×
27.04.2013
216.012.3a09

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОТДЕЛЕНИЯ САЖИ ОТ ПОТОКА СТОЧНЫХ ВОД

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002480418
Дата охранного документа
27.04.2013
Аннотация: Изобретение может быть использовано для очистки сточных вод, образующихся при синтезе ацетилена. Для осуществления способа очистки в сточной воде, содержащей сажу в тонкодисперсном состоянии, первичные частицы сажи, агломерированные с образованием частиц размером до 1 мм, подвергают концентрированию твердых веществ посредством седиментации. Полученный при седиментации сажевый шлам дополнительно обезвоживают фильтрацией под давлением. В предпочтительном варианте способа первичные частицы сажи агломерируют в частицы размером 0,001 до 0,05 мм. Непосредственно перед седиментацией в сточную воду добавляют водный раствор, содержащий органический флокулянт, предпочтительно - анионный флокулянт. Для улучшения смачивания плавающих на поверхности частиц сажи перед седиментацией добавляют поверхностно-активные вещества. Кроме того, в сажевый шлам непосредственно перед фильтрацией под давлением добавляют водный раствор, содержащий органический флокулянт, предпочтительно анионный флокулянт. Изобретение обеспечивает эффективное и техническое простое извлечение сажи из потока сточных вод, образующихся при синтезе ацетилена, с последующей экономически выгодной утилизацией в качестве технического углерода. 9 з.п. ф-лы, 2 пр.

Настоящее изобретение касается улучшенного способа отделения сажи от потока сточных вод, получаемого при синтезе ацетилена, причем сажа в значительной степени представлена в тонкодисперсном состоянии.

Промышленное производство ацетилена в числе прочего осуществляют способом, разработанным фирмой BASF и основанным на частичном окислении углеводородов (предпочтительно природного газа) кислородом. Примеры его описания приведены в патенте США US 5824834 и в "Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, Sixth Edition, 2000, электронный вариант, глава 4.2.1".

Оба компонента, углеводород и кислород, сначала нагревают - при использовании природного газа до температуры примерно 500-650°C, затем их смешивают и лишь затем в пламени в топочном пространстве проводят реакцию, которую стабилизируют так называемым блоком горения. Предварительный нагрев и смешивание необходимы для повышения выхода ацетилена.

Реакцию в пламени при температурах выше 1500°C через несколько миллисекунд прекращают, нагнетая воду, т.е. очень быстрое охлаждение до температуры около 90°C прерывает радикальную цепную реакцию в пламени. Благодаря этому предотвращают разложение промежуточного продукта ацетилена, который в термодинамическом отношении нестабилен. Продукт реакции - это так называемый крекинг-газ, который представляет собой смесь ацетилена, сырьевого синтезного газа (в основном H2 и CO), водяного пара и побочных продуктов. Один из побочных продуктов - это сажа. Перед сжатием газ обычно охлаждают до температуры примерно 30-50°C, чтобы подвергнуть конденсации большую часть водяного пара и снизить таким образом подлежащее сжатию количество газа.

Сажа, образовавшаяся в качестве побочного продукта, мешает на следующих этапах процесса, и для повышения эффективности способа ее стараются отделить от крекинг-газа.

Отделение проводят преимущественно путем отмывки содержащего сажу газа водой, причем в зависимости от способа работы сточные воды (часто называемые "сажевой водой") содержат примерно от 0,1 до 3% мас. сажи. Особая проблема при этом состоит в том, что сажа большей частью находится в тонкодисперсном состоянии, размер частиц сажи обычно находится в пределах от нескольких нанометров до миллиметров. Первичные частицы, которые образуются в высокотемпературной зоне синтеза ацетилена, имеют диаметр от 20 до 300 нм. В зависимости от условий процесса при синтезе ацетилена эти частицы могут агломерировать, образуя частицы размером до 1 мм, как правило - размером от 0,001 до 0,05 мм. Частицы сажи могут находиться в сажевой воде в виде суспензии или же плавать на поверхности воды без смачивания. К другим компонентам подлежащей очистке сточной воды могут относиться углеводороды и неорганические соли, например, соли натрия. Как правило, чтобы нейтрализовать органические кислоты, возникающие в процессе, и предотвратить таким образом коррозию, добавляют едкий натр. Поэтому значение pH обычно находится в пределах от 7 до 10,5.

Ввиду малого размера частиц и распределения сажи прямое отделение ее частиц от сточных вод из производства ацетилена с помощью фильтровальных устройств оказывается сложно и неудовлетворительно с точки зрения эффективности. В немецкой заявке DE-A 3528598 изложен способ очистки потока содержащей сажу сточной воды, образующейся в результате высокотемпературного процесса. При этом в сточную воду вводят добавку, например карбонат кальция или гидроксид кальция, причем в значительных количествах (от 2 до 10 кг/м3), затем добавляют коагулирующий агент (флокулянт) и непосредственно после этого подвергают воду, прошедшую такую предварительную обработку, фильтрации, причем после фильтрации под воздействием силы тяжести проводят фильтрацию под давлением (п.1). В отношении очистки потока содержащих сажу сточных вод из ацетиленового производства этот способ, однако, обладает недостатками. Так, для двухступенчатой фильтрации необходимы сложные устройства, как, например, ленточный фильтр, которые, помимо высоких расходов на приобретение, требуют значительных затрат на обслуживание и энергоснабжение. Кроме того, концепция фильтрации в два этапа, непосредственно соединенные друг с другом, обуславливает тот недостаток, что в случае колебаний в количестве подлежащей очистке воды или при задержках на одном из этапов способа гибкое реагирование здесь невозможно; было бы желательно предусмотреть возможность буферизации (промежуточного хранения) и разобщения этих этапов процесса. Ситуацию также осложняет то, что с полученным при фильтровании под воздействием силы тяжести фильтровальным осадком сложно работать ввиду высокого содержания твердых веществ, причем эффективность способа дополнительно ограничивает тот факт, что введение дополнительных твердых веществ, как, например, карбоната кальция, дополнительно снижает концентрацию сажи в этом фильтровальном осадке. Еще один недостаток состоит в том, что объем подлежащего утилизации фильтровального осадка дополнительно возрастает из-за дополнительных твердых веществ, как, например, карбоната кальция. Это ведет к возрастанию затрат на оборудование для хранения добавок (бак хранения) и их дозирования (регулировка объемов дозирования).

Таким образом, возникла задача найти лучший способ очистки потока содержащих сажу сточных вод, получаемого при синтезе ацетилена, причем сажа находится в воде в тонкодисперсном состоянии, который позволяет избежать указанных недостатков и дает возможность отделять сажу более эффективным и технически простым способом при большей безопасности производства, а также гибко реагировать на колебания в условиях производства. При этом необходимо получать твердый остаток, который можно утилизировать как путем сжигания, так и путем депонирования.

Соответственно, был найден способ очистки потока содержащей сажу сточной воды, получаемого при синтезе ацетилена, причем сажа в сточной воде находится в тонкодисперсном состоянии, который отличается тем, что для отделения сажи сточные воды подвергают концентрации твердых веществ посредством седиментации, а затем полученный при седиментации шлам с сажей обезвоживают фильтрацией под давлением.

Повышение концентрации сажевой воды согласно изобретению осуществляют под воздействием силы тяжести в обычных коммерческих седиментационных баках, например сгустителях или пластинчатых баках для осветления. Сгущением получают сажевые шламы с содержанием твердых веществ в пределах от 1 до 4% мас., предпочтительно от 2 до 3% мас. Получаемый седиментацией сажевый шлам удобно перемещать насосом объемного действия, предпочтительно - эксцентриковым шнековым насосом. Преимущество такого исполнения согласно изобретению состоит в том, что устройство седиментации и фильтрацию под давлением можно установить в пространственном отдалении друг от друга. Кроме того, седиментационный бак, при исполнении его в соответствующем размере, может одновременно служить буферным хранилищем сажевого шлама. Потребность в площади осветления седиментационного бака зависит от концентрации сажи, содержащейся в сточных водах, и от объемного потока. Нагрузка, приходящаяся на поверхность осветления, обычно находится в пределах от 0,5 до 5 м32*ч, предпочтительно - от 0,5 до 3 м32*ч. Следует соблюдать гидравлическое время пребывания в пределах от 1 до 2 ч. Седиментационный бак, как правило, состоит из цилиндрической части и нижней конической части, которая облегчает вывод шлама. Угол конуса обычно находится в пределах от 70° до 100°, предпочтительно 90°.

Соотношение диаметра и высоты находится в пределах от 1:1 до 1:3, предпочтительно от 1:1 до 1:1,5.

Это позволяет гибко реагировать на колебания в поступлении твердых веществ, применять фильтрацию под давлением с прерывистым режимом работы и проводить работы по техническому обслуживанию на последующих этапах процесса при одновременном поступлении сажевой воды, благодаря чему эффективность способа согласно изобретению существенно возрастает.

Полученный при седиментации сажевый шлам затем подвергают фильтрации под давлением в устройстве для обезвоживания. Транспортировку сажевого шлама с этапа седиментации на этап фильтрации под давлением предпочтительно проводить с помощью насоса объемного действия. При проведении фильтрации под давлением в качестве устройства обезвоживания рекомендуется применять аппаратуру, работающую в прерывистом режиме, как то: камерные фильтр-прессы, мембранные фильтр-прессы или непрерывно работающие фильтры с ситовыми лентами.

В целях лучшего удаления воды в сажевый шлам можно также добавлять флокулянт. Предпочтительные количества флокулянта находятся в пределах 0,5-5 г/кг твердого вещества. Добавление флокулянта предпочтительно осуществлять в форме раствора, это можно делать, например, перед насосом подачи и перед устройством удаления воды или же, предпочтительно - после насоса подачи и непосредственно перед устройством удаления воды. Для получения хлопьевидной суспензии, удобной для удаления из нее воды, рекомендуется смесительное устройство, например, такое, как описано в немецкой заявке EP 0710625 B1.

В качестве органических флокулянтов можно применять обычные торговые марки. Они представляют собой водорастворимые соединения на основе акриламида или акриловой кислоты. Особо удобны при реализации способа согласно изобретению оказались анионные флокулянты. Необходимые количества флокулянтов находятся в пределах 1-10 г действующего вещества /кг сажи. Флокулянты предпочтительно применяют в виде водных растворов концентрацией от 0,05 до 0,2%. Раствор флокулянта можно до седиментации согласно изобретению добавлять непосредственно в трубопровод сажевой воды. Очень эффективное смешивание обеспечивают либо статической мешалкой, либо же отдельным баком с мешалкой.

В качестве насосов подачи свою эффективность доказали эксцентриковые шнековые насосы (мембранно-поршневые, мембранные пневматические насосы). Такие насосы, как, например, центробежные, в которых в жидкости возникают значительные боковые нагрузки, непригодны к применению. Степень осаждения в камерных фильтр-прессах составляет по меньшей мере 95% подлежащей отделению сажи. С помощью прессов с ситовыми лентами можно добиться 90%. Фильтрат, нагруженный частицами сажи, можно вернуть для дальнейшего осветления на этап седиментации.

Получаемые фильтровальные остатки твердые и кусковые, содержание твердых веществ в них составляет от 20 до 30% мас., предпочтительно 23-25% мас. Консистенция фильтровальных остатков удовлетворяет требованиям свалок. Решением, более выгодным в экономическом смысле, часто является утилизация получаемых фильтровальных остатков в установке сжигания, поскольку они обладают энергетическим потенциалом (топливо).

Еще одна задача изобретения состоит в том, чтобы в процессе предварительной обработки полностью диспергировать всплывающую сажу в сточной воде.

Кроме того, необходима возможность в основном удалить из сажевой воды растворенные углеводороды.

Фракции сажи, которые ввиду своих химических или физических свойств всплывают на водную поверхность, предпочтительно перед седиментацией переводить в суспензию, применяя надлежащее поверхностно-активное вещество, чтобы обеспечить по возможности полное удаление твердых веществ сажи в седиментационном баке. Речь при этом идет о водорастворимых макромолекулярных соединениях, которые синтезируют преимущественно путем алкоксилирования линейных жирных спиртов, и которые, будучи поверхностно-активными веществами, повышают смачиваемость частиц сажи. При реализации способа согласно изобретению наиболее удобными оказались неионные продукты, обладающие хорошими показателями смачиваемости гидрофобных веществ. Чтобы поверхностно-активное вещество не оказывало неблагоприятного влияния на последующие этапы способа, оно должно обладать по возможности малой склонностью к вспениванию. Рекомендованные количества ПАВ находятся в пределах 1-10 г/кг сажи. ПАВ можно до седиментации добавлять непосредственно в трубопровод сажевой воды. Очень эффективное смешивание обеспечивают либо насосом, либо статической мешалкой, либо же отдельным баком с мешалкой. Если формирующаяся из-за добавления ПАВ пена мешает реализации способа согласно изобретению (седиментации или работе насоса), пенообразование можно эффективно снизить с помощью известных специалисту пеногасителей.

Содержание пригодных к адсорбции органических углеводородов, находящихся в потоке сточных вод, перед седиментацией можно при необходимости дополнительно снизить добавлением активированного угля (АУ). Растворенные органические соединения адсорбируются на активированном угле. Активированный уголь удаляют из сточной воды вместе с сажей на этапе фильтрации под давлением. Выгодной оказалась доза активированного угля, составляющая 15 г АУ/г DOC (Dissolved Organic Carbon, растворенного органического углерода). В конкретном случае точную потребность в активированном угле специалист может установить, построив изотерму адсорбции. Активированный уголь предпочтительно добавлять к сажевой воде в баке с мешалкой в виде водной суспензии с концентрацией примерно от 10 до 20% мас.

Чтобы улучшить пригодность сажевого шлама к фильтрации (повысить нагрузку площади фильтров при фильтрации под давлением, достичь необходимого минимального содержания сухого вещества в фильтровальном остатке), в сажевую воду можно добавить вспомогательный агент фильтрации. Для этой цели, в частности, можно использовать неорганические вещества, например золу из установки сжигания. Необходимые для кондиционирования количества находятся в пределах 0,1-1 кг вспомогательного вещества /кг сажи. Добавление этого вспомогательного агента фильтрации можно осуществлять перед седиментацией или перед фильтрацией под давлением.

Способ согласно изобретению представляет собой эффективный и простой с точки зрения техники процесса вариант очистки потока сточных вод, получаемого при производстве ацетилена и содержащего сажу. При незначительных затратах на технику он позволяет отделять сажу, причем имеется возможность гибко реагировать на колебания в производственном процессе, что дополнительно повышает эффективность способа согласно изобретению.

Примеры

В нижеследующем примере использовали загрязненные сажей сточные воды из ацетиленового процесса с концентрацией дисперсно распределенного твердого вещества 1-2 г/л.

Пример 1

20 м3 сажевой воды в объемном потоке 1 м3/ч подают на экспериментальный загуститель диаметром 1,3 м. Для хлопьеобразования твердого вещества сажи в подающий трубопровод добавляют анионный флокулянт и перемешивают статической мешалкой. Доза флокулянта составляет 0,7 кг/т твердого вещества. В загустителе осуществляют осаждение и доведение концентрации твердого вещества в сажевой воде до 25 г/л (2,5% мас.). Затем получаемый сажевый шлам (осадок) обезвоживают в камерном фильтр-прессе с 10 камерами размером 400×400×30 мм. Прессовые салфетки фильтр-пресса выполнены из полипропилена с проницаемостью для воздуха в 20 л/дм2/мин. В качестве насоса подачи используют эксцентриковый шнековый насос с регулировкой скорости вращения. Для улучшения показателей удаления воды после насоса подачи в трубопровод добавляют флокулянт и смешивают с помощью мешалки с саморегуляцией (европейская заявка EP 0710625 B1). Доза флокулянта в данном случае составляет 1,8 кг/т твердого вещества. Стартовый объемный поток на камерный фильтр-пресс составляет 250 л/ч. Через 1 час достигают давления фильтрации в 16 бар, которое поддерживают на постоянном уровне еще около 1 часа посредством соответствующих настроек насоса подачи. По прошествии общего времени фильтрации, составляющего около 2 часов, фильтрацию заканчивают, а фильтровальный остаток изымают из камерного фильтр-пресса. Полученный прочный фильтровальный остаток обладает содержанием твердых веществ в 24% и очень хорошо отделяется от фильтровальных салфеток. Наименьшая теплотворная способность фильтровального остатка составляла 4560 кДж/кг, так что его легко сжигать.

Пример 2

В этом примере использовали загрязненные сажей сточные воды из ацетиленового процесса с тонкодисперсным твердым веществом. После кратковременного отстаивания образца сажа полностью всплыла и образовала на поверхности жидкости слой толщиной 1-2 см. Водная фаза была практически прозрачна. В образец сажевой воды объемом 1 л добавили 40 мг коммерческого анионного ПАВ. Перемешивание осуществляли магнитной мешалкой в течение 2 минут. ПАВ продемонстрировало выраженный эффект смачивания и диспергирования, так что после обработки сажа оказалась полностью в суспензии. Образовавшаяся пена была неустойчива. Начальная высота пены, составлявшая около 15 мм, через 30 секунд снизилась до величины менее 1 мм. Примерно через 2 минуты пена почти полностью распалась, стала возможна очистка с помощью способа согласно изобретению.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 361-370 из 657.
20.01.2018
№218.016.1d85

Способ получения элементов защиты и голограмм

Изобретение относится к способу образования микроструктуры рельефа поверхности. Способ формирования микроструктуры рельефа поверхности, особенно на подложке, включает стадии: A) нанесения отверждаемой композиции по меньшей мере на часть подложки, где указанная отверждаемая композиция содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640711
Дата охранного документа: 11.01.2018
20.01.2018
№218.016.1dbf

Способ получения жестких полимерных пеноматериалов

Настоящее изобретение относится к способу получения жесткого пенополимера, применяемого для теплоизоляции или в качестве конструкционного материала. Способ получения включает взаимодействие компонентов от A до C в присутствии компонента D. Компонент A используется в количестве от 35 до 65 мас.%...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640798
Дата охранного документа: 12.01.2018
20.01.2018
№218.016.1e23

Инкапсулированная частица удобрения, содержащая пестицид

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Инкапсулированная частица для использования в сельском хозяйстве и садоводческом хозяйстве содержит: коровую частицу, содержащую удобрение; переносимый пестицид, имеющий давление пара по меньшей мере 3 мПа при 25°С и расположенный около указанной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640885
Дата охранного документа: 12.01.2018
13.02.2018
№218.016.1f70

Способ изготовления профилированных элементов

В заявке описаны композитные элементы, включающие профилированное изделие и по меньшей мере частично окруженную профилированным изделием изоляционную сердцевину, причем изоляционная сердцевина состоит из органического пористого материала, обладающего определяемой согласно стандарту DIN 12667...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641083
Дата охранного документа: 15.01.2018
13.02.2018
№218.016.2160

Смеси, способы и композиции, относящиеся к проводящим материалам

Изобретение относится к смесям и способам, которые можно применять для получения материалов, содержащих электро- и/или теплопроводящее покрытие, а также к композициям, которые представляют собой материалы, обладающие электро- и/или теплопроводящим покрытием. Смеси и способы можно применять для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641739
Дата охранного документа: 22.01.2018
13.02.2018
№218.016.2161

Система и способ получения in situ-пеноматериала

Изобретение относится к системе для получения in-situ-пеноматериала. Система состоит из следующих компонентов: от 50 до 98 % мас. одного или нескольких неорганических наполнителей А), от 2 до 10 % мас. одного или нескольких водорастворимых катионных полимеров В), от 0,5 до 48 % мас. одного или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641755
Дата охранного документа: 22.01.2018
13.02.2018
№218.016.250f

Способ экспрессии

Группа изобретений относится к области биотехнологии. Представлен способ получения белка протеазы посредством бактерии рода Bacillus путем введения в нее первой экспрессионной конструкции, которая кодирует целевой белок протеазу, и второй экспрессионной конструкции, которая кодирует отличную от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642324
Дата охранного документа: 24.01.2018
13.02.2018
№218.016.2615

Способ экспрессии

Изобретение относится к области биохимии, генной инженерии и биотехнологии, в частности к способу получения белка с помощью микроорганизма. Настоящий способ включает введение экспрессионной конструкции в микроорганизм, которая содержит промотор и нуклеиновую кислоту, кодирующую белок, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644199
Дата охранного документа: 08.02.2018
17.02.2018
№218.016.2a15

Сложные полиэфирполиолы для получения жестких пенополиуретанов

Настоящее изобретение относится к получению сложных полиэфирполиолов, используемых для получения жестких пенополиуретанов или пенополиизоциануратов. Описан сложный полиэфирполиол, получаемый путем взаимодействия: b1) от 10 до 70% мол. по меньшей мере одного соединения, выбранного из группы,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643135
Дата охранного документа: 31.01.2018
17.02.2018
№218.016.2d91

Способ получения содержащих имидные группы пенопластов

Настоящее изобретение относится к способу получения пенопластов, используемых для производства холодильников и морозильных устройств, устройств для нагревания или поддержания необходимой температуры воды или их деталей или для теплоизоляции зданий, транспортных средств или приборов, а также в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643818
Дата охранного документа: 06.02.2018
Показаны записи 361-370 из 383.
20.01.2018
№218.016.13c8

Способ получения амидов

Изобретение относится к способу получения амида карбоновой кислоты посредством взаимодействия амина формулы (I), который выбирают из метиламина, диметиламина, этиламина, диэтиламина, н-пропиламина, изопропиламина, диизопропиламина, н-бутиламина, изобутиламина, трет-бутиламина,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634619
Дата охранного документа: 02.11.2017
20.01.2018
№218.016.160a

Инкапсулированная частица

Изобретение относится к инкапсулированной частице, включающей в себя ядро, содержащее удобрение, полиуретановый слой и воск. Полиуретановый слой расположен вокруг ядра и воск расположен вокруг полиуретанового слоя. Полиуретановый слой включает в себя продукт реакции изоцианата и полиольного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635116
Дата охранного документа: 09.11.2017
20.01.2018
№218.016.1952

Способ производства цеолитного материала с использованием элементарных прекурсоров

Изобретение относится к производству цеолитов. Способ получения цеолитного материала, имеющего каркасную структуру, содержащую YO, включает следующие стадии. 1 - приготовление смеси, содержащей четырехвалентные элементы Y в элементарной форме, гидроксосоль четвертичного аммония, и воду....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636085
Дата охранного документа: 20.11.2017
20.01.2018
№218.016.1a1e

Композиция для химико-механической полировки (смр), содержащая неионное поверхностно-активное вещество и ароматическое соединение, содержащее по меньшей мере одну кислотную группу

Изобретение по существу относится к композиции для химико-механической полировки (СМР). Композиция содержит: (А) неорганические частицы, органические частицы, или их смесь, или их композит, где частицы находятся в форме кокона, (В) амфифильное неионное поверхностно-активное вещество...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636511
Дата охранного документа: 23.11.2017
20.01.2018
№218.016.1b04

Способ и установка для разогрева природного газа

Изобретение относится к газовой промышленности. Настоящее изобретение представляет способ и установку для нагрева природного газа, причем способ включает в себя следующие стадии: a) подачу природного газа, который имеет температуру от -10°C до 50°C и находится под давлением по меньшей мере в 30...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635960
Дата охранного документа: 17.11.2017
20.01.2018
№218.016.1b71

Последующая обработка деборированного цеолита бета

Изобретение относится к цеолитным материалам. Предложен способ последующей обработки цеолитного материала, обладающего каркасной структурой ВЕА. Способ включает: (i) предоставление цеолитного материала, обладающего каркасной структурой ВЕА, в котором каркасная структура включает ХО и YO, где Y...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636724
Дата охранного документа: 27.11.2017
20.01.2018
№218.016.1bac

Использование алкоксилированных неионогенных поверхностно-активных веществ в качестве добавки в водных составах для чистки мембран

Целью настоящего изобретения является использование разветвленного алкоксилированного неионогенного поверхностно-активного вещества в качестве добавки к водному составу для чистки мембран. Описан водный состав для чистки мембран, содержащий алкоксилированное неионогенное поверхностно-активное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636661
Дата охранного документа: 27.11.2017
20.01.2018
№218.016.1bba

Способ получения сложных эфиров карбоновых кислот и их применение в качестве пластификаторов

Настоящее изобретение касается способа получения сложных эфиров карбоновых кислот, при котором в реакционной системе, состоящей из одного или нескольких реакторов, подвергают взаимодействию реакционную смесь, которая содержит по меньшей мере одну карбоновую кислоту и/или по меньшей мере один...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636586
Дата охранного документа: 24.11.2017
20.01.2018
№218.016.1bfe

Способ непрерывного, гетерогенно катализируемого, частичного дегидрирования, по меньшей мере, одного дегидрируемого углеводорода

Изобретение относится к способу непрерывного, гетерогенно катализируемого, частичного дегидрирования, по меньшей мере, одного дегидрируемого C-C-углеводорода в газовой фазе, включающему порядок работы, при котором к реакционному пространству, окруженному оболочкой, соприкасающейся с реакционным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002436757
Дата охранного документа: 20.12.2011
20.01.2018
№218.016.1c7f

Способ получения акриловой кислоты при помощи термолиза поли-3-гидроксипропионата, катализируемого по меньшей мере одним молекулярным активным соединением

Изобретение относится к улучшенному способу получения акриловой кислоты, включающему в себя термолиз поли-3-гидроксипропионата, катализируемый по меньшей мере одним молекулярным органическим активным соединением, содержащим по меньшей мере один третичный атом азота, который имеет ковалентную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640591
Дата охранного документа: 10.01.2018
+ добавить свой РИД