×
01.11.2018
218.016.98bb

Результат интеллектуальной деятельности: Способ сорбционной очистки вод от аммонийного азота предприятий рыборазведения

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение может быть использовано в химической промышленности и водоочистке. Сорбционную очистку вод от аммонийного азота предприятий рыборазведения осуществляют при подаче сорбента, перемешивании и отделении твердой фазы. В качестве сорбента используют химически или термически активированную рисовую солому. При химической активации рисовой соломы ее промывают в дистилляте, а при термической активации проводят замораживание или высокотемпературную карбонизацию в электрической печи или сконцентрированными солнечными лучами. 4 з.п. ф-лы, 1 табл., 5 пр., 3 ил.

Изобретение относится к экологически чистым и энергетически выгодным способам сорбционной очистки вод предприятий и/или сооружений рыборазведения путем применения полученного в полевых условиях сорбента на основе рисовой соломы на объекте его использования.

Известен способ получения сорбента (патент RU 2241536, МПК B01J 20/10, опублик. 10.12.2004) путем применения для модифицирования природного сорбента отхода сельского хозяйства - соломы. При сжигании смеси соломы с дробленым пористым природным материалом наблюдается двойной эффект - происходит модифицирование поверхности сорбента продуктами сгорания с одновременной прокалкой без дополнительных энергетических затрат.

Известен также способ комплексной переработки рисовой шелухи с извлечением кремния и органических веществ (пат. RU №2359907, C01B 33/12, опубл. 20.02.2009), включающий гидролиз шелухи под действием кислоты при температуре 100-250°C с получением твердого остатка, обработку полученного твердого остатка раствором щелочи при весовом соотношении рисовая шелуха: NaOH (тв) : вода = 1 : (0,4÷1,0) : (5÷10) и температуре 120-250°C.

Наиболее близким техническим решением является способ очистки воды от сульфидов на основе углеродсодержащего сорбента из растительного сырья. Изобретение относится к очистке воды от сульфидов и углеродсодержащему сорбенту на основе растительного сырья. Углеродсодержащий сорбент для очистки вод от сульфидов имеет микропористую структуру со средним диаметром пор около 2 нм, рентгеноаморфное состояние и выполнен в виде пучков волокон с диаметром 50-100 мкм при диаметре отдельного волокна около 1,5 мкм. Сорбент получен путем щелочной обработки измельченной, промытой водой и высушенной при комнатной температуре рисовой соломы щелочным раствором при температуре 90°C в течение одного часа при перемешивании и объемном соотношении Т : Ж=1 : 13. Полученный волокнистый продукт отфильтровывают, промывают дистиллированной водой, высушивают на воздухе и карбонизируют при недостатке воздуха, промывают и высушивают (патент RU 2597381, МКП B01J 20/20, B01J 20/20, C02F 1/28, опубл. 10.09.2016).

Недостатком данного решения является получение сорбента со значительными экономическими затратами на использование электроэнергии при его активации.

Задачей предлагаемого изобретения является повышение эффективности сорбционной очистки вод предприятий и/или сооружений рыборазведения и снижение затрат путем применения полученного в полевых условиях сорбента на основе рисовой соломы.

Сущность изобретения заключается в том, что способ сорбционной очистки вод от аммонийного азота предприятий рыборазведения, включающий подачу сорбента, перемешивание и отделение твердой фазы, отличающийся тем, что в качестве сорбента используют химически или термически активированную рисовую солому, при химической активации рисовой соломы ее промывают в дистилляте, а при термической активации проводят замораживание или высокотемпературную карбонизацию в электрической печи или сконцентрированными солнечными лучами;

- химическую или термическую активацию рисовой соломы проводят непосредственно на объекте их применения в полевых условиях;

- термическую активацию рисовой соломы проводят замораживанием в морозильной камере в течение не менее 1 часа при температуре ниже -10°C с последующим размораживанием и промывкой;

- высокотемпературную карбонизацию предварительно промытой рисовой соломы проводят в электрической печи без доступа воздуха в течение не менее 1 часа при температуре 450°C с последующим охлаждением и промывкой;

- высокотемпературную карбонизацию предварительно промытой рисовой соломы проводят сконцентрированными солнечными лучами в закрытой емкости в течение не менее 1 часа при температуре 250°C с последующим охлаждением и промывкой.

В предлагаемом способе переработки отходов рисового производства в виде соломы, включающем подготовку исходного сырья путем дробления, рассева, промывки водой и отделением твердой фазы, активацию рисовой соломы проводят химически или термически, при этом термическая активация рисовой соломы проводится карбонизацией при воздействии концентрированных солнечных лучей или в электрической печи.

Состав исходного сырья. Показатели качества исходной рисовой соломы и основные характеристики полученных образцов приведены в таблице.

Зола рисовой соломы характеризуется следующим химическим составом: SiO2 - 62, 6%, Fe2O3 - 0, 8%, CaO - 2,3%, MgO - 5,2%, SO3 - 1,3%, P2O5 - 1,0%, Na2O - 1,2%, TiO2 - 0,03%, K2O - 12,3%, MnO - 0,03%. Зольность на сухую массу составляет 14,8%, содержание общей серы - 0,19% (таблица). Рисовая солома отличается от соломы других злаковых культур большим содержанием кремния (в виде аморфного диоксида кремния).

В таблице даны показатели качества исходной рисовой соломы и основные характеристики полученных из нее образцов.

Наличие на внутренней и внешней стороне поверхностей стеблей рисовой соломы липидного слоя, обладающего гидрофобными свойствами, позволяет использовать ее в качестве сорбента.

Карбонизация. Перед карбонизацией рисовую солому необходимо экстрагировать спиртобензольной смесью с целью удаления восковой части, с последующим выделением жировой фракции из экстракта. После сушки солому обрабатывают горячей водой с добавлением 0,5% раствора соляной кислоты. Полученный экстракт фильтруют, нейтрализуют. Затем солому обрабатывают 5% раствором KOH, выдерживают сутки и карбонизируют без доступа воздуха в фарфоровых тиглях при температуре 500-600°C в течение 10 минут, выдерживают до исчезновения выделения газа и быстро охлаждают.

Сущность карбонизации поясняют чертежом, где на

фиг. 1 - представлен исходный материал;

фиг. 2 - сорбент после химической активации;

фиг 3 - сорбент после химической и физической активации.

Полученный карбонизат промывают до нейтральной среды и определяют показатели, характеризующие его адсорбционные свойства (адсорбционная активность по йоду, адсорбционная активность по индикатору метиленовому синему, суммарный объем пор по воде, насыпная плотность).

Средний выход карбонизата составил 40 г из 100 г рисовой соломы.

Показатели качества исходной рисовой соломы и основные характеристики полученных образцов определялись по следующим нормативным документам. 1) Влага аналитическая (Wa, %) - ГОСТ 11014-2001 «Угли бурые, каменные, антрацит и горючие сланцы. Ускоренные методы определения влаги». 2) Зольность (Ad, %) - ГОСТ Р 55661-2013 «Топливо твердое минеральное. Определение зольности». 3) Общая сера (Sdt, %) - ГОСТ 8606-93 (ИСО 334-92) «Топливо твердое минеральное. Определение общей серы. Метод Эшка». 4. Адсорбционная активность по йоду (F, %) - ГОСТ 6217-74 «Уголь активный древесный дробленый. Технические условия». 5) Адсорбционная активность по индикатору метиленовому синему (МС, мг/г) - ГОСТ 4453-74 «Уголь активный осветляющий древесный порошкообразный. Технические условия». 6) Суммарный объем пор по воде (V, см3/г) - ГОСТ 17219-71* «Угли активные. Метод определения суммарного объема пор по воде». 7)

Насыпная плотность, г/дм3 - ГОСТ 16190-70 «Сорбенты. Метод определения насыпной плотности».

Пример: в лабораторных условиях проводили сорбционную очистку сточных вод предприятий рыборазведения от азота аммонийного с использованием в качестве сорбента рисовой соломы. Во всех опытах в стакан с 1 л сточных вод с концентрацией азота аммонийного 12.1 мг/л вносили активированную рисовую солому, перемешивали и отделяли твердую фазу. Доза рисовой соломы составляла 2 г/л.

Опыты проводили в трехкратной повторности, показатели эффективности очистки от азота аммонийного приводятся средние из трех анализов.

Опыт 1. При использовании рисовой соломы без активации эффективность очистки сточной воды по иону аммония составила 23,3%.

Опыт 2. Непосредственно в лабораторных условиях проведена химическая активация рисовой соломы промывкой ее в дистилляте, эффективность очистки сточной воды по иону аммония составила 35,6%.

Опыт 3. Химически активированная солома подвергнута низкотемпературной термической активации:

3.1 - замораживанием рисовой соломы в морозильной камере в течение не менее 1 часа при температуре ниже -10°C. Далее рисовую солому размораживали, промывали дистиллятом, и вносили активированную рисовую солому в стакан со сточным водами, перемешивали и отделяли твердую фазу, в жидкой фазе определяли остаточное содержание азота аммонийного. Эффективность очистки сточной воды по иону аммония составила 61.8%.

3.2 - аналогично п. 3.1, но перед замораживанием рисовую солому промывали дистиллятом. Эффективность очистки сточной воды по иону аммония составила 59,9%.

Опыт 4. Рисовая солома подвергнута высокотемпературной термической активации в электрической печи без доступа воздуха:

4.1 - обработка рисовой соломы в электрической печи в течение не менее 1 часа при температуре 450°C. Далее рисовую солому охлаждали и вносили ее в стакан со сточным водами, перемешивали и отделяли твердую фазу, в жидкой фазе определяли остаточное содержание азота аммонийного. Эффективность очистки сточной воды по иону аммония составила 55.6%.

4.2 - аналогично п. 4.1, но перед термообработкой рисовую солому промывали дистиллятом. Эффективность очистки сточной воды по иону аммония составила 71,1%.

Опыт 5. Рисовая солома подвергнута высокотемпературной термической активации сконцентрированными солнечными лучами:

5.1 - обработка рисовой соломы сконцентрированными солнечными лучами в закрытой емкости в течение не менее 1 часа при температуре 250°C. Далее рисовую солому охлаждали и вносили ее в стакан со сточным водами, перемешивали и отделяли твердую фазу, в жидкой фазе определяли остаточное азота аммонийного. Эффективность очистки сточной воды по иону аммония составила 35,9%.

5.2 - аналогично п. 5.1, но перед термообработкой рисовую солому промывали дистиллятом. Эффективность очистки сточной воды по иону аммония составила 59,9%.

Сравнительный анализ полученных результатов показывает более высокую эффективность сорбционной очистки сточных вод предприятий рыборазведения от аммонийного азота сорбентом из предварительно промытой в дистиллированной воде сорбционного материала, полученного из рисовой соломы, методом термической карбонизации. При этом эффективность сорбционной очистки вод больше при высокотемпературной термической активации рисовой соломы, чем при низкотемпературной.

Также положительным эффектом является показанная возможность проведения высокотемпературной термической активации сконцентрированными солнечными лучами непосредственно в месте применения сорбента, т.е. на очистных сооружениях очистки сточных вод предприятий рыборазведения, что имеет экономические преимущества по затратам электроэнергии, логистике и эксплуатации.

Таким образом, очистка вод от аммонийного азота предприятий рыборазведения сорбентом из рисовой соломы с использованием метода химической и температурной активации является перспективным экологически и экономически привлекательным способом для применения в полевых условиях, особенно при отсутствии на объекте электроэнергии.

Способ прошел опытно-промышленную проверку при очистке вод бассейнов по выращиванию осетровых рыб в Ростовской области и получил положительную оценку.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-40 из 51.
31.05.2019
№219.017.719f

Ветроэнергетическая установка

Изобретение относится к ветроэнергетике. Ветроэнергетическая установка, содержащая раструб, выполненный в виде усечённого конуса или цилиндра, переходящего в усечённый конус, и расположенный в нём по его вертикальной оси ротор, выполненный в виде вала с закреплёнными на нём посредством...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689661
Дата охранного документа: 28.05.2019
13.06.2019
№219.017.8151

Устройство измерения и оценки технического состояния оборудования машиностроительного комплекса

Изобретение относится к устройствам измерительной техники, а именно к устройствам мониторинга технического состояния объекта. Устройство состоит из корпуса, включающего модуль мониторинга на плате с микроконтроллером, модулем хранения информации, модулем анализа информации, модулем ввода/вывода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691225
Дата охранного документа: 11.06.2019
23.07.2019
№219.017.b74a

Защитный кожух для режущего инструмента с системой пылеотсоса

Изобретение относится к области станкостроения, в частности к устройствам для обеспыливания рабочей зоны оператора. Защитный кожух для режущего инструмента содержит внутренний и внешний пылеотсасывающие элементы, выполненные в виде незамкнутых цилиндров с возможностью сборки, поворота и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694939
Дата охранного документа: 18.07.2019
12.08.2019
№219.017.be73

Способ экспресс-анализа жидких фасованных продуктов и установка для его осуществления

Изобретение относится к способам исследования текучих сред, преимущественно к измерению кинематической вязкости, и может быть использовано при контроле качества авиационных керосинов и дизельных топлив в лабораторных условиях на местах производства. Способ экспресс-анализа жидких фасованных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696810
Дата охранного документа: 06.08.2019
17.10.2019
№219.017.d6cc

Способ импрегнирования абразивных инструментов

Изобретение относится к производству и эксплуатации абразивного инструмента на керамической связке, а именно абразивных кругов, и может быть использовано при их ипрегнировании. Способ включает пропитку инструмента в ёмкости с водным раствором, содержащим 20-25 г дийодида хрома на литр воды, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703063
Дата охранного документа: 15.10.2019
24.10.2019
№219.017.d9e7

Способ пожаровзрывозащиты индивидуальных жилых домов и квартир с помощью сплит-систем

Предлагаемое изобретение относится к области газоснабжения, вентиляции, кондиционирования и пожарной безопасности квартир в многоэтажных зданиях и индивидуальных жилых домах, а также к взрывобезопасности газовых приборов и сетей в них. Заявлен способ использования сплит-систем в качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703884
Дата охранного документа: 22.10.2019
10.11.2019
№219.017.e06b

Устройство подбора идентичных по времени срабатывания однотипных электромагнитных реле

Устройство относится к области неразрушающей диагностики и неразрушающего контроля электромагнитных аппаратов с переключающейся магнитной системой. Кроме того, устройство может использоваться на предприятиях для организации входного контроля электромагнитных реле и ускоренного выделения группы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705558
Дата охранного документа: 08.11.2019
14.11.2019
№219.017.e1a6

Устройство индукционного нагрева для обработки поверхностей резанием

Изобретение относится к машиностроению, в частности к механической обработке материалов резанием, и предназначено для обработки деталей разной конфигурации с предварительным индукционным нагревом обрабатываемой поверхности до требуемой температуры, предпочтительно на токарных, расточных,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705825
Дата охранного документа: 12.11.2019
01.12.2019
№219.017.e929

Кератопротез комбинированный епихина а.н.

Изобретение относится к медицине. Кератопротез комбинированный состоит из оптической части, выполненной из насыщенного ультрафиолетовым адсорбентом прозрачного упругого полимера в виде съемного болта с грибовидным передним торцом и резьбой на боковой поверхности, и гаптической части,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707646
Дата охранного документа: 28.11.2019
15.02.2020
№220.018.0296

Цилиндрический рекуперативный теплообменный аппарат коаксиального типа

Изобретение относится к области теплоутилизирующих устройств и может использоваться для утилизации тепловой энергии уходящего воздуха в приточно-вытяжных установках вентиляции и кондиционирования воздуха. Изобретение заключается в том, что цилиндрический рекуперативный теплообменный аппарат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714133
Дата охранного документа: 13.02.2020
Показаны записи 11-14 из 14.
12.04.2023
№223.018.4255

Способ глубокой биологической очистки сточных вод

Изобретение относится к области биологической очистки хозяйственно-бытовых и/или производственных сточных вод. Способ включает механическую очистку, усреднитель-биореактор, аэротенк-смеситель, вторичный отстойник с тонкослойными модулями и систему доочистки сточных вод фильтрованием. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002767110
Дата охранного документа: 16.03.2022
21.04.2023
№223.018.509a

Способ глубокой комплексной очистки высококонцентрированных по формам минерального азота и фосфора производственных и поверхностных сточных вод при низком содержании органических веществ

Изобретение относится к области биологической очистки сточных вод. Сточные воды после механической очистки и аккумулирующего резервуара подают на установку напорной реагентной флотации, перед которой вводят растворы коагулянта, щелочи и флокулянта. Далее сточные воды направляют на биологическую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794086
Дата охранного документа: 11.04.2023
30.05.2023
№223.018.7439

Способ биологической очистки жидких фракций, содержащих дезинфицирующее вещество чамс и аналогичные ему совместно с хозяйственно-бытовыми и/или близкими к ним по составу производственными сточными водами

Изобретение относится к области биологической очистки жидких отбросов, содержащих дезинфицирующее вещество четвертичные аммонийные соли (ЧАМС), и может быть использовано для совместной очистки жидких отбросов и сточных вод промпредприятий, населенных пунктов, отдельно стоящих зданий, коттеджей,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002743531
Дата охранного документа: 19.02.2021
19.06.2023
№223.018.8272

Способ глубокой комплексной очистки высококонцентрированных многокомпонентных фильтратов полигонов

Изобретение относится к области очистки высококонцентрированных многокомпонентных сточных вод, например фильтратов полигонов, производственных сточных вод, жидких бытовых отходов, и может быть применено в коммунальном хозяйстве и различных отраслях промышленности. Механически очищенный фильтрат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002797098
Дата охранного документа: 31.05.2023
+ добавить свой РИД