×
24.01.2019
219.016.b3a5

Результат интеллектуальной деятельности: ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Фильтрующий элемент относится к фильтрационному оборудованию. Фильтрующий элемент, содержащий пористую трубчатую подложку, спеченную из полимерных частиц, и фильтрующую мембрану, на торцах пористой трубчатой подложки установлены крышка с отверстием и днище, отличающийся тем, что на поверхности полимерных частиц выполнено покрытие, на внешней поверхности пористой трубчатой подложки нанесена подстилающая плазмохимическая мембрана из частиц нитрида алюминия, на поверхности подстилающей плазмохимической мембраны расположена фильтрующая мембрана из плазменных частиц титана, а в качестве полимерных частиц используют сверхвысокомолекулярный полиэтилен с молекулярной массой 1⋅10 - 8⋅10 г/моль. Технический результат - повышение тонкости очистки жидкости от механических примесей и эффективности очистки жидкости от растворенных примесей. 8 з.п. ф-лы, 2 ил., 1 табл.

Изобретение относится к фильтрационному оборудованию, а именно к конструкциям фильтрующих элементов, фильтров и может быть использовано для очистки воды, технических, пищевых и других жидкостей.

Известно устройство для очистки жидкости от механических частиц [Патент РФ №2225744, МПК B01D 27/00. Фильтрующий патрон для устройств обработки воды с гравитационной подачей. Опубл. 20.03.2004]. Устройство содержит трубчатый корпус, крышку с отверстием и днище. Трубчатый корпус устройства способен удалять из воды частицы размером не менее 3-4 мкм.

Недостатками известного технического решения являются относительно низкая эффективность очистки воды от механических частиц, солей тяжелых металлов и растворенных в воде комплексов железа, марганца, алюминия, меди, свинца, хрома, кадмия, цинка, фтора, мышьяка, свободного хлора.

Наиболее близким к заявляемому техническому решению является фильтрующий элемент [Патент РФ №2148679, МПК 7С23С 14/20, Фильтрующий элемент и способ его изготовления. Опубл. 10.05.2000]. Фильтрующий элемент содержит пористую трубчатую подложку, днище и крышку с отверстием. Пористая трубчатая подложка состоит из термически спеченных частиц сверх высокомолекулярного полиэтилена. На ее внешней поверхности расположена однослойная фильтрующая мембрана.

Недостатками известного технического решения являются невозможность очистки жидкостей от механических частиц размером меньше 0,1 мкм, относительно низкая степень очистки жидкости от растворенных примесей.

Задача технического решения состоит в исключении указанных недостатков, а именно, в обеспечении очистки воды и других жидкостей от механических частиц размером от 0,05 до 0,1 мкм и увеличении эффективности очистки жидкости от растворенных примесей.

Технический результат - повышение тонкости очистки жидкости от механических примесей и эффективности очистки жидкости от растворенных примесей.

Для достижения технического результата в фильтрующем элементе, содержащем пористую трубчатую подложку, спеченную из полимерных частиц и фильтрующую мембрану, на торцах пористой трубчатой подложки установлены крышка с отверстием и днище, предлагается:

- на поверхности полимерных частиц выполнить покрытие;

- на внешней поверхности пористой трубчатой подложки нанести подстилающую плазмохимическую мембрану;

- на поверхности подстилающей плазмохимической мембраны расположить фильтрующую мембрану.

В частных случаи исполнения фильтрующего элемента предлагается:

- размер полимерных частиц обеспечить в диапазоне от 50 до 180 мкм;

- отношение эквивалентных диаметров сквозных пор пористой трубчатой подложки и подстилающей плазмохимической мембраны выдержать, по меньшей мере, равным 10;

- отношение эквивалентных диаметров сквозных пор подстилающей плазмохимической и фильтрующей мембран обеспечить, по меньшей мере, равным 50;

- покрытие на полимерных частицах выбрать с температурой плавления больше 1000°С и выполнить из сорбционно-активных плазменных частиц размером в диапазоне от 0,0035 до 0,007 мкм или сформировать из их плазмохимических нитридных, оксидных или оксинитридных частиц;

- покрытие на полимерных частицах выбрать с температурой плавления не более 1100°С и выполнить из каталитически активных плазменных частиц меди, олова или висмута размером в диапазоне от 0,0055 до 0,0085 мкм или сформировать из их плазмохимических оксидов;

- полимерные частицы с покрытием из сорбционно-активных и каталитически активных плазмохимических частиц смешать по массе, по меньшей мере, в соотношении 1:1.

Сущность технического решения пояснена фиг. 1 и 2, где на фиг. 1 и 2 представлены соответственно продольное осевое и поперечное сечения фильтрующего элемента.

На фиг. 1 и 2 приняты следующие позиционные обозначения: 1 - днище; 2 - крышка; 3 - отверстие; 4 - подстилающая плазмохимическая мембрана; 5 - пористая трубчатая подложка; 6 - фильтрующая мембрана.

Фильтрующий элемент содержит пористую трубчатую подложку 5, фильтрующую мембрану 6, крышку 2 с отверстием 3, днище 1, покрытие и подстилающую плазмохимическую мембрану 4.

Пористая трубчатая подложка 5 спечена из полимерных частиц.

Пористая подложка 5 имеет объемную пористость от 40 до 55 об. %. Объемная пористость определена двойным взвешиванием жидкости перед и после пропускания ее через пористую трубчатую подложку 5. Диаметр пор пористой трубчатой подложки 5 измеряют, в частности, по методу определения точки пузырька мембран по дистиллированной воде или спирту. [Мембраны полимерные. Метод определения точки пузырька плоских мембран, ГОСТ Р 50516-93]. Экспериментально установлено, что пористая трубчатая подложка 5, спеченная из полимерных частиц при температурах от 160 до 180°С, имеет максимальную объемную пористость и прочность, 5 обладает высокой стойкостью в агрессивных средах (коррозионной стойкостью) и возможностью эксплуатации при низких температурах (высокой морозостойкостью) и температурах до 80±5°С.

Полимерные частицы из сверхвысокомолекулярного полиэтилена с молекулярной массой 1,5⋅106 г/моль с увеличением температуры не переходит в вязко текучее состояние, что дает возможность переработки их в пористые материалы.

Наиболее распространенным методом получения высокопористого материала является процесс термического спекания полимерных частиц сверхвысокомолекулярного полиэтилена, в процессе которого образуется пористый материал, обладающий физико-химическими и механическими свойствами, приближающимися к свойствам компактного (беспористого) сверхвысокомолекулярного полиэтилена. Процесс спекания полимерных частиц в виде пористых трубчатых подложек 5 проводят на воздухе в электропечах.

На торцах пористой трубчатой подложки 5 установлены крышка 2 с отверстием 3 и днище 1.

Для герметического закрепления крышки 2 с отверстием 3 и днища 1 на торцах пористой трубчатой подложки 5 используют клеи фирмы Henkel или термическую приварку крышки 2 с отверстием 3 и днища 1 при давлении поджатая не более 0,001 МПа. При негерметическом присоединении крышки 2 с отверстием 3 и днища 1 к торцам пористой трубчатой подложки 5 возникают недопустимые течи очищаемой жидкости.

Покрытие выполнено на поверхности полимерных частиц.

Подстилающая плазмохимическая мембрана 4 нанесена на внешней поверхности пористой трубчатой подложки 5.

Фильтрующая мембрана 6 расположена на поверхности подстилающей плазмохимической мембраны 4.

Фильтрующую мембрану 6 на поверхности подстилающей плазмохимической мембраны 4 формируют в потоке частиц металлической плазмы размером от 0,005 до 0,01 мкм.

Возможны три варианта исполнения покрытия на полимерных частицах.

Во-первых, покрытие на полимерных частицах имеет температуру плавления больше 1000°С и выполнено из сорбционно-активных плазменных частиц размером в диапазоне от 0,0035 до 0,007 мкм или сформировано из их плазмохимических нитридных, оксидных или оксинитридных частиц.

Во-вторых, покрытие на полимерных частицах имеет температуру плавления не более 1100°С и выполнено из каталитически активных плазменных частиц меди, олова или висмута размером в диапазоне от 0,0055 до 0,0085 мкм или сформировано из их плазмохимических оксидов.

В-третьих, полимерные частицы с покрытием из сорбционно-активных и каталитически активных плазмохимических частиц смешаны по массе, по меньшей мере, в соотношении 1:1.

Другие частные случаи реализации технического решения.

Во-первых, размер полимерных частиц соответствует диапазону от 50 до 180 мкм.

Во-вторых, отношение эквивалентных диаметров сквозных пор пористой трубчатой подложки и подстилающей плазмохимической мембраны, по меньшей мере, равно 10.

В процессе осаждения потоков частиц плазмы на пористую трубчатую подложку 5 образуется развитая трехмерная поверхность подстилающей плазмохимической мембраны 4. Если толщина подстилающей плазмохимической мембраны 4 не больше 5-7 мкм, то пористость ее не может существенно отличаться от пористости трубчатой подложки 5. Для того чтобы преодолеть это различие требуется учитывать условие совместимости подстилающей плазмохимической мембраны 4 с пористой трубчатой подложкой 5. Выполнение условия достигается, когда отношение эквивалентного диаметра сквозных пор пористой трубчатой подложки 5 и подстилающей плазмохимической мембраны 4, составляет, по меньшей мере, не более 15, причем эквивалентный диаметр сквозных пор подстилающей плазмохимической мембраны 4, должен не превышать 0,5 мкм. Этот результат получен экспериментальным путем.

Пористая трубчатая подложка 5, спеченная из полимерных частиц без функциональных покрытий на них, гидрофобная, т.е. обладает повышенным гидравлическим сопротивлением. В этом случае подстилающая плазмохимическая мембрана 4 будет иметь эквивалентный диаметр сквозных пор существенно больше 0,5 мкм.

Пористая трубчатая подложка 5, спеченная из полимерных частиц с функциональными покрытиями на ней, гидрофильная, т.е. обладает пониженным гидравлическим сопротивлением. Наличие на полимерных частицах функциональных покрытий создает дополнительное условие достижения отношения эквивалентных диаметров сквозных пор подстилающей плазмохимической 4 и фильтрующей 7 мембраны до значения не менее 50.

В-третьих, отношение эквивалентных диаметров сквозных пор подстилающей плазмохимической 4 и фильтрующей 6 мембран, по меньшей мере, равно 50.

Выполнение условия совместимости фильтрующей мембраны 6 с подстилающей плазмохимической мембраной 4 определено составом металлической плазмы и значениями параметров режима нанесения фильтрующей мембраны 6: вакуум в рабочей камере вакуумно-дуговой установки, тип инертного газа в ней, ток дуги, величина напряжения между катодом и анодом и др. Температура и время нахождения фильтроэлемента в рабочей камере определены экспериментально с максимальной точностью, т.к. не соблюдение их значений приводит к невыполнению условия совместимости, равное 50.

Мембранный фильтрующий элемент очищает жидкость следующим образом.

Поток очищаемой жидкости поступает на поверхность фильтрующей мембраны 6, которая задерживает механические частицы. Очищенная от механических частиц жидкость проходит через подстилающую плазмохимическую мембрану 4, которая обеспечивает доставку жидкости с растворенными примесями на поверхность пористой трубчатой подложки 5. Сорбционно-активное покрытие на полимерных частицах захватывает примеси, растворенные в очищаемой жидкости. Присутствие полимерных частиц с покрытием из каталитически активных частиц совместно с частицами с покрытием из сорбционно-активных частиц интенсифицирует процесс очистки жидкости от растворенных примесей. Очищенная от механических и растворенных примесей жидкость через крышку 2 с отверстием 3 поступает потребителю.

Пример конкретного исполнения мембранного фильтрующего элемента.

Пористая трубчатая подложка 5 спечена из полимерных частиц сверх высокомолекулярного полиэтилена марки GUR 4120 с молекулярной массой 1⋅106 - 8⋅106 г/моль. Трубчатая пористая подложка имеет эквивалентный диаметр полимерных частиц равный 165±15 мкм, эквивалентный диаметр сквозных пор равный 5±1,5 мкм, объемную пористость равную 55,0±7,0 об. %, массу равную 470±21 г. Габариты пористой трубчатой подложки 5: высота 250,0±1,0 мм, внешний диаметр 70,0±0,5 мм, внутренний диаметр 40,0±0,5 мм.

Общая поверхность покрытия в пористой трубчатой подложке 5 составляет 1,5⋅105±103 см2.

Крышка 2 выполнена из полиэтилена марки 21506-000 диаметром 70,0±1,0 мм, толщиной 3,0±0,1 мм. Отверстие 3 имеет диаметр 25 мм с резьбой G.

Днище 1 изготовлено из полиэтилена марки 21506-000 диаметром 70,0±1,0 мм, толщиной 3,0±0,1 мм, включает шестигранную выемку под торцевой ключ.

Покрытие на полимерных частицах выполнено из смеси сорбционно-активных и каталитически активных плазмохимических частиц диоксида титана размером 0,0055±0,0015 мкм и частиц диоксида меди размером 0,007±0,0015 мкм соответственно.

Подстилающая плазмохимическая мембрана 4 выполнена из плазмохимических частиц нитрида алюминия, эквивалентный диаметр которых составляет 0,01±0,005 мкм. Подстилающая плазмохимическая мембрана 4 имеет толщину равную 15,0±4,0 мкм, объемную пористость равную 13,0±4,0 об. % и эквивалентный диаметр сквозных пор не более 0,5 мкм.

Отношение эквивалентных диаметров сквозных пор пористой трубчатой подложки 5 и подстилающей плазмохимической мембраны 4 равно 10.

Фильтрующая мембрана 6 выполнена из плазменных частиц титана, эквивалентный диаметр которых составляет 0,006±0,001 мкм. Толщина фильтрующей мембраны 6 равна 7,0±1,0 мкм, объемная пористость равна 10,0±3,0 об. %, эквивалентный диаметр сквозных пор фильтрующей мембраны 6 не более 0,05 мкм.

Отношение эквивалентных диаметров сквозных пор подстилающей плазмохимической 4 и фильтрующей 6 мембраны равно 50.

Отношение эквивалентных диаметров сквозных пор пористой трубчатой подложки 5 и фильтрующей мембраны 6 равно 500.

В таблице приведены результаты очистки питьевой воды фильтроэлементами I и II, содержащими подстилающую плазмохимическую мембрану 4 из нитрида алюминия и фильтрующую мембрану 6 из титана:

В очищенной фильтроэлементами I и II питьевой воды концентрация растворенных примесей уменьшена в 215 (для меди), 285 (для свинца) и 38 (для кадмия) раз. Скорость очистки питьевой воды от растворенных примесей фильтроэлементом I должна быть не больше 27,3 л/ч, т.к. при увеличении ее не происходит максимально эффективная очистка от растворенных в воде примесей меди, свинца и кадмия.

Скорость фильтрации фильтроэлементом II, при которой происходит максимально эффективная очистка от растворенных в воде примесей меди, свинца и кадмия, возрастает до значения 70,7 л/ч, т.е. увеличение производительности фильтроэлемента II в сравнении с фильтроэлементом I составляет 2,6.

Таким образом, тонкость и скорость очистки воды от механических и растворенных примесей повышаются соответственно в 2,0 и 2,6 раз.

Рассматриваемое техническое решение позволяет очистить жидкость от частиц размером до 0,05 мкм и повысить эффективность очистки жидкости от растворимых примесей.


ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-30 из 33.
21.02.2019
№219.016.c509

Активная зона ядерного реактора

Изобретение относится к области ядерной энергетики и может быть использовано в реакторах с прямым преобразованием тепловой энергии в электрическую. Активная зона ядерного реактора включает по меньшей мере один модуль, твердый и жидкий замедлители нейтронов. Модуль содержит корпус, по меньшей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680250
Дата охранного документа: 19.02.2019
14.05.2019
№219.017.51c7

Активная зона ядерного реактора

Изобретение относится к области ядерной энергетики и может быть использовано в реакторах с прямым преобразованием энергии в электрическую. Активная зона ядерного реактора включает по меньшей мере один модуль, а также твердый и жидкий замедлители нейтронов. Модуль содержит корпус, по меньшей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687288
Дата охранного документа: 13.05.2019
06.07.2019
№219.017.a6f9

Устройство для переработки отходов из резинотехнических и полимерных материалов

Изобретение относится к устройствам для переработки отходов из резинотехнических и полимерных материалов. Технический результат - снижение времени процесса переработки отходов из резинотехнических и полимерных материалов. Устройство снабжено двумя баками-реакторами и двумя выемными кассетами,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693800
Дата охранного документа: 04.07.2019
13.07.2019
№219.017.b38a

Способ подготовки проб для определения содержания свинца в пиролизной жидкости

Изобретение относится к аналитической химии. Способ подготовки проб для определения содержания свинца в пиролизной жидкости для атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой включает отбор пробы пиролизной жидкости в количестве от 0,2 до 0,7 г, добавление азотной кислоты и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694355
Дата охранного документа: 11.07.2019
20.02.2020
№220.018.0481

Кондукционный насос-расходомер

Изобретение относится к электротехнике. Кондукционный насос-расходомер содержит источник магнитного поля, рабочий канал (4) для протока жидкого металла, частично помещенный в магнитное поле и снабженный токоподводящими шинами (5) и электродами для измерения напряжения (6), и кожух (1) из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714504
Дата охранного документа: 18.02.2020
19.03.2020
№220.018.0dd2

Устройство для производства радионуклидов

Изобретение относится к устройству для производства радионуклидов. Устройство содержит ускоритель электронов (8), конвертер электронов, мишенный узел (5), включающий капсулу с облучаемым веществом, и систему охлаждения, выполненную в виде циркуляционного контура, содержащего насос-расходомер...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716818
Дата охранного документа: 17.03.2020
19.03.2020
№220.018.0de6

Мишенный узел ускорителя электронов

Изобретение относится к мишенному узлу ускорителя электронов и может использоваться для производства различных радиоизотопов и радиофармпрепаратов. Устройство содержит конвертер электронов (2) и капсулу (1) с облучаемым веществом (5). Конвертер электронов (2) и капсула (1) с облучаемым...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716824
Дата охранного документа: 17.03.2020
29.06.2020
№220.018.2cf0

Реактор-преобразователь

Изобретение относится к реактору-преобразователю. Ядерный реактор-преобразователь содержит корпус (2), отражатель (3), активную зону, блок электрогенерирующих элементов (7), капиллярно-пористую вставку (5) и блок коммутационных камер и коллекторов (1). Активная зона, образованная твэлами (6),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724919
Дата охранного документа: 26.06.2020
29.06.2020
№220.018.2cf8

Способ получения меченных радионуклидом микросфер

Изобретение относится к способу получения меченных радионуклидом микросфер. Способ включает эмульгирование раствора альбумина в растительном масле, тепловую обработку эмульсии, фильтрацию образовавшихся исходных микросфер альбумина, включение в исходные микросферы альбумина трехвалентного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724880
Дата охранного документа: 26.06.2020
02.08.2020
№220.018.3b83

Устройство для ионизации кластерных ионов

Изобретение относится к устройству для ионизации кластерных ионов. Устройство включает анод (1), катод (2), керамическое основание (3) и отражатель электронов (4). Анод (1) и катод (2) закреплены на керамическом основании (3). Катод (2) изготовлен из материала с низкой температурой эмиссии....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728513
Дата охранного документа: 30.07.2020
Показаны записи 1-6 из 6.
10.06.2014
№216.012.d039

Мембранный фильтрующий элемент для очистки агрессивных жидкостей

Изобретение относится к мембранному фильтрующему элементу для очистки агрессивных жидкостей. Мембранный фильтрующий элемент состоит из полого пористого цилиндра 1 из керамического материала, днища 3 и крышки 4, установленных по торцам полого пористого цилиндра 1. На наружную поверхность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002519076
Дата охранного документа: 10.06.2014
20.02.2015
№216.013.2a3b

Мембранный фильтр для очистки жидкости

Изобретение относится к энергетике, транспорту, нефтехимической и другим отраслям промышленности. Мембранный фильтр содержит корпус (4), фильтроэлементы, установленные в его полости и смонтированные на трубной доске (15) посредством штуцеров (18), гидроаккумулятор (3), подводящий патрубок (11),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542268
Дата охранного документа: 20.02.2015
25.08.2017
№217.015.cc96

Устройство для очистки жидких сред от механических примесей

Изобретение относится к фильтровальной технике и может быть использовано для очистки различных жидких сред от механических примесей, в том числе скважинных растворов. Устройство для очистки жидких сред от механических примесей содержит корпус с днищем и крышкой, входной патрубок, введенный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620439
Дата охранного документа: 25.05.2017
29.12.2017
№217.015.f143

Мембранный фильтр для очистки жидких сред от механических примесей

Изобретение относится к фильтровальной технике. Мембранный фильтр для очистки жидких сред от механических примесей, включающий вертикальный корпус с днищем и крышкой, фильтроэлемент, установленный под крышкой, дефлектор, расположенный соосно продольной оси корпуса и имеющий вид осесимметричной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638845
Дата охранного документа: 18.12.2017
10.05.2018
№218.016.3d8f

Устройство для флотационной очистки жидких сред

Изобретение относится к устройствам для флотационной очистки промышленных и бытовых жидких сред от органических примесей. Устройство для флотационной очистки жидких сред включает входной (1) и выходной (2) трубопроводы, корпус (3), пеносборник (4), пластину (5), приспособление (6) для ввода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002648094
Дата охранного документа: 22.03.2018
09.06.2019
№219.017.7f1c

Мембранное устройство для очистки жидкости

Изобретение относится к энергетике, транспорту, нефтехимической и другим отраслям промышленности и касается мембранного устройства для очистки жидкости. Содержит корпус (5), фильтроэлементы, трубную доску, гидроаккумулятор, подводящий патрубок (11), нижний (10) и боковой (1) отводящие патрубки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002443457
Дата охранного документа: 27.02.2012
+ добавить свой РИД