera a formação de Hidrazina ou proibir a utilização de amônia para tratamento do vapor/condensado e utilizar sequestrante de oxigênio que gera formação de amônia.
Como vemos, não existe um padrão ou diretriz, deve ser avaliado o sistema como um todo, desde a qualidade da água de alimentação e as possíveis contingências até as reações da decomposição dos diversos ativos disponíveis.
Este é um conceito básico que espero esclarecer esse tema, mas participe de nosso fórum e traga suas perguntas e dúvidas.
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