×
25.08.2017
217.015.c187

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОЧИСТКИ ГАЗОВЫХ ВЫБРОСОВ С ПОМОЩЬЮ ГРАНУЛИРОВАННОГО ГЛАУКОНИТОВОГО СОРБЕНТА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способу очистки вредных техногенных газовых выбросов в атмосферу от различных загрязнителей и может быть использовано для нейтрализации токсичных вредных продуктов при очистке промышленных выбросов, продуктов сжигания промышленных и бытовых отходов, а также выхлопных газов бензиновых и дизельных двигателей. Способ заключается в сорбции и одновременном окислении-восстановлении газов путем последовательного пропускания их через слой сорбционного катализатора на основе глауконита. При этом катализатор получают следующим образом: обогащенный мелкодисперсный глауконит смешивают с интеркалированным графитом, полученную смесь модифицируют раствором гальваношламов, содержащим соединения тяжелых металлов, после чего полученную массу гранулируют и обжигают при температуре 600-700°C в течение 1-1,5 часов. Изобретение обеспечивает повышение эффективности очистки газовых выбросов, а также позволяет расширить температурный режим очистке. 2 з.п. ф-лы, 1 табл.

Изобретение относится к охране окружающей среды, а именно к очистке вредных техногенных газовых выбросов в атмосферу от различных загрязнителей, и может быть использовано для нейтрализации токсичных вредных продуктов при очистке промышленных выбросов, продуктов сжигания промышленных и бытовых отходов, а также выхлопных газов бензиновых и дизельных двигателей.

Известен способ очистки выхлопных газов двигателя внутреннего сгорания, включающий подготовку катализатора, контакт катализатора и выхлопных газов, отличающийся тем, что в качестве катализатора используют анодный шлам, образующийся при электролитическом восстановлении цинка из сульфатных растворов (см. патент РФ на изобретение №2164298, МПК F01N 03/10, B01D 53/94, B01J 23/34, опубл. 20.03.2001).

Недостатками данного способа очистки являются, во-первых, трудоемкая технология изготовления катализатора, которая требует больших энергетических затрат и наличия большого количества шлама; во-вторых, достаточно узкий температурный режим работы данного катализатора, который ограничен температурой от 150°C и выше, т.е. он неэффективен при низких температурах.

Известен способ очистки газовых выбросов от оксидов азота восстановлением их оксидом углерода (II) в присутствии кислорода воздуха, включающий пропускание газовых выбросов через слой нагретого катализатора из углеродистого материала, в качестве которого используют горную породу шунгит фракции 0,63-1,50 мм или более мелкие частицы этой породы, гранулированные с бентонитовым связующим (см. патент РФ на изобретение №2048175, МПК B01D 53/86, B01D 53/56, B01D 141/00, опубл. 20.11.1995).

Недостатком известного способа очистки газовых выбросов от оксидов азота является то, что для образования монооксида углерода, который и восстанавливает оксиды азота, шунгитовый катализатор должен быть нагрет до высокой температуры в присутствии кислорода, а это означает, что он малоэффективен при температурах ниже 300°C и работает селективно.

Известен катализатор комплексной очистки выхлопных газов от оксидов азота и углерода на основе окислов меди, хрома, цинка, представляющий собой механическую смесь промышленных никель-хромового и медь-цинк-никелевого катализаторов, взятых в массовом соотношении (0,1-5,0):1 соответственно (см. патент РФ на изобретение №2041737, МПК B01J 23/86, B01D 53/56, B01D 53/62, опубл. 20.08.1995).

Недостатком известного способа комплексной очистки выхлопных газов от оксидов азота и углерода является сложная каталитическая система, что усложняет и удорожает технологию способа в целом, и его малоэффективная работа при температурах ниже 300°C. Кроме того, можно утверждать, что неокисленные углеводороды, присутствующие в выхлопных газах, будут преждевременно отравлять поверхность катализатора, что приведет к значительному сокращению его срока службы.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является способ очистки газовых выбросов для получения охлажденных нетоксичных газов, обеспечивающее их пожаро- и взрывобезопасность, экологическую безопасность и безопасность для человека, заключающийся в сорбции и совместном одновременном окислении-восстановлении газов путем последовательного пропускания их через, по меньшей мере, два слоя сорбента. Согласно изобретению перед процессом окисления-восстановления газов осуществляют предварительную подготовку сорбента, в качестве которого используют смесь глауконита и шунгита, путем сорбирования ими из отходов гальванического производства окислов тяжелых металлов в течение не менее 3 часов, после чего насыщенные сорбенты промывают водой от несорбированных окислов металлов, при этом в качестве первого слоя сорбента используют смесь природных глауконита и шунгита, а в качестве второго слоя используют смесь предварительно подготовленных глауконита и шунгита (см. патент РФ на изобретение №2323769, МПК B01D 53/00, опубл. 10.05.2008).

Однако недостатком данного способа является низкая эффективность природных форм глауконита и шунгита как сорбентов, что снижает эффект от использования катализатора в целом. Кроме того, высокая стоимость шунгита удорожает изделие в целом.

Основной задачей настоящего изобретения, на решение которой направлен предложенный способ очистки газовых выбросов в атмосферу, является повышение эффективности очистки газовых выбросов в атмосферу за счет использования сорбционных свойств гранулированного глауконитового сорбента и использования данного сорбента как катализатора в окислительно-восстановительных реакциях по очистке газов.

Единым техническим результатом, достигаемым при решении настоящей задачи, является расширение температурного режима при очистке газовых выбросов в атмосферу и увеличение скорости реакции разложения или восстановления вредных веществ за счет взаимодействия гранулированного глауконитового сорбента с загрязняющими веществами, как с сорбентом и одновременно как с катализатором.

Указанный технический результат достигается тем, что в способе очистки газовых выбросов, заключающемся в сорбции и совместном одновременном окислении-восстановлении газов путем последовательного пропускания их через слой сорбционного катализатора на основе глауконита, согласно изобретению в качестве глауконита используют обогащенный мелкодисперсный глауконит, который предварительно смешивают с интеркалированным графитом, полученную смесь модифицируют раствором гальваношламов, содержащим соединения тяжелых металлов, после чего полученную массу гранулируют и обжигают при температуре 600-700°C в течение 1-1,5 часов. Смесь обогащенного мелкодисперсного глауконита и интеркалированного графита содержит в своем составе сорбированные окислы тяжелых металлов, являющиеся катализаторами, в том числе и смесевые, окисления-восстановления токсичных и вредных продуктов.

Указанный сорбент изготавливается следующим образом. Обогащенный мелкодисперсный глауконит фракцией 30-50 мкм смешивают с интеркалированным графитом в массовом соотношении 100:1. Добавление интеркалированного графита необходимо для увеличения пористости конечного продукта с целью уменьшения сопротивления току выхлопных газов и наличия терморасширенного углерода. После этого полученная масса модифицируется добавлением раствора гальваношламов, содержащего окислы тяжелых металлов. Объемное соотношение между обогащенным мелкодисперсным глауконитом и жидкой составляющей раствора гальваношламов составляет 1:0,5-0,6, как обеспечивающее достаточную пластичность и формуемость смеси, при этом влажность смеси составляет 32-35%. Полученную массу перемешивают в течение времени, достаточного для полной гомогенизации (10-15 минут). После этого осуществляется гранулирование методом экструзии. Смесь продавливается через фильеру с диаметром отверстия 1-10 мм, после чего проводят сушку продукта конвекционным потоком горячего воздуха 80-100°C или с помощью инфракрасного излучения до влажности 3-5%. Следом осуществляется дробление и рассев материала на ситах с отверстием ячеек 1-11 мм. Полученные гранулы сортируются по размерам с разницей в 1 мм. Далее проводится высокотемпературный обжиг при температуре 600-700°C в течение 1-1,5 часов.

Глауконит - это глинистый алюмосиликатный минерал с высоким содержанием двух- и трехвалентного железа, магния, кальция, калия, фосфора, а также микроэлементов - меди, кобальта, хрома, молибдена, бериллия, бария, кадмия и др. Все они находятся в легкоизвлекаемой форме сменных катионов, которые замещаются находящимися в избытке в окружающей среде элементами. Этим свойством, а также слоистой структурой объясняются высокие сорбционные свойства глауконита по отношению к радиоактивным элементам, тяжелым металлам, нефтепродуктам и другим загрязнителям техногенного характера, в частности газам, загрязняющим атмосферу.

Использование обогащенного мелкодисперсного глауконита вместо природной формы в виде песка позволяет улучшить механические и сорбционно-каталитические свойства конечного продукта.

Интеркалированный графит - это соединение внедрения графита, представляющее собой графит, особым образом обработанный кислотами или щелочами. При воздействии высоких температур - 600-900°C входящие в структуру интеркалированного графита соединения резко испаряются, просходит так называемое разворачивание с образованием терморасширенного углерода с большим количеством пор различных размеров и формы, развитой структурой и высокой удельной поверхностью. Также интеркалированный графит может разворачиваться под воздействием СВЧ-поля, при этом удельная поверхность ТРГ значительно выше: 70 м2/г при обычном термоударе и 350 м2/г при использовании СВЧ-поля.

Пример. Была произведена очистка газовых выбросов легковых автомобилей ВАЗ 21074 (карбюратор) и ГАЗ 3110 (инжектор) заявленным способом, которая заключалась в следующем. Проводились измерения снижения выбросов в атмосферу по окиси углерода (СО) с помощью переносного газоанализатора отработавших газов ДВС «ИНФРАКАР-М2». Сначала были измерены вредные выбросы от автомобиля без очистки выхлопных газов, после чего измерялись выбросы после очистки предложенным способом, пропуская выхлопные газы через каталитический блок. Длина каталитического блока составила 19 см, диаметр 16 см, при массе каталитической засыпки в 3 кг. Катализатор был разделен на три слоя по 1 кг каждый, отличающиеся по фракционному составу. Размер частиц глауконитового катализатора в первом слое составил 7-10 мм, во втором - 4-7 мм, в третьем - 1-4 мм. Насыпная плотность слоев, измеренная согласно ГОСТ Р 51641-2000 «Материалы фильтрующие зернистые. Общие технические условия», составила соответственно 0,69 г/см3, 0,81 г/см3 и 0,9 г/см3. Исходя из этого, длина слоев составила 7,25 см, 6,25 см и 5,50 см соответственно.

Полученные результаты представлены в таблице 1.

Использование предложенного способа для очистки вредных техногенных выбросов в атмосферу от различных загрязнителей обеспечивает большую эффективность очистки от вредных выбросов в атмосферу по сравнению с аналогами в широком интервале температур и низкую стоимость очистки.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 51-60 of 103 items.
19.07.2018
№218.016.724b

Способ безабразивной шлифовки петрографических шлифов аргиллитов баженовской свиты и подобных пород

Изобретение относится к области проведения петрографических исследований аргиллитов баженовской свиты и подобных пород и может быть использовано при изготовлении шлифов из мягких слабых и/или трещиноватых образцов осадочных горных пород. Способ включает распиловку исходной заготовки, шлифование...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661527
Дата охранного документа: 17.07.2018
28.07.2018
№218.016.75fc

Способ изготовления петрографических шлифов из нефтенасыщенных пород или асфальтобетонов

Изобретение относится к области проведения петрографических исследований, а именно к технологии изготовления шлифов из образцов, содержащих различные углеводороды, битумы и асфальтены. Cпособ изготовления петрографических шлифов включает распиловку исходной заготовки, шлифование одной из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002662519
Дата охранного документа: 26.07.2018
16.10.2018
№218.016.92a9

Способ измерения угла косоглазия

Изобретение относится к медицине, а именно к офтальмологии, и может быть использовано для измерения угла косоглазия. Получают снимок косящего глаза при съемке камерой в анфас и освещении точечным источником света, расположенным за камерой. Измеряют на снимке расстояние между центром зрачка и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669734
Дата охранного документа: 15.10.2018
19.10.2018
№218.016.9383

Композиция для получения биоразлагаемого полимерного материала и биоразлагаемый полимерный материал на её основе

Изобретение относится к получению биоразлагаемых полимерных материалов, содержащих смесь крахмала с поливиниловым спиртом, применяемых в производстве упаковочных термоформованных изделий и пленок, способных к биодеструкции под действием климатических факторов и микроорганизмов. Композиция для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669865
Дата охранного документа: 16.10.2018
14.12.2018
№218.016.a6b3

Способ диагностики шизофрении

Изобретение относится к медицине, а именно к области психиатрии, и может быть использовано для диагностики шизофрении. Способ включает в себя определение временной зависимости положения зрачка A(t) при слежении за перемещающимся на экране компьютера по горизонтали по гармоническому закону B(t)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674946
Дата охранного документа: 13.12.2018
14.12.2018
№218.016.a70e

Материал для изготовления многоострийного автоэмиссионного катода

Изобретение относится к области электронной техники и может быть использовано при изготовлении изделий светоиндикаторной техники и эмиссионной электроники на основе автоэлектронной эмиссии многоострийных углеродных структур. Материал для изготовления многоострийного автоэмиссионного катода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674752
Дата охранного документа: 13.12.2018
15.12.2018
№218.016.a7cb

Способ дистанционного измерения внутриглазного давления

Изобретение относится к области медицинской техники и может быть использовано в офтальмологии для дистанционного измерения внутриглазного давления. Техническая проблема заключается в повышении эффективности бесконтактного метода измерений внутриглазного давления за счёт повышения точности и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675020
Дата охранного документа: 14.12.2018
03.02.2019
№219.016.b6b5

Способ моделирования развития мозговых геморрагий у гипертензивных мышей

Изобретение относится к области медицины, в частности к экспериментальной медицине. В качестве стрессорного фактора используют создание условий социального стресса в виде перенаселения мышей в течение не менее 4-х месяцев и при достижении гипертензивных уровней артериального давления и частоты...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678798
Дата охранного документа: 01.02.2019
13.02.2019
№219.016.b951

Способ закрытия капилляров фотонно-кристаллических волноводов с полой сердцевиной

Изобретение относится к фотонно-кристаллическим волноводам с большим периодом решётки с селективно закрытыми капиллярами внешних оболочек и открытой полой сердцевиной. Способ закрытия капилляров фотонно-кристаллического волновода с полой сердцевиной заключаюется в заполнении капилляров на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679460
Дата охранного документа: 11.02.2019
13.02.2019
№219.016.b9c2

Газовый свч-сенсор

Использование: для детектирования малых концентраций различных газов и летучих соединений. Сущность изобретения заключается в том, что газовый СВЧ-сенсор содержит микрополосковую линию с заземляющим металлическим слоем и резонатор со слоем газоактивного материала на его поверхности, резонатор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679458
Дата охранного документа: 11.02.2019
Showing 41-46 of 46 items.
20.01.2018
№218.016.1236

Многофункциональное отладочное устройство для микропроцессорных систем

Изобретение относится к области электроники и микропроцессорной техники и может найти обширное применение при отладке, ремонте и эксплуатации широкого спектра микропроцессорных систем и устройств, как уже существующих, так и вновь разрабатываемых, а также при изучении и исследовании принципов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634197
Дата охранного документа: 24.10.2017
04.04.2018
№218.016.307e

Способ изготовления биосенсорной структуры

Изобретение относится к технологии изготовления сенсорных структур на основе твердотельного полупроводника и функционального органического покрытия и может быть использовано при создании ферментных биосенсоров на основе полевых транзисторов или структур «электролит-диэлектрик-полупроводник»....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644979
Дата охранного документа: 15.02.2018
19.01.2019
№219.016.b1f8

Способ напыления электропроводящего металл-углеродного многослойного покрытия на ленточную подложку из нетканого волокнистого материала

Изобретение относится к напылению электропроводящего металл-углеродного многослойного покрытия на ленточную подложку из нетканого волокнистого материала, включающему подачу рабочего газа в вакуумную камеру с подложкой и ионно-плазменное напыление слоев покрытия на движущуюся с постоянной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677551
Дата охранного документа: 17.01.2019
02.05.2019
№219.017.48b0

Пленочный конденсатор

Изобретение относится к электротехнике, а именно к электрохимическому конденсатору. Предложенный конденсатор содержит пакет многослойных электродов, нанесенных на рулонную подложку из нетканого пористого нановолокнистого материала. На указанную подложку нанесен слой диэлектрика из собственных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686690
Дата охранного документа: 30.04.2019
08.09.2019
№219.017.c8f9

Способ упрочнения стальной поверхности

Изобретение относится к упрочнению стали и может быть использовано в сельскохозяйственном машиностроении для повышения износостойкости лезвий почвообрабатывающих орудий. Способ упрочнения стальной поверхности включает нагрев поверхности электрической дугой обратной полярности с использованием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699599
Дата охранного документа: 06.09.2019
10.04.2020
№220.018.139c

Пленочный конденсатор

Изобретение относится к области электротехники, а более конкретно к слоистым пленочным конденсаторам, и может быть использовано при производстве электрохимических суперконденсаторов с емкостью выше 5 В. Конденсатор содержит два электрода на основе углеродного материала и комбинации металлов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718532
Дата охранного документа: 08.04.2020
+ добавить свой РИД