×
25.08.2017
217.015.c34d

Результат интеллектуальной деятельности: КОМПОЗИЦИОННЫЙ ФИЛЬТРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДНЫХ СРЕД

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002618079
Дата охранного документа
02.05.2017
Аннотация: Изобретение относится к области обработки вод, в частности к композиционным фильтрующим материалам, и предназначено для очистки технологических водных сред от содержащихся в них ионных примесей и взвесей продуктов коррозии с использованием сочетания процессов ионообменной и магнитной очистки. Композиционный фильтрующий материал представляет собой смешанную загрузку ионообменных смол в соотношении анионита к катиониту 1:1 и частиц материала заданного удельного объема, покрытых слоем магнетита. Доля магнетита составляет 0,10-0,20 г на 1 см указанного материала, а количество обработанного материала составляет 3-15% от массы смешанной загрузки ионообменных смол. Технический результат: повышение эффективности очистки водных технологических растворов и увеличение ресурса ионообменных смол. 3 з.п. ф-лы, 1 табл.

Техническое решение относится к области обработки вод, в частности к композиционным фильтрующим материалам, и предназначено для очистки технологических водных сред от содержащихся в них ионных примесей и взвесей продуктов коррозии с использованием сочетания процессов ионообменной и магнитной очистки.

Для очистки водных сред широко используются ионообменные фильтры. Недостатком таких фильтров является то, что «… ионообменные фильтры, работающие одновременно и как механические, не обеспечивают должной очистки в течение длительного времени при наличии в воде взвешенных веществ и работают с использованием незначительной части (25-30%) обменной емкости». Взвешенные вещества, такие как мелкодисперсные и коллоидные частицы продуктов коррозии, блокируют поверхность зерен ионообменных смол, что приводит к снижению обменной емкости загрузки фильтра. Поэтому ионный обмен целесообразно применять в сочетании с предварительной фильтрацией для удаления взвесей. Без защитных предфильтров ионообменные смолы подвержены быстрому загрязнению, что приводит к их более частой замене и снижению эффективности очистки (Ядерная технология. В.П. Шведов, В.М. Седов, И.Л. Рыбальченко, И.Н. Власов. М Атомиздат. 1979, с. 185).

Из уровня техники известны технические решения, относящиеся к композиционным фильтрующим материалам, например к композициям для получения ферромагнитного ионообменника. Например, в изобретении по патенту RU №2081846 (опубл. 20.06.1997) решена задача разработки композиции для получения ферромагнитного ионообменника, включающего ионообменный материал, в качестве которого используют природный клиноптилолит, и свежеосажденный магнетит, полученный путем перемешивания соли железа II и железа III в соотношении 1:2 в виде 2,7-3,1%-ного раствора и щелочи. По патенту RU №2461520 (опубл. 20.09.2012) получают ферромагнитный ионообменник на основе природных материалов, частицы которого содержат клиноптилолит, магнетит, гематит железной руды и кремнезем железной руды.

Оба решения направлены на создание магнитоуправляемых сорбентов, используемых для очистки вязких и твердых сред, а также для очистки высокомутных растворов от ионных примесей. Основным недостатком решений является то, что при очистке технологических водных сред от взвесей продуктов коррозии очистка с их помощью недостаточно эффективна, поскольку в составе сорбентов используются природные ионообменные материалы, обменная емкость которых существенно ниже, чем у синтетических ионообменных смол.

Известны также решения, в которых композиционный фильтрующий материал состоит из частиц, обладающих одновременно ионообменными и магнитными свойствами. Например, в техническом решении по патенту US №5055194 (опубл. 08.10.1991) для очистки многокомпонентных систем применяют материал, выполненный из шариков, имеющих магнитное ядро, окруженное пористым покрытием из силикатного производного. Отделение загрязняющих частиц от раствора выполняют посредством магнитной фильтрации.

Известна, например, загрузка фильтра из магнитно-восприимчивого ионообменного агента, который используется в способе удаления загрязняющих ионов из водных растворов (патент RU №2091326, опубл. 27.09.1997) и который предназначен для сорбции ионов тяжелых металлов и радиоактивных веществ, находящихся в ионной форме. Вывод агента из зоны сорбции осуществляется за счет действия магнитного поля. Загрузка представляет собой композитные магнитные полимерные частицы с центральным сердечником из магнетита, окруженного полимерным слоем, несущим частицы из селективного поглотителя, внедренные в поверхность полимера. Данное решение получило свое развитие в патенте RU №2113277 (опубл. 20.06.1998). Для очистки водного раствора в качестве композиционного магнитного материала используют материал, состоящий из магнитных частиц, заключенных в органическую полимерную смолу, которая содержит или к которой присоединены участки, селективные по отношению к определенным ионам. В качестве магнитных частиц используют частицы, состоящие из ядра, выполненного из магнетита, а полимер представляет собой смесь волокнистого материала и твердого связующего агента. Предлагаемые частицы имеют пористую поверхность, которая окружает плотное ядро, содержащее магнитный материал. По утверждению авторов технического решения именно такой композиционный материал, в котором магнитное ядро частиц полностью защищено от воздействия рабочего раствора, а используемые для связывания частиц полимеры не подвергаются набуханию и хорошо сохраняют свойства в процессе эксплуатации полученных частиц, способен выполнить очистку водного раствора с высокой эффективностью.

В вышеописанных технических решениях композиционный материал для очистки раствора представляет собой частицы с ядром из магнитного материала, которое окружено ионообменной матрицей. Однако известно, что для обладающей магнитными свойствами сферической частицы радиуса b (в данном случае - взвеси) и элемента матрицы радиусом а (в данном случае - частицы композиционного материала) максимальная магнитная сила, действующая на частицу, определяется выражением [Черемных П.А. Магнитная сепарация (обзор). М.: ИАЭ, 1977, стр. 7]:

где r=а+b; кr - магнитная проницаемость частицы; кс - магнитная проницаемость среды, в которой она находится; Н0 - напряженность магнитного поля; В - индукция насыщения. Отсюда следует, что наиболее высокие градиенты магнитного поля создаются на элементах матрицы а, имеющих наименьший радиус кривизны. И второе: максимальная сила магнитного взаимодействия проявляется тогда, когда частица (взвеси) находится в близком контакте с элементами матрицы. Следовательно, применение такого композиционного материала для «магнитного» удерживания мелкодисперсных и коллоидных частиц продуктов коррозии или взвесей малоэффективно, поскольку магнитное ядро экранировано слоем полимера, что резко уменьшает силу магнитного взаимодействия. Кроме того, описанные решения несвободны от такого недостатка ионообменных смол, как возможность блокирования поверхности, поскольку отсутствует защита поверхности смолы от загрязнений, присутствующих в виде мелкодисперсных взвесей, обладающих какими-либо магнитными свойствами.

Задачей изобретения является увеличение эффективности работы ионообменных смол при очистке технологических водных сред путем защиты их поверхности от взаимодействия с коллоидными и мелкодисперсными продуктами коррозии за счет избирательного удерживания обладающих магнитными свойствами продуктов коррозии на размещенных в магнитном поле матричных элементах, выполненных из частиц материала заданного удельного объема, покрытых слоем магнетита.

Согласно изобретению предлагается размещаемый в магнитном поле постоянных магнитов или электромагнитов композиционный фильтрующий материал для очистки водных сред, включающий ионообменный материал и магнетит. Композиционный фильтрующий материал содержит смешанную загрузку ионообменных смол в соотношении анионита к катиониту 1:1 и частицы материала с заданным удельным объемом, покрытые слоем магнетита, причем доля магнетита составляет 0,10-0,20 г на 1 см3 указанного материала, а количество обработанного материала составляет 3-15% от массы смешанной загрузки ионообменных смол.

Возможны дополнительные варианты выполнения композиционного фильтрующего материала, в которых целесообразно, чтобы:

- в качестве материала были использованы, например, высокомолекулярные элементоорганические вещества, или гранулированный графит, или катионоообменные (сильно- или слабокислотные) синтетические смолы, или анионообменные (сильно- или слабоосновные) синтетические смолы, или пористый фторопласт, или силикагель;

- частицы имели диаметр 0,4-0,45 мм для сферических частиц, или эквивалентный диаметр 0,4-0,45 мм для несферических частиц;

- слой магнетита на поверхности частиц материала был сформирован путем обработки частиц в растворе солей железа (II) и железа (III) раствором щелочи или аммиака при кипячении в течение 40-60 мин.

Использование в составе композиции частиц материала с заданным удельным объемом, покрытых слоем магнетита (далее - магнитных частиц), приводит к тому, что в рабочем объеме фильтра формируется матрица магнитного фильтра. При этом удельный вес магнитных частиц незначительно отличается от удельного веса ионообменной смолы, и магнитные частицы распределены равномерно в объеме загрузки. Это позволяет при эксплуатации фильтра избежать расслоения предлагаемой композиции, что в значительной степени повышает эффективность очистки растворов от продуктов коррозии. Взвеси ферро- и парамагнитных составляющих продуктов коррозии необратимо удерживаются на покрытых магнетитом частицах материала, защищая поверхность ионообменных смол от загрязнения коллоидными и мелкодисперсными частицами продуктов коррозии, что позволяет в полной мере реализовать паспортную обменную емкость ионитов, а также повысить коэффициент очистки водных сред от ионных примесей и взвесей продуктов коррозии.

Указанные преимущества, а также особенности предлагаемого технического решения поясняются примером его выполнения.

Для получения частиц материала, покрытых слоем магнетита, в емкость сливали растворы солей железа (II) и железа (III) при их соотношении 1:2, добавляли частицы сильнокислотного катионита так, чтобы суммарное количество ионов железа составляло 0,10-0,20 г на 1 см3 частиц материала. Частицы катионита представляли собой гранулы диаметром 0,4-0,45 мм (для сферических частиц), или эквивалентным диаметром 0,4-0,45 мм (для несферических частиц). Затем нагревали до кипения и при перемешивании добавляли 15-20%-ный раствор гидроксида натрия или концентрированного аммиака, поддерживая рН раствора в интервале величин 8-11, и выдерживали при кипении 40-60 мин. Затем смесь охлаждали и отмывали полученные частицы материала от суспензии магнетита водой с добавлением гидроксида натрия или аммиака до рН=8-10.

Эффективность работы композиции проверяли следующим образом. В магнитном поле постоянных магнитов напряженностью 3 кЭ размещали композицию, включающую ионообменные смолы в соотношении анионита к катиониту 1:1, и полученные частицы в количестве 10% от массы загрузки ионообменных смол. Размер частиц оксидов в суспензиях составлял более 5 мкм. Через указанную композицию с линейной скоростью порядка 110 м/час поочередно пропускали растворы, содержащие суспензии парамагнитных частиц лепидокрокита (γ-FeOOH), гематита (α-Fe2O3) и магнетита (Fe3O4).

Таблица иллюстрирует эффективность удаления взвесей продуктов коррозии, обладающих магнитными свойствами.

В таблице приведены коэффициенты очистки взвесей, где указано исходное содержание оксидов в растворе, направляемом на очистку, и содержание оксидов в фильтрате (в пересчете на железо) в зависимости от их исходной концентрации. Данная таблица иллюстрирует эффективность извлечения различных форм железа из технологических вод.

Из представленных данных следует, что применяемый композиционный фильтрующий материал позволяет реализовать поставленную задачу - повысить эффективность очистки водных сред от ионных примесей и взвесей продуктов коррозии, защитив, тем самым, поверхность ионообменных смол от загрязнения частицами продуктов коррозии.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 31-40 of 50 items.
01.03.2019
№219.016.ccb2

Способ химической дезактивации оборудования атомных электрических станций

Изобретение относится к области атомной энергетики и может быть использовано для дезактивации радиоактивно загрязненного оборудования атомных электрических станций (АЭС). При химической дезактивации проводят двухванную окислительно-восстановительную обработку поверхностей оборудования водными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002338278
Дата охранного документа: 10.11.2008
01.03.2019
№219.016.ceb0

Способ переработки твердых смешанных радиоактивных отходов

Изобретение относится к области охраны окружающей среды, а точнее к атомной энергетике, и предназначено для использования при переработке (обезвреживании) смешанных радиоактивных отходов. Способ переработки твердых смешанных радиоактивных отходов включает их термическую деструкцию в химически...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002452050
Дата охранного документа: 27.05.2012
29.03.2019
№219.016.f0b8

Способ химической дезактивации оборудования атомных электрических станций

Изобретение относится к области атомной энергетики и предназначено для удаления эксплутационных радиоактивных отложений с поверхностей оборудования первых контуров атомных электрических станций (АЭС). При химической дезактивации проводят однованную трехстадийную обработку поверхностей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002340967
Дата охранного документа: 10.12.2008
29.03.2019
№219.016.f0b9

Способ химической дезактивации оборудования атомных электрических станций

Изобретение относится к атомной энергетике, а именно к способам химической дезактивации радиационно-опасного оборудования ядерных реакторов, и предназначено для удаления растворами химических реагентов продуктов коррозии конструктивных материалов. Способ химической дезактивации оборудования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002340965
Дата охранного документа: 10.12.2008
29.03.2019
№219.016.f1c8

Способ цементирования радиоактивных отходов в контейнере

Изобретение относится к области переработки радиоактивных отходов методом цементирования, в частности, в контейнере. Способ цементирования радиоактивных отходов в контейнере для последующего длительного хранения включает отверждение в заполненном не на весь объем контейнере смеси цементного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002315380
Дата охранного документа: 20.01.2008
29.03.2019
№219.016.f2ce

Способ переработки жидких радиоактивных отходов

Изобретение относится к способам переработки (обезвреживания) жидких радиоактивных отходов (ЖРО) и промышленных отходов, содержащих экологически опасные токсичные вещества, в частности, гликоли. Концентрируют ЖРО упариванием при температуре 102-140°С путем подачи ЖРО в гликоль или в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002370836
Дата охранного документа: 20.10.2009
29.04.2019
№219.017.448e

Способ измерения расхода теплоносителя первого контура ядерного реактора

Изобретение относится к технике эксплуатации атомных электростанций и может быть использовано для измерения расхода теплоносителя в первом контуре корпусных ядерных реакторов типа ВВЭР. Вносят возмущения по нейтронному потоку в активной зоне реактора перемещением регулирующих стержней системы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002457558
Дата охранного документа: 27.07.2012
09.05.2019
№219.017.4ada

Способ имитации реактивности ядерного реактора

Изобретение относится к области аналого-цифровой вычислительной техники и может быть использовано для поверки приборов измерения реактивности ядерных реакторов и оперативной проверки их работоспособности. Техническим результатом является сокращение объема устройства памяти в блоке программного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002287853
Дата охранного документа: 20.11.2006
18.05.2019
№219.017.537b

Способ комплексного контроля радионуклидов в выбросах ядерных энергетических установок

Изобретение относится к области аналитической радиохимии и предназначено для контроля радионуклидов в газообразных радиоактивных выбросах судовых ядерных энергетических установок (ЯЭУ) и АЭС. Для повышения эффективности и достоверности контроля выбросов ЯЭУ отбирают пробу выбросов из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687842
Дата охранного документа: 16.05.2019
18.05.2019
№219.017.5865

Способ калибровки иономеров и устройство для его реализации

Изобретение может быть применено на тепловых и атомных электрических станциях при измерениях концентраций ионов в воде высокой чистоты типа конденсата и питательной воды энергоблока. В устройстве для калибровки иономеров согласно изобретению исходную рабочую среду очищают на ионообменном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002368894
Дата охранного документа: 27.09.2009
Showing 21-29 of 29 items.
13.01.2017
№217.015.837b

Высокоградиентный магнитный фильтр

Изобретение относится к устройствам для очистки водных сред от содержащихся в них частиц, обладающих ферро-, пара- и диамагнитными свойствами и может быть использовано в энергетике, в том числе атомной, в металлургии, химической и нефтехимической отраслях промышленности. Высокоградиентный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002601338
Дата охранного документа: 10.11.2016
26.08.2017
№217.015.d3d1

Способ контроля герметичности оболочек твэлов отработавших тепловыделяющих сборок транспортных ядерных энергетических установок

Изобретение относится к способу контроля герметичности оболочек твэлов отработавших тепловыделяющих сборок (ОТВС) транспортных ядерных энергетических установок. В заявленном способе ОТВС помещают в герметичный пенал, заполненный газовым теплоносителем, нагревают пенал с ОТВС и прокачивают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622107
Дата охранного документа: 13.06.2017
20.01.2018
№218.016.122d

Способ контроля подкритичности бассейнов выдержки хранилища отработавшего ядерного топлива

Изобретение относится к области хранения ядерного топлива, к способам определения и контроля подкритичности бассейнов выдержки. Способ контроля подкритичности отработавшего ядерного топлива заключается в создании расчетной модели хранилища и определении фрагмента хранилища с максимальными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634124
Дата охранного документа: 24.10.2017
01.03.2019
№219.016.cb1e

Способ переработки жидких радиоактивных отходов атомных электрических станций (варианты)

Группа изобретений относится к области переработки жидких радиоактивных отходов, а именно к способам концентрирования, сушки и отверждения солевого концентрата. Способ переработки жидких радиоактивных отходов заключается в концентрировании отходов упариванием при температуре 105-150°С путем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002342721
Дата охранного документа: 27.12.2008
01.03.2019
№219.016.ccb2

Способ химической дезактивации оборудования атомных электрических станций

Изобретение относится к области атомной энергетики и может быть использовано для дезактивации радиоактивно загрязненного оборудования атомных электрических станций (АЭС). При химической дезактивации проводят двухванную окислительно-восстановительную обработку поверхностей оборудования водными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002338278
Дата охранного документа: 10.11.2008
29.03.2019
№219.016.f0b8

Способ химической дезактивации оборудования атомных электрических станций

Изобретение относится к области атомной энергетики и предназначено для удаления эксплутационных радиоактивных отложений с поверхностей оборудования первых контуров атомных электрических станций (АЭС). При химической дезактивации проводят однованную трехстадийную обработку поверхностей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002340967
Дата охранного документа: 10.12.2008
29.03.2019
№219.016.f0b9

Способ химической дезактивации оборудования атомных электрических станций

Изобретение относится к атомной энергетике, а именно к способам химической дезактивации радиационно-опасного оборудования ядерных реакторов, и предназначено для удаления растворами химических реагентов продуктов коррозии конструктивных материалов. Способ химической дезактивации оборудования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002340965
Дата охранного документа: 10.12.2008
29.03.2019
№219.016.f2ce

Способ переработки жидких радиоактивных отходов

Изобретение относится к способам переработки (обезвреживания) жидких радиоактивных отходов (ЖРО) и промышленных отходов, содержащих экологически опасные токсичные вещества, в частности, гликоли. Концентрируют ЖРО упариванием при температуре 102-140°С путем подачи ЖРО в гликоль или в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002370836
Дата охранного документа: 20.10.2009
28.03.2020
№220.018.1160

Высокоградиентный магнитный фильтр с жесткой матрицей

Изобретение относится к устройствам для очистки водных и газовых потоков от содержащихся в них частиц, обладающих ферро-, пара- и диамагнитными свойствами, и может быть использовано в объектах атомной и тепловой энергетики, химической и пищевой промышленности, металлургии, в медицине,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717817
Дата охранного документа: 25.03.2020
+ добавить свой РИД