×
29.12.2017
217.015.f116

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СОРБЕНТА ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ ОТ МЫШЬЯКА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к получению сорбентов для извлечения ионов мышьяка разной валентности из воды. Способ получения сорбента включает измельчение носителя, представляющего собой смесь травертина и геденбергита до размера фракций 1-3 мм, добавление в смесь хлорида железа (III) в следующем соотношении, мас. %: травертин 9,00; геденбергит 2,25; хлорид железа 88,75. Компоненты смешивают с водой, нагревают до температуры 40°C и добавляют водный раствор концентрированного аммиака до pH 11. После перемешивания суспензию переливают в емкость, где создают разрежение до 10 мбар. Полученный продукт промывают водой с одновременной фильтрацией и сушат при температуре 140°C. Технический результат заключается в повышении емкости сорбента по отношению к ионам мышьяка. 1 табл.

Изобретение относится к получению сорбентов для извлечения ионов мышьяка разной валентности из воды и может быть использовано в процессах водоочистки.

Известен способ получения сорбента [RU 2031705 С1, МПК 6 B01J 20/30, B01J 20/10, опубл. 27.03.1995] для извлечения из промышленных и бытовых сточных вод ионов тяжелых металлов, хлорамина Б, фенолов, ПАВ и др. Способ включает дробление пористого силикатного носителя (опока, кизельгур, диатомит и др.), насыщение раствором модифицирующего реагента и термообработку. В качестве модифицирующего реагента используют сульфат алюминия, сульфат железа (III), сульфат аммония, перманганат калия или их комбинации, а термообработку осуществляют при температуре разложения модифицирующего реагента.

Поперечное сечение пор используемого носителя слишком мало и при модификации перекрывается активным компонентом, что ведет к снижению рабочей поверхности сорбента.

Известен способ получения продукта для обработки воды [RU 2225251 С2, МПК7 B01J 20/06, B01J 20/08, C02F 1/28, опубл. 10.03.2004], состоящего из частиц материала на основе оксида алюминия, покрытого нерастворимым оксидом трехвалентного железа, причем средний размер частиц равен по крайней мере 5 мкм и удельная поверхность частиц составляет по крайней мере 10 м2/г, а покрытие выполнено из гидратированного оксида трехвалентного железа. Способ получения указанного продукта включает пропитку частиц материала водным раствором трехвалентного железа, удаление воды и сушку с обеспечением получения нерастворимого покрытия из гидратированного оксида трехвалентного железа.

Однако поверхность пор оксида алюминия у частиц с размером 5-10 мкм, удельной поверхностью 100-200 м2/г полученных термической обработкой оказывается недоступной, особенно это касается закрытых пор для осаждения металлов, а это снижает эффективность сорбента. Иммобилизация активного компонента на поверхность носителя не может обеспечить образование слоя с высокими сорбционными показателями, а нахождение активных частиц в свободном состоянии ухудшает гидродинамические свойства материала.

Известен способ получения сорбента для очистки водных сред от мышьяка [RU 2014152385 A, МПК (2006.01) B01J 20/06, B01J 20/32, опубл. 20.07.2016], включающий пропитку пористого носителя водным раствором соединений железа и последующее добавление раствора щелочи или концентрированного аммиака. В качестве носителя используют пористый газобетон и гематит.

Однако используемый в качестве носителя газобетон придает воде щелочной эффект. Поэтому для использования газобетона необходима его предварительная промывка в воде.

За прототип принят способ получения сорбентов тяжелых металлов [RU 2011148497 A, МПК (2006.01) B01J 20/06, B82B 1/00, B01J 20/16, B01J 20/32, опубл. 20.11.2013], включающий пропитку пористого носителя водным раствором соединений железа и последующее добавление раствора щелочи. B качестве носителя используют вспученный вермикулит или керамзит, предварительно измельченный до размера фракций 0,2-5 мм. В качестве водного раствора соединений железа используют раствор трехвалентного хлорида железа с концентрацией 100-150 г/л в объеме 100-170 мл. В качестве раствора щелочи используют концентрированный аммиак с концентрацией не менее 10 г/л. Водный раствор соединений железа перемешивают посредством флотации не менее 3 ч. Полученный сорбент промывают и высушивают с последующей активацией при температуре 180-220°С.

Однако вермикулит имеет низкую механическую прочность и разрушается в водном потоке под действием давления. Керамзит, имеющий систему закрытых пор, не может осадить на себя нужное количество гидроксида железа. Очень долгим является процесс перемешивания водного раствора соединений железа. Сжатый воздух, подаваемый в реакционную зону для перемешивания во время нагрева, также обеспечивает и ее охлаждение, охлаждает ее, что, в свою очередь, увеличивает энергозатраты на нагрев и поддержание необходимой температуры во время процесса синтеза. Сушка и активация сорбента проходит при температуре от 180 до 220°С, что является высокой температурой. Кроме того, гидроксид железа начинает переходить в оксид железа при температуре от 180 до 250°С, что сильно уменьшает сорбционную способность материала.

Технический результат предложенного изобретения заключается в увеличении емкости полученного сорбента по отношению к ионам мышьяка, извлекаемым из воды.

Способ получения сорбента для очистки воды от мышьяка, также как в прототипе, включает обработку пористого носителя солью железа, последующую обработку концентрированным раствором аммиака, промывку и сушку.

Согласно изобретению в качестве пористого носителя используют смесь травертина и геденбергита фракции 1-3 мм. Носитель смешивают с шестиводным хлоридом железа (FeCl3⋅6H2O) при следующем соотношении компонентов, мас. %:

травертин 9
геденбергит 2,25
FeCl3⋅6H2O 88,75

В полученную смесь твердых компонентов добавляют воду при соотношении твердой и жидкой фаз 1:7, нагревают до температуры 40°С, добавляют водный раствор концентрированного аммиака до pH, равного 11, перемешивают в течение 30 мин. Полученную суспензию переливают в емкость и создают в ней разрежение до 10 мбар. Затем производят одновременную фильтрацию и промывку водой до нейтральной реакции промывочной воды. Продукт сушат при температуре 140°С в течение 3 ч.

Предложенная комбинация компонентов позволяет увеличить сорбционную емкость конечного сорбента при извлечении им ионов мышьяка из водных растворов за счет использования более прочных носителей и особенностей процесса получения сорбента.

Нагрев носителя и хлорида железа в воде до температуры 40°С и добавление в реакционную среду 25% раствора NH4OH до pH 11 при периодическом перемешивании в течение 30 мин приводят к образованию оксигидроксида железа на поверхности травертина и геденбергита. Создание разрежения с помощью вакуумного насоса до 10 мбар в емкости с полученной суспензией позволяет удалить пузырьки воздуха из пор носителя, а затем заполнить эти поры оксигидроксидом железа, что значительно повышает площадь активной поверхности внутри пор носителя.

Если количество пористого травертина ниже 9 мас. %, то значительное количество оксогидроксида железа остается в свободном состоянии, что ухудшает гидродинамические параметры конечного сорбента. При увеличении количества травертина выше 9 мас. % наблюдается снижение сорбционной емкости сорбента в отношении мышьяка. Добавление геденбергита в количестве 2,25 мас. % обусловлено высокой механической прочностью этого минерала, что определяет устойчивость к истираемости получаемого сорбента. При этом геденбергит обладает способностью к извлечению мышьяка из воды.

В таблице показана статическая сорбционная емкость полученного сорбента, его составляющих и сорбента, полученного по способу-прототипу.

Для получения сорбента для очистки воды от ионов мышьяка использовали пористый травертин и минерал геденбергит, которые измельчили в агатовой ступке. Отсеяли необходимые по размеру фракции на ситах и получили две фракции: 1-2 мм и 2-3 мм. В стеклянный стакан объемом 1000 см3 поместили 6,4 г травертина и 1,6 г геденбергита, добавили 63,1 г хлорида железа (FeCl3⋅6H2O) и дистиллированную воду в количестве 498 см3. Смесь нагрели на водяной бане до температуры 40°С и добавили 25% раствор NH4OH до получения pH реакционной среды, равным 11, перемешивая в течение 30 мин и поддерживая температуру 40°С, что приводило к образованию оксигидроксида железа на поверхности травертина и геденбергита. Полученную суспензию перелили в емкость, где создали разрежение с помощью вакуумного насоса до 10 мбар, что способствовало удалению пузырьков воздуха из пор сорбента и заполнению этих пор оксигидроксидом железа. Далее суспензию сорбента выгрузили на воронку и промыли водопроводной водой с фильтрацией через вискозную ткань. Промывку сорбента осуществляли до снижения pH до нейтральной реакции промывочной воды 7,0. Отфильтрованный осадок сушили в сушильном шкафу при температуре 140°С в течение 3 ч.

Таким образом, был получен порошок сорбента со следующим соотношением компонентов, мас. %:

оксигидроксид железа 60
травертин 32
геденбергит 8

Исследования полученного сорбента проводили на двух образцах с размером частиц 1-2 мм и 2-3 мм.

Испытания образцов полученного сорбента и сорбента, полученного с помощью способа-прототипа на определение их статической сорбционной емкости по отношению к ионам мышьяка, проводили следующим образом. Исследование поглощения ионов мышьяка проводили на модельных растворах, которые готовили с использованием государственного стандартного образца мышьяка AsO33- концентрацией 50 мг/дм3 и соли мышьяка NaH2AsO4 концентрацией 50 мг/дм3. Навеску 1 г сорбента помещали в модельный раствор объемом 100 см3, находящийся в стеклянном стакане (100 см3), и перемешивали содержимое на магнитной мешалке в течение 60 мин. Затем раствор отделяли от сорбента на центрифуге и анализировали фильтрат методом инверсионной вольтамперометрии на приборе-анализаторе ТА-07 (ООО «Техноаналит», г. Томск) и фотоколориметрически на фотоколориметре КФК-2 на остаточное содержание ионов мышьяка.

Также проводили испытания образцов сорбента на адсорбцию ионов мышьяка при значениях, многократно превышающих предельно допустимые концентрации: AsO33- - 50 мг/дм3 и NaH2AsO4 - 50 мг/дм3 (ПДК - 0,05 мг/дм3). Определение сорбционной емкости проводили на двух образцах полученного сорбента с размером фракции 1-2 мм и 2-3 мм. Также исследовали сорбент, полученный способом-прототипом с такими же размерами гранул. Кроме того, проводили определение статической сорбционной емкости у отдельных составляющих полученного сорбента: оксигидроксид железа; травертин; геденбергит. Данные по статической сорбционной емкости у полученных образцов сорбента, у его отдельных составляющих, и у сорбента, полученного способом-прототипом, приведенные в таблице, показывают, что по сравнению с сорбентом-прототипом у полученного сорбента установлена большая статическая сорбционная емкость по отношению к мышьяку (в виде соединений AsO33- и NaH2AsO4) для всех исследованных фракций.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 251-260 из 285.
01.06.2019
№219.017.71d4

Способ измерения активной мощности в трехфазной симметричной сети

Изобретение относится к измерению электрических величин и может быть использовано для определения активной мощности в трехфазных сетях переменного тока. Способ измерения активной мощности в трехфазной симметричной сети заключается в том, что измеряют датчиками тока и напряжения, работающими на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689994
Дата охранного документа: 30.05.2019
01.06.2019
№219.017.7249

Устройство для измерения изменений во времени давления жидкости или газа

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к приборам для измерения изменений во времени давления жидкости или газа, и может быть использовано в нефтегазодобывающей, нефтехимической, химической, пищевой и других отраслях промышленности, в коммунальном хозяйстве. Устройство содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690010
Дата охранного документа: 30.05.2019
28.06.2019
№219.017.9947

Способ получения оптических изомеров мета-хлорбензгидриламина

Изобретение относится к области органической химии, а именно к способу получения оптических изомеров (R)-(-)- и (S)-(+)-мета-хлорбензгидриламина. Способ заключается в перетирании рацемического мета-хлорбензгидриламина с оптически активной винной кислотой в условиях отсутствия растворителя в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692684
Дата охранного документа: 26.06.2019
10.07.2019
№219.017.a9d0

Устройство для моделирования передачи постоянного тока в энергетической системе

Изобретение относится к области обработки данных и может быть использовано для моделирования передачи постоянного тока в энергетической системе. Техническим результатом является обеспечение воспроизведения в реальном времени непрерывного спектра нормальных и анормальных процессов передачи...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694014
Дата охранного документа: 08.07.2019
11.07.2019
№219.017.b2c9

Способ определения влагозапаса в снежном покрове

Изобретение относится к области метеорологии и может быть использовано для определения влагозапаса снежного покрова. Сущность: измеряют плотность потока бета-излучения над снежным покровом в период перед началом таяния снега в дневное время суток не менее чем через 3,5 часа после выпадения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694080
Дата охранного документа: 09.07.2019
13.07.2019
№219.017.b33b

Дисмембратор

Изобретение относится к устройствам для измельчения различных материалов и может быть использовано в строительной, химической и других отраслях промышленности, в частности для переработки твердого кускового сырья, например фторангидрита. Дисмембратор содержит цилиндрический корпус с загрузочным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694313
Дата охранного документа: 11.07.2019
25.07.2019
№219.017.b897

Устройство для моделирования многотерминальной передачи постоянного тока в энергетической системе

Изобретение относится к области моделирования объектов энергетических систем. Техническим результатом является обеспечение воспроизведения в реальном времени непрерывного спектра нормальных и анормальных процессов функционирования многотерминальной передачи постоянного тока и функционирование...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695501
Дата охранного документа: 23.07.2019
31.07.2019
№219.017.ba41

Способ определения влагозапаса в снежном покрове

Изобретение относится к области метеорологии и может быть использовано для определения влагозапаса снежного покрова. Сущность: проводят три измерения мощности дозы гамма-излучения в приземной атмосфере. Первое измерение производят до начала установления снежного покрова, второе - при толщине...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695949
Дата охранного документа: 29.07.2019
01.08.2019
№219.017.baea

Способ ультразвукового контроля дефектности металлических изделий

Использование: для дефектоскопии металлических изделий сложной формы. Сущность изобретения заключается в том, что способ ультразвукового контроля дефектности металлических изделий включает измерение двумерного профиля поверхности изделия с помощью электрического щупа, выбирая три реперные точки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695950
Дата охранного документа: 29.07.2019
10.08.2019
№219.017.bdf1

Тепловой дефектоскоп

Изобретение относится к неразрушающему контролю скрытых дефектов в композиционных материалах и изделиях активным тепловым методом, используемых в авиакосмической, ракетной, атомной, машиностроительной и энергетической отраслях промышленности. Тепловой дефектоскоп содержит открытый корпус,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696933
Дата охранного документа: 07.08.2019
Показаны записи 181-188 из 188.
26.11.2019
№219.017.e6cd

Способ повышения продуктивности бактерий escherichia coli

Изобретение относится к биотехнологии. Предложен способ повышения продуктивности бактерий Escherichia coli. Способ включает культивирование бактерий Escherichia coli в стерильной питательной среде с пируватом лития в концентрации 10 ммоль/л питательной среды. Способ обеспечивает увеличение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707118
Дата охранного документа: 22.11.2019
21.12.2019
№219.017.efff

Апоптозиндуцирующие средства и способ их получения

Изобретение относится к способу получения аддуктов пиколиновой либо никотиновой кислоты с аскорбиновой кислотой, характеризующийся тем, что к водному раствору аскорбиновой кислоты добавляют пиколиновую кислоту либо никотиновую кислоту (предварительно обработанную микроволновым излучением) в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709498
Дата охранного документа: 18.12.2019
04.02.2020
№220.017.fcfc

Средство, индуцирующее продукцию интерлейкина-8

Изобретение относится к области биологии и медицины. Предложено применение кристаллического аскорбата лития общей формулы LiСНО в качестве средства, индуцирующего продукцию интерлейкина-8. Изобретение расширяет арсенал индукторов интерлейкина-8 и может быть использовано в клеточной биологии,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712785
Дата охранного документа: 31.01.2020
25.03.2020
№220.018.0fa5

Средство, обладающее цитопротекторным действием

Изобретение относится к фармации. Предложено применение фолата лития формулы LiCHNO⋅nHO в качестве цитопротекторного средства. Технический результат: выраженное цитопротекторное действие на клетки мононуклеаров при токсическом воздействии гидроперекиси. Изобретение может быть использовано в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717343
Дата охранного документа: 23.03.2020
04.05.2020
№220.018.1b51

Радиосенсибилизирующее средство

Изобретение относится к области медицины, в частности онкологии, а именно к применению аскорбата лития в качестве радиосенсибилизирующего средства. Средство представляет собой аскорбат лития с формулой LiCHO. Технический результат: расширение арсенала средств, обладающих радиосенсибилизирующей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002720455
Дата охранного документа: 30.04.2020
20.04.2023
№223.018.4c5a

Способ получения трилитиевой соли фосфо-аскорбиновой кислоты

Изобретение относится к способу получения трилитиевой соли фосфо-аскорбиновой кислоты с общей формулой LiCHOP, заключающемуся в том, что к аскорбиновой кислоте добавляют диоксан и 2,2-диметоксипропан, промывают петролейным эфиром, проводят фосфорилирование хлорокисью фосфора с добавлением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002752829
Дата охранного документа: 09.08.2021
16.05.2023
№223.018.6243

Кардиопротекторное и антиаритмическое средство

Изобретение относится к фармацевтической промышленности, а именно к применению средства в качестве кардиопротекторного и антиаритмического средства. Применение трилитиевой соли фосфо-аскорбиновой кислоты с общей формулой LiCHOP в качестве кардиопротекторного и антиаритмического средства....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002783444
Дата охранного документа: 14.11.2022
17.06.2023
№223.018.7de4

Способ ферментации углеводов бактериями escherichia coli

Изобретение относится к способу ускорения биохимических процессов микроорганизмами и может быть использовано в различных областях биотехнологического синтеза. Предложенный способ ферментации углеводов включает посев чистой культуры Escherichia coli на стерильную питательную среду, в которую до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002787365
Дата охранного документа: 09.01.2023
+ добавить свой РИД