×
13.01.2017
217.015.6cde

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МИКРОДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области термодинамики многофазных систем и может быть использовано для получения микродисперсных систем. Растворенные в воде газы в соответствии с законом Генри выделяются из нее при прохождении через отверстия в перегородке в виде пузырьков размером от 5 мкм и более. Определяемая средняя величина электрического потенциала в потоке составляет - 98,8 мВ. Диаметр отверстий в перегородке определяется величиной частиц механических примесей до 300 мкм и составляет 400 мкм. Изобретение позволяет повысить эффективность извлечения растворенного в воде газа. 2 ил., 2 табл.

Изобретение относится к области термодинамики многофазных систем.

Известен способ выделения сероводорода из природных вод путем дегазации. С целью упрощения процесса при извлечении сероводорода из глубинных слоев естественных водоемов, дегазацию ведут путем воздействия на воду электрогидравлическими ударами (Авт. св. СССР №429026, МПК C02F 1/34, опубл. 25.05.1974).

Недостатком этого способа является потребность использования высокого напряжения от 5 до 100 кВ с одновременным наложением разряжения порядка 0,4 атмосферы. При этом должен быть исключен контакт воды и получаемых из нее продуктов (газов) с кислородом воздуха.

Также известен способ, заключающийся в ее термической обработке путем нагрева в объемных аппаратах до температуры кипения (Авт. св. СССР №426970, МПК C021F 1/02, опубл. 05.05.1974).

Недостатком этого способа является то, что вода подвергается термической обработке, что требует привлечения дополнительных энергоресурсов.

Известен способ дегазации жидкости путем десорбции газов под действием разности их парциальных давлений и увеличения поверхности раздела фаз кавитационным механическим воздействием на жидкость, при этом десорбцию осуществляют в объеме жидкости, имеющей естественную свободную поверхность, а кавитационному механическому воздействию подвергают только слой жидкости в пределах этой поверхности (Патент РФ №2079435, МПК C02F 1/34, опубл. 20.05.1997).

Недостатком перечисленных выше способов является то, что они потребляют дополнительные энергоресурсы. А также отсутствуют: инициирующий механизм образования зародышей СаСО3; учет площади поверхности раздела фаз, основным образующим фактором которого является пузырьковая система; отсутствует анализ массообменных процессов, описываемых законом Генри.

Техническим результатом изобретения является повышение эффективности извлечения из жидкости растворенного в ней газа, т.е. дегазация жидкости, и, в частности, воды.

Технический результат достигается тем, что в способе получения микродисперсных систем при прохождении водного потока через мембрану растворенные в воде газы в соответствии с законом Генри выделяются из раствора при прохождении через отверстия в перегородке в виде пузырьков размером от 5 мкм и более, а определяемая средняя величина электрического потенциала в потоке составляет - 98,8 мВ, диаметр отверстий в перегородке определяется величиной частиц механических примесей, содержащихся в воде, до 300 мкм и составляет 400 мкм.

Так как величина заряда пузырьков не определяет суть заявки, поэтому данная величина не приводится в формуле заявки.

Изобретение поясняется чертежами, где на фиг. 1 представлена схема экспериментальной установки, на фиг. 2 - зависимость количества воздушных пузырьков в 1 мл микропузырьковой жидкости от их диаметра.

Заявляемый способ реализуется в вертикальном или горизонтальном аппарате (фиг. 1), в котором перегородка-мембрана 1 имеет живое сечение от 5% и выше в зависимости от физико-химических свойств жидкой фазы, а диаметр отверстий начинается с 400 мкм и более с учетом наличия частичек твердой фазы, во избежание засорения перегородки-мембраны в процессе эксплуатации.

В поперечном сечении материального потока (фиг. 1) устанавливают перегородку-мембрану (1) с размером отверстий 400 мкм в корпус установки 2 с целью исключения засорения данных отверстий. Давление в системе обуславливается величиной рабочего давления сети (Р1). После прохождения диафрагмы материальный поток поступал в открытую систему под атмосферным давлением (Р2). Объемная скорость потока обуславливалась разницей (P1) и (Р2), а также сопротивлением перегородки-мембраны.

При этом происходит дегазация раствора жидкой фазы в соответствии с законом Генри, то есть растворенный в жидкой фазе газ, накопленный за десятки и сотни лет, высвобождается в окружающую среду. Из воды выделяются микропузырьки 3.

По ходу эксперимента регистрировались следующие показатели:

1. Размер выделяемых пузырьков из раствора при прохождении через отверстия в перегородке.

2. Знак заряда пузырьков.

3. Разность потенциала между корпусом установки и водным потоком.

4. Диаметр отверстий в перегородке с целью исключения засорения данных отверстий механическими примесями.

5. Объемная скорость потока в зависимости от давления водопроводной сети.

6. Скорость образования кристаллов солей временной жесткости в прошедшем через перегородку-мембрану растворе.

7. Количество микропузырьков на единичный объем жидкой фазы.

8. Материал перегородки-мембраны.

9. Химический состав газовой фазы, выделенной из воды, при получении микродисперсных систем.

Электрический потенциал Е в потоке измерялся вольтметром В7-22А.

Напряженность электростатического поля измерялась измерителем напряженности электростатического поля ИЭСП-7.

Е (Э.Д.С.) измерялась прибором: рН-метр-ионометр «Эксперт 001».

По результатам проведенных исследований был разработан вероятный механизм, повышающий скорость образования зародышей СаСО3, основанный на отрицательном знаке заряда поверхности микропузырька и диссоциации HCO3- на Н+ и CO32-.

В результате прохождения водного потока через мембрану примеси, растворенные в электролите, распадались по механизму Гомберовской диссоциации, возникали пары свободных радикалов, знак энергии взаимодействия которых с окружающими молекулами положителен (Gomberg М. Ueber die Darstellung dess Triphenyl-chlor-metanes. // Ber. Dt. Chem. Ges. - 1900, p. 3144-3149, Bargon J., Fischer H., Johnsen U. Kernresonans-Emissionslinien waehrend rascher Radikal - reaktionen. 1 Aufnahmeverfahren und Beispiele. - «Z. Naturforsch», 1967, Bd. 22a, S. 1551-1556).

Состав газа, полученного при дегазировании водного потока, значительно отличается от состава воздуха, что подтверждается хроматографическим анализом. Состав газа полученного после дегазации и справочные данные по составу окружающего воздуха приведены в таблице 1.

Диапазоны эксперимента: температура T1=+1…+90°С; давление в системе P1=2…2,5 атм; периодичность проведения измерений 10 мин.

Результаты представлены в таблице 1.

Было установлено, что газовый микропузырек в отличие от газового пузыря, окруженного водой с диполями на его поверхности, в нашем случае имеет отрицательный заряд, что существенно меняет механизм образования микрозародышей СаСО3 на поверхности микропузырька в системе жидкость - газ.

Электрические показатели водного потока после прохождения через мембрану представлены в таблице 2.

Согласно экспериментальным данным имеем объем газовой фазы в воде 5-7% об.

Исходя из предположения, что в 1 мл (или 1 см3) содержится 5-7% газа. Тогда объем газа Vг будет составлять

1 мл - 100%,

X мл - 5%, X=Vг=0,05 мл (см3).

Предположим что диаметр d воздушных пузырьков - 100 мкм, или 0,01 см.

Тогда объем шара газового пузыря Vгп .

Определим число газовых пузырей n диаметром 0,01 см.

n0,01=95602 шт.

Для воздушных пузырьков диаметром d - 50 мкм, или 0,005 см.

n0,005=764292 шт.

Для воздушных пузырьков диаметром d - 10 мкм, или 0,001 см.

n0,001=95602294 шт.

На фиг. 2 представлена зависимость количества воздушных пузырьков в 1 мл жидкости от их диаметра.

Количество микропузырьков составляло от 5 до 8% от объема жидкой фазы.

В качестве материала перегородки-мембраны определяющим являлось использование материалов: органических - фторопласт-4, капрона и неорганических - латунь и нержавеющая сталь (данные материалы выбраны, т.к. они не подвергаются коррозии, не изменяются размеры отверстий).

Скорость потока, в зависимости от давления водопроводной сети, при 252 кПа, составила в одном отверстии - 20 м/с, а значения критерия Рейнольдса повышалось от 1400 до 3430.

Предложен вероятный механизм, повышающий скорость образования зародышей СаСО3, основанный на отрицательном заряде поверхности микропузырька и диссоциации НСО3- на Н+и СО32-.

За счет увеличения площади поверхности контакта фаз скорость образования кристаллов солей временной жесткости повышалась в 1,4 раза.

Под действием магнитного поля от 1,2 до 1,5 Тесла повышалось отклонение микропузырьков газовой фазы в направлении магнита, приставленного к стеклянному стакану, что подтверждало, исходя из закона Лоренца, отрицательный заряд поверхности микропузырька.

Изменялся химический состав газовой фазы, выделенный из воды, при получении микродисперсных систем, в отличие от известного состава по справочной литературе: азот повышается от 78,0% до 81,2%; кислород снижается от 20,9% до 15,9%. Это наблюдается в результате общего увеличения объема выделяемых газов, так и при перераспределении его по компонентам.

Способ получения микродисперсных систем, отличающийся тем, растворенные в воде газы в соответствии с законом Генри выделяются из раствора при прохождении через отверстия в перегородке в виде пузырьков с размером от 5 мкм и более, а определяемая средняя величина электрического потенциала в потоке составляет - 98,8 мВ, диаметр отверстий в перегородке определяется величиной частиц механических примесей до 300 мкм и составляет 400 мкм.
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МИКРОДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МИКРОДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 51-56 of 56 items.
25.08.2017
№217.015.a4fa

Способ утилизации кека сернокислотных производств с получением серобетона

Изобретение относится к химической промышленности, более конкретно к утилизации отхода сернокислотных производств (кека серного/шлам-битума), образуемого при плавлении и фильтрации серы, с получением серобетона, с дальнейшей переработкой его в готовое изделие (тротуарную плитку, блоки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607845
Дата охранного документа: 20.01.2017
25.08.2017
№217.015.abce

Состав для получения легкого безобжигового зольного гравия

Изобретение относится к промышленности строительных материалов, в частности к производству заполнителей для легкого бетона. Технический результат заключается в уменьшении плотности безобжигового зольного гравия без проведения тепловой обработки. Смесь для получения безобжигового зольного гравия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002612056
Дата охранного документа: 02.03.2017
25.08.2017
№217.015.b4d8

Деформационный шов автодорожного моста

Изобретение относится к деформационным швам закрытого типа на автодорожных мостах. Технический результат - повышение срока службы деформационных швов закрытого типа с металлическим компенсатором. В деформационном шве к анкерным стержням закреплен металлический компенсатор, в полости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614172
Дата охранного документа: 23.03.2017
25.08.2017
№217.015.bd36

Способ переработки тяжелого нефтяного сырья

Изобретение относится к способу переработки тяжелого нефтяного сырья в присутствии катализатора. Процесс проводят при температуре 410-420°С, в течение 1,0-1,5 ч, в герметичном автоклаве, в среде инертного газа, в качестве катализатора используют крупнодисперсный порошок карбида вольфрама со...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616300
Дата охранного документа: 14.04.2017
26.08.2017
№217.015.de3f

Шлем горноспасателя

Изобретение относится к спасательной службе, в частности применимо при работе горноспасателей. Шлем горноспасателя (1) включает полнолицевую маску (9), фонарь (12), состоящий из двух раздельных частей, соединяющихся с помощью замков. Вокруг полнолицевой маски (9) расположен внешний защитный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624722
Дата охранного документа: 05.07.2017
26.08.2017
№217.015.dec0

Способ переработки мазута и тяжелого нефтяного сырья в дистиллятные фракции

Изобретение относится к области нефтепереработки, в частности к процессам каталитического крекинга мазута и тяжелого нефтяного сырья, направленным на повышение выхода светлых фракций. Описан способ переработки тяжелого нефтяного сырья каталитическим крекингом в дистиллятные фракции в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624864
Дата охранного документа: 10.07.2017
Showing 51-60 of 61 items.
25.08.2017
№217.015.a4fa

Способ утилизации кека сернокислотных производств с получением серобетона

Изобретение относится к химической промышленности, более конкретно к утилизации отхода сернокислотных производств (кека серного/шлам-битума), образуемого при плавлении и фильтрации серы, с получением серобетона, с дальнейшей переработкой его в готовое изделие (тротуарную плитку, блоки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607845
Дата охранного документа: 20.01.2017
25.08.2017
№217.015.abce

Состав для получения легкого безобжигового зольного гравия

Изобретение относится к промышленности строительных материалов, в частности к производству заполнителей для легкого бетона. Технический результат заключается в уменьшении плотности безобжигового зольного гравия без проведения тепловой обработки. Смесь для получения безобжигового зольного гравия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002612056
Дата охранного документа: 02.03.2017
25.08.2017
№217.015.b4d8

Деформационный шов автодорожного моста

Изобретение относится к деформационным швам закрытого типа на автодорожных мостах. Технический результат - повышение срока службы деформационных швов закрытого типа с металлическим компенсатором. В деформационном шве к анкерным стержням закреплен металлический компенсатор, в полости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614172
Дата охранного документа: 23.03.2017
25.08.2017
№217.015.bd36

Способ переработки тяжелого нефтяного сырья

Изобретение относится к способу переработки тяжелого нефтяного сырья в присутствии катализатора. Процесс проводят при температуре 410-420°С, в течение 1,0-1,5 ч, в герметичном автоклаве, в среде инертного газа, в качестве катализатора используют крупнодисперсный порошок карбида вольфрама со...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616300
Дата охранного документа: 14.04.2017
26.08.2017
№217.015.de3f

Шлем горноспасателя

Изобретение относится к спасательной службе, в частности применимо при работе горноспасателей. Шлем горноспасателя (1) включает полнолицевую маску (9), фонарь (12), состоящий из двух раздельных частей, соединяющихся с помощью замков. Вокруг полнолицевой маски (9) расположен внешний защитный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624722
Дата охранного документа: 05.07.2017
26.08.2017
№217.015.dec0

Способ переработки мазута и тяжелого нефтяного сырья в дистиллятные фракции

Изобретение относится к области нефтепереработки, в частности к процессам каталитического крекинга мазута и тяжелого нефтяного сырья, направленным на повышение выхода светлых фракций. Описан способ переработки тяжелого нефтяного сырья каталитическим крекингом в дистиллятные фракции в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624864
Дата охранного документа: 10.07.2017
19.08.2018
№218.016.7dd1

Композиционное топливо

Изобретение описывает композиционное топливо на основе твердого углеродного остатка пиролиза автошин, включающее твердый остаток пиролиза автошин, предварительно обогащенный методом масляной агломерации, при этом в качестве реагента обогащения содержит топочный мазут М-100 в количестве 4,0-6,0%...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664330
Дата охранного документа: 16.08.2018
19.01.2019
№219.016.b207

Устройство для предотвращения образования наледи и сосулек на водостоках зданий и иных сооружений и способ для его установки

Изобретение относится к области строительства, в частности к устройствам для предотвращения образования наледи в водостоках зданий и способу его установки. Технический результат изобретения заключается в повышении эксплуатационной надежности водостоков. Устройство включает электронный блок...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677508
Дата охранного документа: 17.01.2019
09.02.2019
№219.016.b8cd

Способ облагораживания твердого остатка пиролиза автошин

Изобретение относится к технологии переработки отработанных автошин, в частности твердого углеродсодержащего остатка пиролиза автошин. Полученный облагороженный твердый углеродсодержащий остаток может использоваться в качестве сорбентов, пигмента красок, красящего порошка для офисной техники,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679263
Дата охранного документа: 06.02.2019
25.06.2020
№220.018.2b76

Способ получения катализатора гидроочистки нефтяных фракций

Предложен способ получения массивного катализатора гидропереработки нефтяных фракций на основе крупнодисперсного коммерческого порошка дисульфида молибдена, где крупнодисперсный коммерческий порошок дисульфида молибдена измельчают до размеров 12-55 нм в условиях механоактивации в среде жидкого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724332
Дата охранного документа: 23.06.2020
+ добавить свой РИД