×
16.06.2018
218.016.6309

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ГЕНЕРИРОВАНИЯ ДИОКСИДА ХЛОРА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области медицины, конкретно к дезинфекции, и может быть применено для дезинфекции изделий медицинского назначения, помещений, предметов ухода за больными, лабораторной посуды при инфекциях бактериальной, вирусной и грибковой этиологии в учреждениях лечебного профиля, на предприятиях общественного питания, коммунальных объектах. Описан диоксид хлора, который благодаря своим уникальным дезинфицирующим свойствам и хорошей растворимости в воде, используется для обеззараживания питьевой воды. Описан способ генерирования диоксида хлора, который основан на взаимодействии растворов хлорита натрия и лимонной кислоты в присутствии 2,2'-дипиридила и ацетилацетоната ванадила (IV). Способ генерирования диоксида хлора является более простым в техническом отношении, экономически более эффективным. 5 пр.

Изобретение относится к области дезинфекции и может быть применено для дезинфекции изделий медицинского назначения, помещений, предметов ухода за больными, лабораторной посуды при инфекциях бактериальной, вирусной и грибковой этиологии в учреждениях лечебного профиля, на предприятиях общественного питания, коммунальных объектах.

Диоксид хлора, благодаря своим уникальным дезинфицирующим свойствам и хорошей растворимости в воде, используется для обеззараживания питьевой воды в составе дезинфицирующих средств для обработки медицинских приборов и помещений. При этом, в отличие от использования хлора, при обработке воды не образуется токсичных продуктов хлорирования [С. Baird, М. Cann, EnvironmentalChemistry, 3rd ed., NewYork, 2005].

Существующие методы генерирования диоксида хлора можно классифицировать по использованию исходных неорганических солей на хлоратный и хлоритный методы.

В основе хлоратного метода генерирования лежит использование водного раствора хлората натрия. Диоксид хлора может быть получен из хлората натрия с использованием различных восстанавливающих реагентов. Например, в патентах RU 2268241, WO 20060624554, WO 2007117205, US 20070237708, US 20050084429, US 5091166, US 5091167, US 5366714, RU 2527513, RU 2477255, RU 2519087, RU 2562997, RU 2304558 генерирование диоксида хлора осуществляется под действием перекиси водорода и серной кислоты согласно следующему уравнению реакции:

6NaClO3+3H2O2+4H2SO4=6ClO2+2Na3H(SO4)2+2H2O+O2

Согласно патентным источникам ЕР 0057145, ЕР 0746770, RU 2188791, RU 2069167, генерирование диоксида хлора осуществляется взаимодействием хлората натрия, хлорида натрия и серной кислоты:

2NaClO3+2NaCl+2H2SO4=2ClO2+2Na2SO4+2H2O+Cl2

В качестве восстановителя также может быть использован хлороводород (патенты ЕР 0057145, ЕР 0515767):

2NaClO3+4HCl=2ClO2+2NaCl+2H2O+Cl2

Существенным недостатком хлоратного метода генерирования является использование агрессивных реагентов. Данные методы широко распространены в промышленном производстве диоксида хлора.

Генерирование диоксида хлора из водных растворов хлорита натрия возможно несколькими способами:

- действием газообразного хлора;

- взаимодействием с гипохлоритом натрия и соляной кислотой;

- под действием органических и неорганических кислот;

- взаимодействием с персульфатом натрия и др.

Метод генерирования диоксида хлора под действием газообразного хлора описывается уравнением:

2NaClO2+Cl2=2ClO2+2NaCl

Данный способ относится к промышленным методам генерирования (патенты AU 68569, ЕР 0519152, ЕР 1370715, US 2043284, US 4590057).

В патентах US 2010135894, US 4247531, US 5616347, US 20150065403 генерирование диоксида хлора осуществляется взаимодействием хлорита натрия с гипохлоритом натрия и соляной кислотой. Первоначально протекает реакция ионного обмена между соляной кислотой и гипохлоритом натрия с образованием хлорноватистой кислоты и хлорида натрия:

NaClO+HCl=HClO+NaCl

Образовавшаяся хлорноватистая кислота далее взаимодействует с хлоритом натрия с образованием диоксида хлора:

HClO+HCl+2NaClO2=2ClO2+2NaCl+H2O

Общее уравнение реакции выглядит следующим образом:

HCl+NaClO+2NaClO2=2ClO2+3NaCl+H2O

Имеется большое количество публикаций по генерированию диоксида хлора под действием органических и неорганических кислот. В качестве неорганических кислот широко используется соляная кислота (патенты US 2010135894, US 4292292, US 4247531, ЕР 0519152, ЕР 0119686, WO 2010126548) и серная кислота (US 7407642, WO 2010126548, US 2012183469, KR 20120105477, US 2007212292, RU 2519108), реже ортофосфорная кислота (US 2009324746) и азотная кислота (US 6284152). При этом в случае ортофосфорной кислоты реакцию проводят в присутствии тиосульфата натрия. Общая схема реакции выглядит следующим образом:

++5NaClO2=4ClO2+NaCl+2H2O+Na+

В качестве органических кислот чаще всего используют лимонную кислоту (US 4689169, WO 2006068743, WO 2005104703, US 2010074813, US 2008067470, KR 20120094226, EP 1817100, EP 2262372, US 6479037, US 2006216223). В ряде патентных источников указано, что генерирование диоксида хлора может быть осуществлено сразу под действием нескольких кислот, например, в патенте KR 20090132993 используется смесь уксусной, лимонной и молочной кислот. В патенте ЕР 1644051 генерирование осуществляется смесью лимонной, сорбиновой и борной кислотами. Имеются данные по сочетанному использованию (одновременно) органической и неорганической кислот - ортофосфорной и аскорбиновой, лимонной и гликолевой (патент US 20090324746).

В большом количестве вышеупомянутых патентных источников имеются данные об использовании широкого спектра органических кислот для генерирования диоксида, таких как муравьиная, борная, винная, уксусная, малеиновая, адипиновая, малоновая, глутаровая, валериановая, щавелевая, изовалериановая, энантовая, пеларгоновая и другие кислоты. Имеются фрагментарные данные об использовании молочной кислоты (патент СА 959238) и сульфоновых кислот (патент ЕР 287074). В патенте US 20060216223 имеются данные о возможном использовании аминосульфоновой, щавелевой, бромуксусной, хлоруксусной, малеиновой, винной и дихлоризоциануровой кислот. Еще одним способом получения диоксида хлора является взаимодействие хлорита натрия с октановой кислотой (патент WO 2009117581).

Диоксид хлора может быть генерирован из хлорита натрия под действием уксусного ангидрида.

2NaClO2+Ac2O+H2O=ClO2+NaCl+AcOH+AcO-Na+

В патенте US 4504442 диоксид хлора получают взаимодействием хлорита натрия и персульфата калия. Реакцию проводят в инертной атмосфере. Похожий способ представлен в патенте US 2006216223; для генерирования используют также персульфат натрия:

2NaClO2+K2S2O8=2ClO2+2K2SO4

2NaClO2+Na2S2O8=2ClO2+2Na2SO4

В этом же патенте указан способ получения диоксида хлора из гидросульфата натрия, либо гидросульфата калия:

5NaClO2+KHSO4=4ClO2+2K2SO4+2Na2SO4+NaCl+2H2O

5NaClO2+NaHSO4=4ClO2+4Na2SO4+NaCl+2H2O

В патенте US 2011024367 диоксид хлора генерируют из хлорита натрия под действием персульфата натрия и перекиси водорода.

Метод генерирования диоксида хлора, описанный в патенте US 2007081919, основан на смешении хлорита натрия, натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты, бисульфита натрия, хлорида магния и хлорида натрия. Смесь твердых продуктов растворяют в воде и наблюдают образование диоксида хлора с помощью УФ-спектрометрии.

Диоксид хлора также может быть генерирован электролизом водных растворов хлорита и хлорида натрия (патент JP 1866). Электрохимические методы используют прямое окисление хлорит-аниона в диоксид хлора в результате одноэлектронного процесса и требуют значительных затрат электрической энергии.

По стоимостным характеристикам хлорит натрия уступает хлорату натрия, при этом хлорат натрия зачастую используется в качестве предшественника для генерирования диоксида хлора в крупномасштабном производстве, например, в бумажной промышленности для беления и делигнификации целлюлозы. Хлорит натрия, несмотря на его более высокую стоимость, также достаточно часто используется в качестве предшественника для генерирования диоксида хлора из-за относительной легкости преобразования.

Задачей настоящего изобретения является усовершенствование существующих методов генерирования диоксида хлора.

Наиболее близким по технической сущности к заявляемому способу методом является пример генерирования диоксида хлора из хлорита натрия под действием смеси растворов молибдата натрия, лимонной, борной и сорбиновой кислот, а также компонентов, обеспечивающих постоянство pH системы (патент US 20100314267). Существенными недостатками этого способа являются необходимость использования смеси трех кислот, что существенно увеличивает стоимостные характеристики продукции. При этом концентрация образующегося диоксида хлора в водном растворе составляет 200-300 мг/л.

Технический результат изобретения является более простым в техническом отношении, экономически более эффективным методом генерирования диоксида хлора.

Технический результат достигается тем, что генерирование диоксида хлора осуществляется путем смешения растворов хлорита натрия и лимонной кислоты в присутствии 2,2'-дипиридила в растворе хлорита натрия в массовом соотношении 0,10-1,00% и ацетилацетоната ванадила в растворе лимонной кислоты в массовом соотношении 0,10-1,00%.

Концентрация образующегося диоксида хлора в водном растворе составляет 300-350 мг/л.

Растворы включают ингредиенты в следующих массовых соотношениях:

Раствор хлорита натрия:

хлорит натрия - 2,10

2,2'-дипиридил - 0,10-1,00

вода - остальное.

Раствор лимонной кислоты:

лимонная кислота - 5,00

ацетилацетонат ванадила - 0,10-1,00

ортофосфорная кислота - 1,70

глицерин - 0,80

бензотриазол - 0,16

Основные отличительные признаки предлагаемого способа можно сформулировать следующим образом:

1. Увеличение концентрации образующегося диоксида хлора в водном растворе по сравнению с прототипом.

2. Малая экологическая нагрузка. Продукт является биологически разлагающимся.

Выполнение способа

Рабочий раствор диоксида хлора готовят в емкости из любого материала путем смешивания растворов хлорита натрия и лимонной кислоты. После смешения образующийся раствор приобретает желтый цвет.

Определение массовой доли диоксида хлора в рабочем растворе

В мерную колбу объемом 50 мл добавить 10 мл 10%-ной серной кислоты. Добавить 1 мл 10%-ного водного раствора йодида калия в колбу с серной кислотой и перемешать. К полученной смеси добавить 2 мл приготовленного рабочего раствора диоксида хлора - раствор должен стать коричневым. В бюретку добавить 0.1 N раствор тиосульфата натрия. Титровать полученный раствор тиосульфатом натрия до точки обесцвечивания.

Массовую долю диоксида хлора (X) вычисляют по формуле:

,

где

V1 - объем раствора тиосульфата натрия, пошедшего на титрование, мл;

1,35 - коэффициент пересчета;

V2 - объем тестируемого средства, мл.

Результат рассчитывают в мг диоксида хлора на литр, который эквивалентен 1 ppm.

Пример 1

Раствор хлорита натрия - объем 10 мл

Массовая доля хлорита натрия - 2,10%

Массовая доля 2,2'-дипиридила - 1,00%

Раствор лимонной кислоты - объем 10 мл

Массовая доля лимонной кислоты - 5,00%

Массовая доля ацетилацетоната ванадила - 1,00%

Массовая доля фосфорной кислоты - 1,70%

Массовая доля глицерина - 0,80%

Массовая доля бензотриазола - 0,16%

Концентрация диоксида хлора в рабочем растворе составляет 320-330 ppm.

Пример 2

Раствор хлорита натрия - объем 10 мл

Массовая доля хлорита натрия - 2,10%

Массовая доля 2,2'-дипиридила - 0,50%

Раствор лимонной кислоты - объем 10 мл

Массовая доля лимонной кислоты - 5,00%

Массовая доля ацетилацетоната ванадила - 0,50%

Массовая доля фосфорной кислоты - 1,70%

Массовая доля глицерина - 0,80%

Массовая доля бензотриазола - 0,16%

Концентрация диоксида хлора в рабочем растворе составляет 340-350 ppm.

Пример 3

Раствор хлорита натрия - объем 10 мл

Массовая доля хлорита натрия - 2,10%

Массовая доля 2,2'-дипиридила - 0,75%

Раствор лимонной кислоты - объем 10 мл

Массовая доля лимонной кислоты - 5,00%

Массовая доля ацетилацетоната ванадила - 0,75%

Массовая доля фосфорной кислоты - 1,70%

Массовая доля глицерина - 0,80%

Массовая доля бензотриазола - 0,16%

Концентрация диоксида хлора в рабочем растворе составляет 330-340 ppm.

Пример 4

Раствор хлорита натрия - объем 10 мл

Массовая доля хлорита натрия - 2,10%

Массовая доля 2,2'-дипиридила - 0,25%

Раствор лимонной кислоты - объем 10 мл

Массовая доля лимонной кислоты - 5,00%

Массовая доля ацетилацетоната ванадила - 0,25%

Массовая доля фосфорной кислоты - 1,70%

Массовая доля глицерина - 0,80%

Массовая доля бензотриазола - 0,16%

Концентрация диоксида хлора в рабочем растворе составляет 320-330 ppm.

Пример 5

Раствор хлорита натрия - объем 10 мл

Массовая доля хлорита натрия - 2,10%

Массовая доля 2,2'-дипиридила - 0,10%

Раствор лимонной кислоты - объем 10 мл

Массовая доля лимонной кислоты - 5,00%

Массовая доля ацетилацетоната ванадила - 0,10%

Массовая доля фосфорной кислоты - 1,70%

Массовая доля глицерина - 0,80%

Массовая доля бензотриазола - 0,16%

Концентрация диоксида хлора в рабочем растворе составляет 300-310 ppm.

Способ генерирования диоксида хлора, заключающийся в смешении водного раствора хлорита натрия, взятого в количестве 2,10 мас.%, содержащего 2,2-дипиридил, взятый в количестве 0,10-1,00 мас.%, и раствора лимонной кислоты, взятой в количестве 5,00 мас.%, содержащего ацетилацетонат ванадила, взятый в количестве 0,10-1,00 мас.%, ортофосфорную кислоту, взятую в количестве 1,70 мас.%, глицерин, взятый в количестве 0,80 мас.%, бензотриазол, взятый в количестве 0,16 мас.%, вода - остальное.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-40 из 191.
20.01.2018
№218.016.1e75

Способ очистки отходящих газов окисления изопропилбензола

Изобретение относится к нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности. Способ очистки отходящих газов окисления изопропилбензола заключается в извлечении изопропилбензола с помощью низкотемпературной конденсации, причем для создания низких температур используют энергию отходящих газов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640781
Дата охранного документа: 11.01.2018
13.02.2018
№218.016.2035

Вертикальный стальной резервуар

Изобретение относится к области строительства, в частности к сооружению стальных вертикальных резервуаров, расположенных в сейсмически опасных районах и районах с повышенными требованиями к защите окружающей среды. Техническим результатом изобретения является увеличение эксплуатационной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641353
Дата охранного документа: 17.01.2018
13.02.2018
№218.016.267d

Цифровой модулятор для преобразования частоты

Изобретение относится к области импульсной техники и может быть использовано в преобразователях частоты для управления электродвигателями переменного тока. Технический результат заключается в формировании различных законов регулирования напряжения в функции частоты силового преобразователя и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644070
Дата охранного документа: 07.02.2018
17.02.2018
№218.016.2bb0

Способ получения (s)-3-(аминометил)-5-метилгексановой кислоты

Изобретение относится к способу получения (S)-3-(аминометил)-5-метилгексановой кислоты формулы I, используемой в терапии ряда нейропатических заболеваний, путем энантиоселективного присоединения диэтилмалоната к 4-метил-1-нитропентену-1 с последующим восстановлением и кислотным гидролизом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643373
Дата охранного документа: 01.02.2018
17.02.2018
№218.016.2df0

Способ производства съедобных пленок из яблочного сырья

Изобретение относится к пищевой промышленности, преимущественно к съедобным пленкам из яблочного сырья. Способ производства съедобных пленок из яблочного сырья характеризуется тем, что у яблок удаляют несъедобные части, обрабатывают водяным паром в течение 10-30 мин, к полученной массе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643722
Дата охранного документа: 05.02.2018
04.04.2018
№218.016.31d3

Сборный резец для контурного точения

Сборный резец содержит державку, имеющую державочную часть и головку с гнездом для установки режущей пластины, прихват и расположенный в выступе головки со стороны державочной части резьбовой механизм с возможностью взаимодействия его упорного винта с одним из торцов пластины для ее перемещения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645236
Дата охранного документа: 19.02.2018
04.04.2018
№218.016.33d2

Расплавляемый электролит для химического источника тока

Изобретение относится к области электротехнической промышленности, в частности к разработке расплавляемых электролитов для химических источников тока на основе солей лития и рубидия. Расплавляемый электролит для химического источника тока включает хлорид лития и хлорид рубидия, в качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645763
Дата охранного документа: 28.02.2018
10.05.2018
№218.016.3ebd

Способ работы маневренной регенеративной парогазовой теплоэлектроцентрали и устройство для его осуществления

Изобретение относится к энергетике. В способе работы маневренной регенеративной парогазовой теплоэлектроцентрали и устройстве для его реализации теплоту газов, расширенных в газовой турбине, используют для регенеративного подогрева сжатого воздуха и сетевой воды теплосети. При этом в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002648478
Дата охранного документа: 26.03.2018
10.05.2018
№218.016.4183

Буксовый подшипниковый узел колес железнодорожного транспорта

Буксовый подшипниковый узел колес железнодорожного транспорта содержит двухрядный блок роликовых подшипников качения, воспринимающий радиальную и осевую нагрузку при движении транспортного средства. Подшипник с цилиндрическими роликами устанавливают с внешней стороны буксы. Подшипник с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649106
Дата охранного документа: 29.03.2018
10.05.2018
№218.016.43b5

Способ изготовления образца для испытания на внецентренное сжатие

Изобретение относится к области строительства, в частности к способу изготовления образцов для испытания на внецентренное сжатие. Сущность: осуществляют высверливание на верхней и нижней опорной поверхности четырехугольной призмы симметричных парных сферических лунок для центрирующих элементов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649609
Дата охранного документа: 04.04.2018
Показаны записи 21-28 из 28.
30.11.2018
№218.016.a23b

Способ получения 4-метил-1-нитропентена-1

Изобретение относится к однореакторному способу получения 4-метил-1-нитропентена-1 формулы I. Способ осуществляют путем взаимодействия нитрометана II с изовалериановым альдегидом III в присутствии карбоната натрия и катализатора межфазного переноса с последующей обработкой продукта реакции...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673461
Дата охранного документа: 27.11.2018
26.12.2018
№218.016.aa8b

Способ получения 5,7-диметил-3-гидроксиметил-1-адамантанола

Настоящее изобретение относится к способу получения 5,7-диметил-3-гидроксиметил-1-адамантанола, который может быть использован в качестве исходного субстрата в синтезе сложных эфиров – ключевых компонентов базовых основ масел для теплонапряженных газотурбинных двигателей современной авиации....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675699
Дата охранного документа: 24.12.2018
09.02.2019
№219.016.b8f3

Способ генерирования диоксида хлора

Изобретение относится к области дезинфекции и может быть применено для дезинфекции изделий медицинского назначения, помещений при инфекциях бактериальной, вирусной и грибковой этиологии. Для генерирования диоксида хлора смешивают водный раствор хлорита натрия, взятого в количестве 2,10 мас. %,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679261
Дата охранного документа: 06.02.2019
20.02.2019
№219.016.bf71

Способ приготовления катализаторов для глубокой гидроочистки нефтяных фракций

Изобретение относится к области производства катализаторов, предназначенных для глубокой гидроочистки нефтяных фракций. Описан способ приготовления катализатора для глубокой гидроочистки нефтяных фракций, включающий пропитку алюмооксидного носителя раствором соединений металлов VIII и VI групп,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002385764
Дата охранного документа: 10.04.2010
29.04.2019
№219.017.4177

Катализатор глубокой гидроочистки нефтяных фракций и способ его приготовления

Изобретение относится к области химии, а именно к области производства катализаторов, предназначенных для глубокой гидроочистки нефтяных фракций, и может быть использовано в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Катализатор глубокой гидроочистки нефтяных фракций содержит оксид...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002386476
Дата охранного документа: 20.04.2010
10.08.2019
№219.017.bde3

Способ получения сложных диэфиров 5,7-диметил-1,3-адамантандиола

Изобретение относится к способу получения сложных диэфиров 5,7-диметил-1,3-адамантандиола. Указанные диэфиры могут служить компонентами высокотемпературных основ масел для теплонапряженных газотурбинных двигателей современной авиации. Способ получения сложных диэфиров...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696868
Дата охранного документа: 07.08.2019
04.11.2019
№219.017.de31

Основа смазочного масла

Изобретение относится к области смазочных материалов и может быть использовано для получения смазочных композиций высокотемпературной основы масла для теплонапряженных газотурбинных двигателей современной авиации. Основа смазочного масла состоит из продуктов этерификации пентаэритрита смесью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704978
Дата охранного документа: 01.11.2019
13.12.2019
№219.017.ecdd

Способ получения 7-этил-1,3,5-тригидроксиадамантана

Настоящее изобретение относится к способу получения 7-этил-1,3,5-тригидроксиадамантана, который находит широкое применение в качестве компонента основ масел для теплонапряженных газотурбинных двигателей современной авиации. Способ заключается в окислении 1-этиладамантана молекулярным кислородом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708633
Дата охранного документа: 10.12.2019
+ добавить свой РИД