×
27.05.2013
216.012.442d

Результат интеллектуальной деятельности: АЛЮМОКРЕМНИЕВЫЙ ФЛОКУЛЯНТ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение может быть использовано для осветления природной воды в теплоэнергетике. Кремнийорганическая жидкость «Силор» образуется в процессе химической деструкции отходов кремнийорганических резиновых смесей и изделий на основе силиконовых каучуков. Кремнийорганическую жидкость «Силор» используют в качестве алюмокремниевого флокулянта в количестве 2-5 мг/л от общего объема природной воды для осветления природной воды, обработанной коагулянтами, на водоподготовительной установке тепловых электрических станций. Изобретение позволяет снизить окисляемость обработанной природной воды и повысить эффективность и удешевить процесс осветления природной воды за счет сокращения затрат на реагенты. 4 ил., 1 табл.
Основные результаты: Применение кремнийорганической жидкости «Силор», образующейся в процессе химической деструкции отходов кремнийорганических резиновых смесей и изделий на основе силиконовых каучуков, в количестве 2-5 мг/л от общего объема природной воды, в качестве алюмокремниевого флокулянта для осветления природной воды, обработанной коагулянтами, на водоподготовительной установке тепловых электрических станций.

Изобретение относится к обработке воды флокуляцией и может быть использовано в теплоэнергетике для осветления природной воды, обработанной коагулянтами, на водоподготовительной установке тепловых электрических станций.

В мировой практике на тепловых электрических станциях в качестве флокулянтов для осветления природной воды, содержащей коагулянты, используют полиакриламид, активную кремниевую кислоту, крахмал (Запольский А.К., Баран А.А. Коагулянты и флокулянты в процессах очистки воды. - Л.: Химия, 1987. - С.122-128). Однако большинство используемых флокулянтов поступают на тепловые электрические станции в порошкообразном виде и требуют специального оборудования для приготовления их них растворов, что приводит к удорожанию процесса очистки природной воды.

Задачей изобретения является повышение эффективности и удешевление процесса осветления природной воды, обработанной коагулянтами, а также расширение номенклатуры используемых флокулянтов.

Технический результат достигается за счет применения кремнийорганической жидкости «Силор», образующейся в процессе химической деструкции отходов кремнийорганических резиновых смесей и изделий на основе силиконовых каучуков, в количестве 2-5 мг/л от общего объема природной воды в качестве алюмокремниевого флокулянта для осветления природной воды, обработанной коагулянтами, на водоподготовительной установке тепловых электрических станций.

Пример конкретного выполнения.

В качестве алюмокремниевого флокулянта для осветления природной воды, обработанной коагулянтами, на водоподготовительной установке тепловых электрических станций применяется кремнийорганическая жидкость «Силор». Кремнийорганическую жидкость «Силор» получают химической деструкцией отходов производства: кремнийорганических резиновых смесей, герметиков, компаундов, образующихся в процессе изготовления резинотехнических изделий на основе силиконовых каучуков (ТУ 2229-052-05766764-2003).

Экспериментально были определены массовые концентрации входящих компонентов кремнийорганической жидкости «Силор», позволяющие ее использовать в качестве алюмокремниевого флокулянта: кремний - (50-60)%, алюминий - (3-5)%, кислород - (10-20)%, водород - (20-25)%, остальные компоненты активных и неактивных наполнителей - (3-5)%. Кремнийорганическая жидкость «Силор» является устойчивой при кислотности среды (рН) от 4,0 до 10,0 единиц. При кислотности среды меньше 4,0 и больше 10,0 единиц алюмокремниевые связи могут разрушаться и образовывать растворимые и коллоидные формы активной кремниевой кислоты, т.е. повышать содержание кремния в обрабатываемой воде.

Кремнийорганическая жидкость «Силор» была испытана в качестве алюмокремниевого флокулянта при коагуляции природной воды, содержащей коагулянты: соли алюминия и железа.

Полученные данные окисляемости обработанной природной воды и снижения кислотности среды в результате использования алюмокремниевого флокулянта представлены в виде графиков:

фиг.1 - зависимость окисляемости при обработке FeSO4·7H2O с алюмокремниевым флокулянтом;

фиг.2 - зависимость кислотности среды при обработке FeSO4·7H2O с алюмокремниевым флокулянтом;

фиг.3 - зависимость окисляемости при обработке Al2(SO4)3 с алюмокремниевым флокулянтом;

фиг.4 - зависимость кислотности среды при обработке Al2(SO4)3 с алюмокремниевым флокулянтом.

В таблице представлены результаты зависимости кислотности среды и окисляемости обработанной воды при совместной коагуляции и флокуляции. Доза коагулянта (Дк, мг/л) выбрана при наиболее эффективном проценте снижения окисляемости.

Таблица
Эффективность очистки при совместной коагуляции и флокуляции
Коагулянт/флокулянт Дк, мг/л Снижение окисляемости, % рН
Алюмокремниевый флокулянт 10 40,1 2,31
Al2(SO4)3 10 40 4,54
Al2(SO4)3 + Алюмокремниевый флокулянт 10 79,7 4,63
FeSO4·7H2O 10 39,9 8,13
FeSO4·7H2O + Алюмокремниевый флокулянт 10 25,0 6,82

Экспериментальные исследования показали, при использовании кремнийорганической жидкости «Силор» в количестве 2-5 мг/л от общего объема природной воды, в качестве алюмокремниевого флокулянта для осветления природной воды, обработанной коагулянтами, на водоподготовительной установке тепловых электрических станций, окисляемость обработанной воды снижается на 79,7%.

Интенсифицирующее действие алюмокремниевого флокулянта объясняется взаимной коагуляцией его отрицательно заряженных частиц и несущих положительный заряд продуктов коагуляции: гидроксидов алюминия Al(ОН)3 и железа Fe(OH)3. Для интенсивного протекания гетерокоагуляции необходимо брать дозу алюмокремниевого флокулянта в количественном соотношении, обеспечивающем практически полную нейтрализацию заряда продуктов коагуляции. В системе, где преобладают частицы с зарядом одного знака, могут образовываться хлопья, однако полного удаления коллоидных и взвешенных частиц не происходит.

Частицы флокулянта являются центрами конденсации коагулирующих Al(ОН)3 и Fe(OH)3 и способствуют более быстрому росту этих частиц. Алюмокремниевый флокулянт влияет и на свойства мицеллы, образующейся при коагуляции, придавая ей прочность, он ускоряет флокуляцию и увеличивает прочность образующихся хлопьев.

При совместном использовании алюмокремниевого флокулянта и коагулянта Al2(SO4)3 эффект осветления выше на 39,7%, чем при использовании одного коагулянта при дозе, равной 10 мг/л. Увеличение дозы коагулянта и флокулянта более 20 мг/л не вызывает значительного снижения окисляемости. Это объясняется тем, что адсорбционная и адгезионная способности флокулянта на поверхности образовавшихся гидроксидов достигли насыщения.

В водоподготовке на тепловых электрических станциях кремнийорганическая жидкость «Силор», образующаяся в процессе химической деструкции отходов кремнийорганических резиновых смесей и изделий на основе силиконовых каучуков, до настоящего времени полезно не использовалась.

Кремнийорганическую жидкость «Силор» возможно использовать непосредственно в цикле водоподготовки без каких-либо структурных и физических изменений в качестве алюмокремниевого флокулянта для осветления природной воды, обработанной коагулянтами, с высоким содержанием взвешенных веществ, на водоподготовительной установке тепловых электрических станций.

При этом, учитывая возможность получения кремнийорганической жидкости «Силор» из отходов, в большом количестве образующихся при производстве силоксановой резины, предлагаемый алюмокремниевый флокулянт является доступным и дешевым флокулянтом.

Использование предлагаемого изобретения позволит снизить окисляемость обработанной природной воды на 79,7%, повысить эффективность и удешевить процесс осветления природной воды за счет сокращения затрат на реагенты, расширить номенклатуру используемых флокулянтов.

Применение кремнийорганической жидкости «Силор», образующейся в процессе химической деструкции отходов кремнийорганических резиновых смесей и изделий на основе силиконовых каучуков, в количестве 2-5 мг/л от общего объема природной воды, в качестве алюмокремниевого флокулянта для осветления природной воды, обработанной коагулянтами, на водоподготовительной установке тепловых электрических станций.
АЛЮМОКРЕМНИЕВЫЙ ФЛОКУЛЯНТ
АЛЮМОКРЕМНИЕВЫЙ ФЛОКУЛЯНТ
АЛЮМОКРЕМНИЕВЫЙ ФЛОКУЛЯНТ
АЛЮМОКРЕМНИЕВЫЙ ФЛОКУЛЯНТ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-8 of 8 items.
27.04.2013
№216.012.397c

Способ получения гидрофобного адсорбента для очистки природных и сточных вод от нефтепродуктов

Изобретение относится к способам получения гранулированных адсорбентов. Способ получения гранулированного адсорбента включает предварительную термообработку шлама осветлителей тепловых электрических станций (ТЭС) при 180-220°С, приготовление модифицирующей эмульсии путем перемешивания до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002480277
Дата охранного документа: 27.04.2013
27.05.2013
№216.012.442b

Способ очистки сточных вод от нефтепродуктов

Изобретение относится к способам сорбционной очистки вод от нефтепродуктов и может быть использовано при охране окружающей среды. Способ очистки сточных вод от нефтепродуктов включает механическую очистку и доочистку фильтрованием через слой неподвижного сорбента. В качестве сорбента используют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002483028
Дата охранного документа: 27.05.2013
20.06.2013
№216.012.4b6c

Применение шлама, образующегося на водоподготовительной установке, в качестве сорбента при очистке газовых выбросов тэс

Изобретение относится к области производства сорбентов. В качестве сорбента для очистки газов предложен шлам, образующийся при совместной коагуляции и известковании сырой воды на водоподготовительной установке тепловых электрических станций. Шлам имеет химический состав:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002484890
Дата охранного документа: 20.06.2013
27.10.2013
№216.012.7953

Способ получения гидрофобного адсорбента для очистки природных и сточных вод от нефтепродуктов

Изобретение относится к способам получения адсорбентов для очистки вод, загрязненных нефтью и нефтепродуктами, и может быть использовано при очистке сточных вод тепловых электрических станций и удалении разливов нефти и нефтепродуктов с поверхности воды. Способ получения гидрофобного адсорбента...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002496721
Дата охранного документа: 27.10.2013
13.01.2017
№217.015.82fe

Способ получения брикетов

Изобретение раскрывает способ получения брикетов, включающий обезвоживание шлама и последующее его прессование при давлении 30-35 МПа, характеризующийся тем, что используют высушенный замазученный карбонатный шлам химводоочистки тепловых электрических станций с влажностью не более 4%,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002601316
Дата охранного документа: 10.11.2016
13.01.2017
№217.015.83ad

Установка подготовки твердого топлива к сжиганию

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано для подготовки твердого топлива к сжиганию на тепловых электрических станциях (ТЭС). Установка подготовки твердого топлива к сжиганию содержит технологически соединенные между собой тракт сырого топлива, бункер сырого топлива,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002601399
Дата охранного документа: 10.11.2016
25.08.2017
№217.015.a26f

Устройство адсорбционно-биологической очистки сточных вод промышленных предприятий

Изобретение относится к биологической очистке сточных вод и может быть использовано на очистных сооружениях промышленных предприятий. Устройство адсорбционно-биологической очистки сточных вод промышленных предприятий содержит технологически связанные между собой линию подачи сточных вод 12,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002606989
Дата охранного документа: 10.01.2017
20.01.2018
№218.016.1085

Способ получения топливных гранул

Изобретение раскрывает способ получения топливных гранул, включающий дозирование и смешивание активного ила, образующегося на станциях биологической очистки сточных вод, с обезвоживающей добавкой, обезвоживание полученной смеси и последующее формование смеси, при этом используют активный ил с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633762
Дата охранного документа: 18.10.2017
Showing 81-90 of 179 items.
27.07.2015
№216.013.685c

Способ голографического контроля неплоскостности кольцевых поверхностей

Изобретение относится к области оптического приборостроения и может быть использовано для контроля неплоскостности кольцевых поверхностей. В способе голографического контроля формируется первый опорный пучок с помощью светоделителя и зеркал и объектный пучок, включающий проекционный объектив,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558269
Дата охранного документа: 27.07.2015
10.08.2015
№216.013.6dc1

Способ работы тепловой электрической станции

Изобретение относится к области энергетики. В способе работы тепловой электрической станции отработавший пар поступает из паровой турбины в паровое пространство конденсатора, конденсируется на поверхности конденсаторных трубок, внутри которых протекает охлаждающая жидкость, при этом конденсат с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559655
Дата охранного документа: 10.08.2015
20.08.2015
№216.013.6f9f

Способ определения частоты трехфазного напряжения

Изобретение относится к области информационно-измерительной и вычислительной техники и может быть использовано в электроэнергетике для контроля усредненных значений частоты в промышленных трехфазных электрических сетях. Для определения частоты первой гармоники F промышленного трехфазного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560145
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.70fd

Способ работы тепловой электрической станции

Изобретение относится к способу утилизации тепловой энергии на тепловых электрических станциях (ТЭС). Технический результат заключается в повышении коэффициента полезного действия ТЭС за счет полного использования сбросной низкопотенциальной теплоты для дополнительной выработки электрической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560495
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.70fe

Способ работы тепловой электрической станции

Изобретение относится к способу утилизации тепловой энергии, вырабатываемой тепловой электростанцией (ТЭС). Отработавший пар поступает из паровой турбины в паровое пространство конденсатора и полученный конденсат с помощью насоса направляют в систему регенерации. В ТЭС используют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560496
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.70ff

Способ работы тепловой электрической станции

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано на тепловых электрических станциях (ТЭС) для утилизации сбросной низкопотенциальной теплоты в конденсаторах паровых турбин ТЭС, утилизации низкопотенциальной теплоты системы маслоснабжения подшипников паровой турбины с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560497
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.7100

Способ работы тепловой электрической станции

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано на тепловых электрических станциях (ТЭС) для утилизации сбросной низкопотенциальной теплоты в конденсаторах паровых турбин ТЭС, низкопотенциальной теплоты системы маслоснабжения подшипников паровой турбины, низкопотенциальной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560498
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.7101

Способ работы тепловой электрической станции

Изобретение относится к способу утилизации тепловой энергии, вырабатываемой на тепловых электрических станциях (ТЭС). Технический результат изобретения заключается в повышении коэффициента полезного действия ТЭС за счет полного использования сбросной низкопотенциальной теплоты и утилизации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560499
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.7102

Способ работы тепловой электрической станции

Изобретение относится к способу утилизации тепловой энергии, вырабатываемой тепловой электрической станцией (ТЭС). Отработавший пар направляют из паровой турбины в паровое пространство конденсатора и полученный конденсат с помощью его конденсатного насоса направляют в систему регенерации....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560500
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.7104

Способ работы тепловой электрической станции

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано на тепловых электрических станциях (ТЭС) для утилизации сбросной низкопотенциальной теплоты в конденсаторах паровых турбин ТЭС, утилизации низкопотенциальной теплоты системы маслоснабжения подшипников паровой турбины,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560502
Дата охранного документа: 20.08.2015
+ добавить свой РИД