×
10.02.2016
216.014.c543

Результат интеллектуальной деятельности: ФИЛЬТРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002574754
Дата охранного документа
10.02.2016
Аннотация: Изобретение относится к сорбционно-фильтрующим материалам и может быть использовано при очистке хозяйственно-питьевых и промышленных сточных вод предприятий различных отраслей промышленности. Зернистый природный материал содержит на поверхности каталитически активный слой, состоящий из смеси МnO, МnО и Fe(OH) при их массовом соотношении (2-2,5):(5-5,5):(0,5-0,7). Каталитически активный слой закреплён на поверхности фильтрующего путем обработки натрием серноватистокислым. Изобретение обеспечивает получение эффективного материала, пригодного для очистки воды от железа. 4 табл., 2 пр.
Основные результаты: Фильтрующий материал для очистки питьевой воды, содержащий в качестве основы зернистый материал природного происхождения, отличающийся тем, что на поверхности основы образован каталитически активный слой, состоящий из смеси MnO, MnO и Fe(OH) при их массовом соотношении (2-2,5):(5-5,5):(0,5-0,7), закрепление каталитически активного слоя на поверхности фильтрующего материала осуществлено путем его обработки натрием серноватистокислым.

Изобретение относится к области водоподготовки питьевой воды, а именно к фильтрующим материалам, применяемым для очистки воды от железа.

Известен способ получения гранулированного фильтрующего материала (патент RU №2162737, опубл. 10.02.2001). Доломит подвергают измельчению и классификации до фракции 0,3-1,5 мм. Полученный полупродукт подвергают отжигу в атмосфере воздуха при температуре 500-900°С в течение 1-3 ч. Зачем остужают до комнатной температуры и обрабатывают раствором, содержащим ионы двухвалентного марганца (Mn2+~0,01-0,2 моль/л). После этого раствор сливают, а материал подвергают сушке при 100-200°С. К недостаткам данного способа относится то, что обработка по данному способу является энергоемкой, поскольку производится при высокой температуре 900°С. Другим недостатком является то, что при разложении марганца двухлористого выделяется хлор, который не утилизируется, а непосредственно выбрасывается в атмосферу.

Известен обезжелезивающий фильтрующий материал (патент RU №2184600 опубл. 10.07.2002). Обезжелезивающий фильтрующий материал содержит, мас. %: мел 13-36, пиролюзит 10-33, жидкое стекло 48,96-52,18, кремнефтористый натрий 1,82-5,04. Недостатком которого является искусственное получение фильтрующего материала, кроме того, он трудоемок в изготовлении, поскольку сушка длится 1 сутки, а термообработка длится 20-30 часов при температуре 120-130°С, это энергозатратно, также этот материал дорог в изготовлении, поскольку получается искусственным путем.

Известно изобретение (патент RU №2229336, опубл. 27.05.2004), в котором используется носитель - бентонитовая глина, которую термообрабатывают при температуре 1200°С, затем проводят активацию азотной кислотой. Предложен сорбционно-фильтрующий материал для очистки воды, содержащий диоксид марганца на алюмосиликатной основе, в качестве которого он содержит бентонитовую глину, подвергнутую последовательно термической и кислотной активации, при этом он содержит компоненты при следующем соотношении, мас. %: диоксид марганца - 10-14, активированная бентонитовая глина - остальное. Способ получения заключается в термоактивации бентонита, кислотной обработке и обработке растворами Мn и КМnО. Недостаток - в использовании кислоты, которую необходимо нейтрализовать. Кроме того, бентонитовая глина в процессе приготовления сорбционно-фильтрующего материала проходит термообработку, что влечет затраты на электроэнергию.

Известен фильтрующий материал для очистки воды от марганца и железа (патент RU №2275335, опубл. 27.04.2006), выбранный в качестве прототипа.

В этом фильтрующем материале в качестве носителя используется зернистый материал природного происхождения - горелая порода, а на поверхности горелой породы образован каталитически активный слой, состоящий из смеси оксидов MnО, Мn2O3 и МnO2. Данный зернистый материал хорошо работает при рН 7,8-9,0.

К недостаткам данного модифицированного фильтрующего материала можно отнести следующее: модифицированная горелая порода хорошо удаляет из воды железо при рН 6,3-6,5. Однако при этих значениях рН происходит растворение оксидов марганца, что приводит к увеличению содержания в воде ионов марганца выше ПДК.

Задача изобретения - разработка нового фильтрующего материала на основе зернистого материала природного происхождения - горелой породы, пригодного для очистки воды от железа.

По сравнению с прототипом предлагается новый технический результат - создание эффективного материала, позволяющего очищать воду от железа.

Поставленная задача достигается тем, что фильтрующий материал для очистки питьевой воды содержит в качестве основы зернистый материал природного происхождения. На поверхности основы образован каталитически активный слой, состоящий из смеси Мn2O3МnO2 и Fe(OH)2 при их массовом соотношении (2-2,5) : (5-5,5) : (0,5-0,7). Закрепление каталитически активного слоя на поверхности фильтрующего материала осуществляют путем его обработки натрием серноватистокислым.

Для получения фильтрующего материала, способного очищать воду от железа, зернистый материал природного происхождения подвергали последовательной обработке растворами модифицирующих реагентов, содержащих в том числе соединения марганца.

Модификацию фильтрующей загрузки можно описать уравнением: Fe(SO4)+KMnO4+2H2O=4Fe(OH)2+MnO2+Fe2(SO4)3+КОН.

При обработке модифицирующими реагентами на поверхности зернистого материала природного происхождения получали комплекс не только оксидных соединений марганца: Мn2O3, МnO2, но и гидроксид: Fe(OH)2, что было подтверждено рентгеноструктурными исследованиями, проведенными с помощью дифрактометра ДРОН-УМ1. Растворимость Fe(OH)2 велика, и он значительно диссоциирован, равновесие гидролиза сильно смещено влево. Образовавшийся Fe(OH)2 под действием кислорода, растворенного в воде, окисляется в Fe(OH)3:

4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3.

Изоэлектрическая точка Fe(OH)3 соответствует значению рН, несколько большему, чем 6,5. Ренгенографически установлено, что при гидролизе солей железа (III) в гидрокарбонатно-хлоридных и гидрокарбонатно-сульфидных средах образуется одна и та же модификация гидроксида железа (III) - гетит α-FeO(OH). Характерно, что α-гидроксид железа (III) образуется в случае гидролиза железа (II), например железного купороса, окисляемого хлором или растворенным в воде кислородом при подщелачивании известью.

Окисление железа (II) кислородом воздуха происходит по реакции:

Fe2++O2+8НСO3-+2H2O=4Fe(OH)3+8СO2.

Соединение железа (II) в присутствии гидрокарбонатов природных вод полностью гидролизуется по реакции:

2Fe2++Cl2+6HCO3-=2Fe(OH)3+2Cl-+6СO2.

Процесс окисления железа (II) высшими оксидами марганца, которые при этом восстанавливаются до низших степеней окисления, а затем вновь окисляются растворенным в воде кислородом, описывается уравнением:

Fe(HCO3)2+3MnO2+2H2O=4Fe(OH)3+MnO2+Мn2O3+8СO2.

Высокоактивный диоксид марганца, нанесенный на поверхность зернистого материала природного происхождения, образует с растворимым в воде кислородом промежуточный комплекс МnO2-O2. Реакцию окисления ионов сорбированным диоксидом марганца можно представить в виде следующей общей схемы:

Мn2++O=O→Мn3+, Мn4+

Активным «игроком» в реакции окисления ионов Мn2+ нерастворимыми оксидами марганца являются анион-радикалы кислорода О2-, образующиеся на поверхности зернистого материала природного происхождения при сорбции молекул кислорода.

В работе [Губайдулина Т.А., Мельников А.Г. Зернистый каталитически активный материал для очистки питьевой воды от железа и марганца. // Химия - XXI век: новые технологии, новые продукты: Труды IX Международной научно-практической конференции. - г. Кемерово, 16-17 мая 2006, с. 204-206] указывалось, что сорбированный на поверхности гранул загрузки диоксид марганца и сам действует как окислитель, переводя растворимые ионы Мn2+ в нерастворимые оксиды:

Мn2++МnO2 Ц→Мn3O4, Мn2O3 Ц,

где Ц - зернистый материал природного происхождения.

Оксид Мn2O3 также обладает окислительными свойствами, и не исключено, что его роль весома при окислении Мn2+. В дальнейшем изобретение поясняется конкретными примерами изготовления материала. В заявляемом изобретении предлагается в качестве носителя использовать зернистый материал природного происхождения, с характеристиками, приведенными в Таблице 1, диаметром от 0,8 до 2,0 мм, имеющий пористость 52-60%, с толщиной меж поровых стенок 0,07-0,1 мкм.

Таблица 1. Характеристики зернистого материала природного происхождения.

Пример 1 - оксидная пленка получена при следующей весовой концентрации компонентов, г/л:

железо сернокислое 15,0
калий марганцовокислый 15,0
натр едкий 1,0
натрий серноватистокислый 3,0

Пример 2 - оксидная пленка получена при следующей весовой концентрации компонентов, г/л:

железо сернокислое 15,0
калий марганцовокислый 35,0
натр едкий 1,0
натрий серноватистокислый 15,0

Зернистый материал природного происхождения заливали раствором сульфата железа и выдерживали при перемешивании 15-20 мин. Затем раствор сульфата железа сливали до исчезновения капель. Подщелачивали едким натром раствор калия марганцовокислого и заливали им зернистый материал природного происхождения. Для получения пленки, окончательную обработку производили натрием серноватистокислым.

В таблице 2 представлены данные экспериментов по интенсивности окрашивания для получения фильтрующего материала с заявляемым составом каталитически активного слоя в зависимости от концентрации реагентов.

Результаты:

При использовании концентраций реагентов:

- эксперимент 1 - получен слой, состоящий из смеси гидроксида марганца Fe(OH)2 и оксидов марганца Mn2O3, МnO2 при массовом соотношении компонентов (0,5 : 2:5);

- эксперимент 2 - получен слой, состоящий из смеси гидроксида марганца Fe(OH)2 и оксидов марганца Мn2O3, МnO2 при массовом соотношении компонентов (0,7 : 2,5 : 5,5).

После просушивания на поверхности образцов, обработанных по примеру 1 и 2, на поверхности зернистого материала природного происхождения получали каталитически активный слой, состоящий из смеси оксидных соединений марганца Mn2О3, МnO2 и железа Fe(OH)2 Характеристики заявляемого фильтрующего материала для очистки питьевой воды от ионов железа приведены в таблице 2.

Таблица 3. Характеристики заявляемого фильтрующего материала.

Испытания проб скважинных вод на очистку от ионов железа были проведены с использованием фильтрующего материала на основе зернистого материала, полученного в соответствии с экспериментом 2. В таблице 3 приведены результаты испытаний заявляемого фильтрующего материала.

Таблица 4. Испытания проб скважинных вод с использованием заявляемого фильтрующего материала, изготовленного на основе гранул пеностеклокерамики.

Полученные оксидные соединения марганца и гидроксид железа на поверхности зернистого материала вступают во взаимодействие с соединениями железа, растворенными в воде, с образованием нерастворимых соединений, которые осаждаются на поверхности зернистого материала. Как видно из лабораторных результатов и эксплуатационных испытаний, комплекс оксидных соединений Мn2O3, МnO2 и гидроксид железа, полученный на поверхности зернистого материала, позволяет снизить содержание растворенных в воде железа в 10-15 раз.

Фильтрующий материал для очистки питьевой воды, содержащий в качестве основы зернистый материал природного происхождения, отличающийся тем, что на поверхности основы образован каталитически активный слой, состоящий из смеси MnO, MnO и Fe(OH) при их массовом соотношении (2-2,5):(5-5,5):(0,5-0,7), закрепление каталитически активного слоя на поверхности фильтрующего материала осуществлено путем его обработки натрием серноватистокислым.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 191-200 из 255.
08.03.2019
№219.016.d329

Устройство для ориентирования подвижных объектов

Изобретение относится к области навигационной техники и касается устройства для ориентирования подвижных объектов. Устройство для ориентирования подвижных объектов содержит замкнутый неметаллический корпус, в котором размещено симметричное твердое тело без точки подвеса, помещенное в объем,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681422
Дата охранного документа: 06.03.2019
14.03.2019
№219.016.df07

Способ получения водного раствора бикарбоната магния

Изобретение может быть использовано в промышленности строительных материалов для получения жидкости затворения. Способ включает карбонизацию водной суспензии магнезиального сырья при температуре не более 20°C и давлении углекислого газа 0,2 МПа в течение 30 мин в автоклаве с мешалкой. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681622
Дата охранного документа: 11.03.2019
14.03.2019
№219.016.df09

Способ определения ртути в рыбе и рыбных продуктах

Изобретение относится к аналитической химии и может быть использовано для определения ртути в рыбе и рыбных продуктах. Для этого гомогенизируют мясо рыбы или рыбных продуктов и помещают образец в смесь 1% раствора перманганата калия, азотной, хлорной и серной кислот, деионизированной воды в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681650
Дата охранного документа: 12.03.2019
14.03.2019
№219.016.df76

Резец для горных и дорожных машин

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано на исполнительных органах горных и дорожных машин при проведении проходческих и добычных работ. Технический результат - повышение эффективности отбойки горной массы. Резец содержит державку, головку в виде тела вращения со...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681743
Дата охранного документа: 12.03.2019
14.03.2019
№219.016.df7c

Магнезиальное вяжущее

Изобретение относится к области строительных материалов и может быть использовано для получения магнезиального цемента и различных изделий на его основе. Магнезиальное вяжущее содержит 90-95 мас. % порошка каустического магнезита, полученного или из кристаллического/аморфного магнезита, или из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681746
Дата охранного документа: 12.03.2019
16.03.2019
№219.016.e23a

Способ дегазации нанопорошка вольфрама

Изобретение относится к области порошковой металлургии, в частности к очистке нанопорошка вольфрама. Может быть использовано для удаления сорбированных газов и воды с поверхности и из объема порошка при ее подготовке к дальнейшему использованию в технологическом процессе. Дегазацию осуществляют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681962
Дата охранного документа: 14.03.2019
17.03.2019
№219.016.e26b

Способ ультразвукового контроля плотности керамических изделий

Использование: для контроля физико-технических параметров керамических изделий. Сущность изобретения заключается в том, что выполняют сканирование ультразвуковой волной изделия, регистрацию отраженных сигналов, измерение времени их распространения до изделия, измерение геометрических размеров...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682094
Дата охранного документа: 14.03.2019
17.03.2019
№219.016.e27a

Способ контроля механического состояния обмоток трансформатора

Изобретение относится к технике высоких напряжений и может быть использовано для контроля механического состояния обмоток силовых трансформаторов. Сущность: способ включает одновременное измерение напряжения в рабочем режиме трансформатора в течение первых 50 мкс на первичной и вторичной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682082
Дата охранного документа: 14.03.2019
21.03.2019
№219.016.eb52

Индуктивно-импульсный генератор

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано для питания ускорителей, плазмотронов, лазеров, электрогидравлических устройств. Генератор содержит первую катушку индуктивности, подключенную через коммутатор к одному зажиму источника постоянного тока, конденсатор,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682367
Дата охранного документа: 19.03.2019
21.03.2019
№219.016.eb53

Индуктивно-импульсный генератор

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано для питания ускорителей, плазмотронов, лазеров, электрогидравлических устройств. Генератор содержит первую катушку индуктивности, подключенную через коммутатор к одному зажиму источника постоянного тока, конденсатор,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682394
Дата охранного документа: 19.03.2019
Показаны записи 141-143 из 143.
04.04.2018
№218.016.32fe

Масляно-смоляная композиция

Изобретение относится к области органических высокомолекулярных соединений, а именно к составам для нанесения покрытий на основе масляно-смоляной композиции, и может быть использовано в лакокрасочной промышленности при производстве лаков, красок и адгезивов. Масляно-смоляная композиция...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645486
Дата охранного документа: 21.02.2018
04.04.2018
№218.016.3338

Композиционная одноупаковочная силикатная краска

Изобретение относится к составам для нанесения покрытий, а именно к композиционным силикатным краскам с органическими добавками, и может быть использовано в строительстве и быту для защиты и декоративной отделки фасадов, а также для внутренних работ в зданиях и помещениях. Композиционная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645502
Дата охранного документа: 21.02.2018
12.11.2018
№218.016.9c62

Модель конвективного теплопереноса в одиночной частице угольного топлива для целей создания установок газификации твердых топлив для энергетики и промышленности

Программа предназначена для решения задач конвективного тепломассопереноса в одиночной частице угольного топлива и может применяться в прикладных научных исследованиях с целью создания установок газификации твердых топлив для энергетики и промышленности, а также в учебном процессе вузов....
Тип: Программа для ЭВМ
Номер охранного документа: 2017616145
Дата охранного документа: 01.06.2017
+ добавить свой РИД