×
20.05.2020
220.018.1e17

Результат интеллектуальной деятельности: Способ получения сорбента из растительного углеродосодержащего сырья

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к получению углеродного сорбента из растительного углеродосодержащего сырья. Для осуществления способа используют волокнистые остатки растительного углеродосодержащего сырья, например сахарного тростника или подсолнечника, которые пропитывают раствором гидроксида калия концентрацией 1,0-4,0 моль/л, сушат и брикетируют. Поверхность брикетов экранируют слоем термически устойчивого материала минерального происхождения, например разнофракционно-кварцевым песком с преобладанием высокодисперсной фракции или бентонитоподобной глиной в порошкообразном виде. Осуществляют карбонизацию в пиролизной печи при 600-800°С в течение 10 минут. Полученные продукты выгружают из печи, отделяют активированный уголь от шамотизированного порошкообразного продукта, образованного из минеральной составляющей. Активированный уголь промывают водой для удаления остаточных посторонних веществ. Сорбент, полученный по предложенному способу, может быть использован для очистки сточных вод от органических загрязнителей типа фенола, дихлорфенола, керосина. 4 з.п. ф-лы, 4 пр., 1 ил.

Изобретение относится к области производства сорбционноактивного материала из растительного углеродосодержащего сырья и может быть использовано в целях охраны окружающей среды.

В рамках данной заявки к растительному углеродосодержащему сырью относятся растениеводческие отходы, например, волокнистые остатки сахарного тростника, стеблей подсолнечника.

А вспомогательным материалом, используемым в данной технологии, является термически устойчивый материал минерального происхождения, например, разнофракционно-кварцевый песок с преобладанием высокодисперсной фракции или бентонитоподобная глина и т.п.

Известен способ получения сорбента из отхода подсолнечника, включающий обработку исходного углеродосодержащего материала смесью гидроксида калия, карбамида и воды. Затем обработанный материал сушат при температуре 100-120°С в течение 0,3-0,5 ч в токе азота. Далее нагревают со скоростью 10-15°С/мин до 300-400°С и выдерживают в течение 0,25-0,5 ч (см. патент РФ №2395336, кл. D01J 20/20, опубл. 27.07.2010 г.).

Недостатками данного способа являются его сложность осуществления, использование дорогостоящего азота, высокие энергозатраты на сушку обработанного материала. Кроме того, использованный карбамид, в процессе сушки сублимирует и легко распространяется в воздушной среде, загрязняя ее, что оказывает отрицательное влияние на здоровье обслуживающего персонала.

Известен способ получения сорбента из углеродосодержащего сырья, включающий смешивание исходного материала с твердым гидроксидом натрия или гидроксидом калия в массовом соотношении 1:1 – 1:3, карбонизацию в инертной атмосфере при температуре 800°С (см. патент РФ №2391290, кл. C01B 31/08, опубл. 10.06.2010 г.).

Недостатком указанного способа являются использование большого количества гидроксида щелочных металлов и дорогостоящего азота, что способствует удорожанию конечного продукта.

Известен способ получения сорбента из углеродосодержащего сырья, а именно лузги гречихи, включающий термообработку сырья в присутствии веществ групп серы, галогенидов, йода в бескислородной среде. После измельчания продукт гранулируют с добавлением связующего и увлажняющего агента и подвергают парогазовой активации. Связующим агентом служит фенолформальдегидная смола или лигносульфонаты, а увлажняющим является раствор едкого калия (см. патент РФ № 2222377, кл. B01J 20/24, C01B 31/08, опубл. 27.01.2004 г.).

Недостатками данного способа являются использование химических веществ: серы, галогенидов, йода, фенолформальдегидной смолы, лигносульфатов и бескислородной среды. Это сильно удорожает получаемый продукт.

Общими недостатками вышеперечисленных аналогов является использование дорогостоящих, в том числе ядовитых химических веществ, и инертной атмосферы, а также высокие энергозатраты, обусловленные многостадийностью технологической схемы.

Указанных недостатков лишен способ получения углеродосодержащего сорбента из отходов продуктов технических сельскохозяйственных культур по патенту РФ №2597400 (опубл. 10.9.2016 г), который включает смешение минеральной и растительной составляющих в виде продуктов шелушения зерновых и технических сельскохозяйственных культур в массовом соотношении по сухому веществу 1:(1-2,5), термообработку при 450-700°С и активацию водяным паром при 750-800°С. Особенность этого способа заключается в том, что готовый продукт является композиционным материалом с большими объемами микропор и мезопор, что обеспечивает возможность его использования при очистке воды и почвы от ионов тяжелых металлов, радионуклидов и органических красителей

Недостатком данного способа является то, что он предусматривает использование только отходов продуктов шелушения зерновых и технических сельскохозяйственных культур, например, шелуху или лузгу крупностью 2-5 мм. Поэтому его трудно осуществить для крупноразмерных видов растениеводческих отходов, например, багассы сахарного тростника и стеблей подсолнечника, особенно в стадии смешения до состояния высококонцентрированной суспензии.

Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности и количеству совпадающих признаков является способ получения углеродсодержащего сорбента, описанный в патенте РФ №2597381 (Опубликован 10.09.2016). Способ включает щелочную обработку предварительно измельченной, промытой водой и высушенной при комнатной температуре рисовой соломы 1 М раствором щелочи - NaOH или KOH при температуре 90°С 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 при 350-400°С, до удаления летучих компонентов в течение 0,5 часа, промывают и высушивают.

Недостатком указанного способа является использование в качестве сырья только рисовой соломы, необходимость предварительного измельчения сырья, а также узкая направленность использования полученного сорбента – только для очистки сточных вод от сульфидов и невозможность его использования для очистки сточных вод от органических загрязнителей.

Задачей изобретения является разработка способа производства сорбентов из растительного углеродосодержащего сырья, а именно волокнистых остатков сахарного тростника или подсолнечника, свободного от недостатков прототипа.

Технический результат – расширение способов получения углеродсодержащих сорбентов из отходов растительного углеродосодержащего сырья, которые могут быть использованы, например, для очистки сточных вод от органических загрязнителей типа фенола, дихлорфенола, керосина. Кроме того, для осуществления предложенного способа не требуется дополнительное аппаратурное оформление и высокие энергозатраты, а также может быть решена проблема утилизации волокнистых остатков при производстве сахарного тростника или подсолнечника.

Поставленная задача решается предложенным способом, включающим щелочную обработку волокнистых остатков растительного углеродосодержащего сырья, сушку на воздухе и карбонизацию при недостатке воздуха, в который внесены следующие новые признаки

- растительное сырье без предварительного измельчения погружают в раствор гидроксида калия концентрацией 1,0-4,0 моль/л и оставляют при комнатной температуре до полного впитывания щелочи;

- сушку пропитанного щелочью растительного сырья осуществляют на воздухе в естественных условиях на открытом пространстве;

- после высыхания из высушенного сырья формуют брикеты и помещают их в реактор;

- затем брикеты засыпают термически устойчивым материалом минерального происхождения, например, разнофракционно-кварцевым песком с преобладанием высокодисперсной фракции или бентонитоподобной глиной, таким образом, чтобы этот материал полностью покрывал поверхность брикетов и максимально заполнял пустое пространство между брикетами внутри печи, тем самым обеспечивая экранирование растительного сырья от воздействия кислорода воздуха;

- карбонизацию осуществляют путем проведения пиролиза в течение 10 минут после достижения температуры 600-800°С в центре реактора;

- после проведения пиролиза печь реактора и ее содержимое остужают до комнатной температуры;

- содержимое выгружают и сразу разделяют на составляющие: активированный уголь из растительного сырья и шамотизированный порошкообразный продукт, полученный из минеральной составляющей, который снова используют для экранирования растительного сырья в следующем цикле производства;

- образовавшийся активированный уголь промывают водой для полного удаления остаточных посторонних веществ, в частности, остатка щелочи и карбоната калия, образованного в процессе пиролиза.

Из патентной и научно-технической литературы не известен способ получения углеродосодержащего сорбента, включающий совокупность указанных признаков, что подтверждает соответствие условию «новизны», а также влияние этих признаков на достижение заявленного технического результата, что соответствует условию «изобретательский уровень».

Технологическая схема процесса изобретения представлена на рисунке 1.

Способ осуществляют следующим образом.

Растительное сырье погружают в раствор гидроксида калия концентрацией 1,0-4,0 моль/л, который является активирующим агентом. После того, как щелочь полностью впиталась, сырье поступает на сушку в естественных условиях в открытом пространстве. Высушенное растительное сырье брикетируют и затем брикеты загружают в печь. Поверхность верхних брикетов засыпают слоем термически устойчивым материалом минерального происхождения, например, разнофракционно-кварцевым песком с преобладанием высокодисперсной фракции или бентонитоподобной глиной в порошкообразном виде. Соотношение минеральной составляющей к растительной явно не выявлено, зависит от формы печи, степени брикетирования, количества брикетов, находившихся друг на друге в печи. Главное, чтобы минеральная составляющая максимально заполняла пустое пространство между брикетами внутри печи и полностью покрывала поверхность брикетов слоем толщиной не менее 2 см, тем самым обеспечивая экранирование растительного сырья от воздействия кислорода воздуха. Далее нагревают содержимое до температуры 600-800°С и, после достижения указанной температуры в центре реактора, осуществляют карбонизацию сырья путем проведения пиролиза в течение 10 минут. После проведения пиролиза печь и ее содержимое остужают до комнатной температуры. Продукты выгружают и сразу отделяют активированный уголь из растительного сырья от шамотизированного порошкообразного продукта, полученного из минеральной составляющей. Шамотизированный порошок снова используют для экранирования растительного сырья в следующем цикле производства. Образовавшийся активированный уголь промывают водой для полного удаления остаточных посторонних веществ, в частности, остатка щелочи и карбоната калия, образованного в процессе пиролиза.

Конкретные примеры осуществления изобретения.

Пример 1.

10 кг волокнистых отходов сахарного тростника погружали в емкость, содержащую раствор гидроксида калия концентрацией 1,0 моль/л. После полного впитывания раствора указанные отходы вытаскивали, и высушивали в естественных условиях. Затем проводили брикетирование, размер брикетов составлял 20*10*10см (длина*ширина*высота). Брикеты помещали в емкость, сделанную из термически устойчивого материала. Затем поверхность верхнего брикета засыпали слоем монтмориллонитсодержащей глины в порошкообразном виде. Таким образом, чтобы полностью покрыть поверхность брикетов, и максимально заполнить пустое пространство между брикетами внутри печи, тем самым обеспечивая экранирование растительного сырья от воздействия кислорода воздуха. Толщина верхнего слоя глины составила 3 см. Далее нагрели содержимое до температуры 600°С. После проведения пиролиза печь и ее содержимое остудили до комнатной температуры. После выгрузки продукты сразу разделили на составляющие: шамотизированный порошкообразный продукт, полученный из монтмориллонитсодержащей глины и активированный уголь из растительного сырья. Шамотизированный порошок используют в следующем цикле производства. Уголь промывают водой для полного удаления остаточных посторонних веществ, в частности, остатка щелочи и карбоната калия, образованного в процессе пиролиза. Адсорбционная емкость полученного активированного угля по отношению к фенолу составила 2,24 ммоль/г; по 2,4-дихлорфенолу 2,45 ммоль/г (определены из изотер адсорбции по уравнению Лэнгмюра); по керосину до 1,6 г/г сорбента (определено гравиметрическим методом на аналитических весах).

Пример 2.

Весь процесс подобен процессу, описанному в примере 1, но в качестве исходного материала использовали 10 кг волокнистых отходов из стеблей подсолнечника, которые погружали в емкость, содержащую раствор гидроксида калия концентрацией 2,0 моль/л. В качестве термически устойчивого материала минерального происхождения, был использован разнофракционно-кварцевый песок с преобладанием высокодисперсной фракции. Толщина верхнего слоя - 3 см. Адсорбционная емкость полученного материала по отношению к фенолу составила 1,62 ммоль/г; по 2,4-дихлорфенолу 1,84 ммоль/г (определены из изотер адсорбции по уравнению Лэнгмюра); по керосину до 0,9 г/г сорбента (определено гравиметрическим методом на аналитических весах).

Пример 3.

Весь процесс подобен процессу, описанному в примере 1, но волокнистые отходы сахарного тростника погружали в емкость, содержащую раствор гидроксида калия концентрацией 3,0 моль/л. В качестве термически устойчивого материала минерального происхождения, была использована бентонитовая глина в порошкообразном виде. Толщина верхнего слоя глины составила 2 см. Нагрев проводили до температуры 800°С. Адсорбционная емкость полученного активированного угля по отношению к фенолу составляет 2,31 ммоль/г; по 2,4-дихлорфенолу 2,67 ммоль/г (определены из изотер адсорбции по уравнению Лэнгмюра); по керосину до 1,6 г/г сорбента (определено гравиметрическим методом на аналитических весах).

Пример 4.

Весь процесс подобен процессу, описанному в примере 2, но волокнистые отходы подсолнечника погружали в емкость, содержащую раствор гидроксида калия концентрацией 4,0 моль/л. В качестве термически устойчивого материала минерального происхождения, была использована монтмориллонитсодержащая глина в порошкообразном виде. Толщина слоя глины составила 3 см. Нагрев проводили до температуры 800°С. Адсорбционная емкость полученного активированного угля по отношению к фенолу составляет 1,92 ммоль/г; по 2,4-дихлорфенолу 2,15 ммоль/г (определяли из изотер адсорбции по уравнению Лэнгмюра); по керосину до 1,2 г/г сорбента (определено гравиметрическим методом на аналитических весах).

Таким образом, поставленная задача решена и достигнут заявленный технический результат - создан способ получения углеродсодержащих сорбентов из отходов растительного углеродосодержащего сырья, которые могут быть использованы, например, для очистки сточных вод от органических загрязнителей типа фенола, дихлорфенола, керосина. При этом нет необходимости использования дорогостоящего азота, следовательно, сильно упрощается аппаратурное оформление. В итоге уменьшается начальный капитал, вложенный в производство. Способ является сырье-сберегающим, так как повторно использует минеральную составляющую в следующих циклах производства. Способ является энергосберегающим, так как сушка влажного сырья проводится в естественных условиях, что позволяет снизить долю тепловой энергии на выпаривание влаги, содержащейся в активированном щелочью растительном сырье. Повторно используемая минеральная составляющая является дегидрированной, следовательно, не требующей расходов тепловой энергии на удаление свободной, адсорбционной и кристаллохимической свободной воды. При этом решается проблема утилизации многотоннажного отхода при производстве сахарного тростника и подсолнечника, что не исключает использование предложенного способа и для отходов в виде волокнистых остатов других сельскохозяйственных культур.


Способ получения сорбента из растительного углеродосодержащего сырья
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 71-80 из 142.
24.12.2019
№219.017.f13d

Способ коррекции микроциркуляции в плаценте асиалированным эритропоэтином при adma-подобной модели преэклампсии

Изобретение относится к медицине, а именно экспериментальной фармакологии, и может быть использовано для коррекции нарушения микроциркуляции в плаценте при ADMA-подобной модели преэклампсии. Для этого воспроизводят модель преэклампсии у крыс линии Wistar путём ежедневного с 14 по 20 сутки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709833
Дата охранного документа: 23.12.2019
24.12.2019
№219.017.f182

Состав стоматологический и способ его применения

Изобретение относится к стоматологии, а именно к способу его использования для очистки твердых тканей полости зуба от остатков временных стоматологических материалов из композитного материала светового отверждения, цинксульфатных, цинкфосфатных, поликарбоксилатных или стеклоиономерных цементов....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709817
Дата охранного документа: 23.12.2019
24.12.2019
№219.017.f1c0

Низколегированный медный сплав

Изобретение относится к области металлургии, в частности к медным сплавам, используемым в качестве материала контактной сети высокоскоростного железнодорожного транспорта. Низколегированный медный сплав содержит олово, цинк, медь и примеси, в том числе свинец, железо и алюминий, при следующем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709909
Дата охранного документа: 23.12.2019
24.01.2020
№220.017.f8f2

Способ получения композиционного материала ti/tib

Изобретение относится к получению композиционного материала Ti/TiB. Способ включает перемешивание порошка титана со средним размером частиц 25±10 мкм и порошка диборида титана, средний размер частиц которого равен 4±1,5 мкм, в дисковой вибрационной мельнице при частоте вращения ротора 700...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711699
Дата охранного документа: 21.01.2020
27.01.2020
№220.017.fa8a

Способ моделирования остеопороза на фоне стрептозотоцин-индуцированного сахарного диабета у крыс

Изобретение относится к медицине, в частности к экспериментальной фармакологии, и может быть использовано для изучения патофизиологии остеопороза на фоне сахарного диабета и поиска инновационных препаратов для лечения осложнений сахарного диабета. Способ моделирования остеопороза на фоне...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712153
Дата охранного документа: 24.01.2020
27.01.2020
№220.017.fade

Способ коррекции ишемии головного мозга субстанцией рапиталама в эксперименте

Изобретение относится к медицине, в частности к экспериментальной фармакологии и неврологии, и может быть использовано для лечения ишемии головного мозга. Способ включает воспроизведение четырехсосудистой модели ишемии головного мозга путем коагуляции двух вертебральных артерий и временной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711906
Дата охранного документа: 24.01.2020
17.02.2020
№220.018.0347

Способ оценки адгезионной прочности в соединении стоматологических материалов с тканями зуба

Изобретение относится к медицине, а именно к области ортопедической стоматологии, и предназначено для определения силы адгезии стоматологических материалов к твердым тканям зуба. Осуществляют подготовку образца зуба, удалённого по ортодонтическим показаниям, путем просверливания в корне зуба...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714295
Дата охранного документа: 13.02.2020
25.03.2020
№220.018.0f40

Способ производства смоквы с функциональными свойствами

Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к способу производства кондитерских изделий с функциональными свойствами. Предложен способ получения смоквы с наноструктурированным сухим экстрактом эхинацеи, для этого проводят размягчение сильно пектиновых фруктов в пароконвектомате...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717455
Дата охранного документа: 23.03.2020
26.04.2020
№220.018.1a02

Способ коррекции нарушений микроциркуляции в плаценте карбамилированным дарбэпоэтином при adma-подобной модели преэклампсии

Изобретение относится к медицине, а именно к экспериментальной фармакологии, и может быть использовано для коррекции нарушений микроциркуляции в плаценте карбамилированным дарбэпоэтином при ADMA-подобной модели преэклампсии. Для этого воспроизводят модель преэклампсии у крыс линии Wistar путём...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002720103
Дата охранного документа: 24.04.2020
04.05.2020
№220.018.1b06

Способ выделения гиперфорина и адгиперфорина из травы зверобоя продырявленного

Изобретение относится к химико-фармацевтической промышленности, а именно к способу выделения гиперфорина и адгиперфорина из травы зверобоя продырявленного. Способ включает измельчение травы зверобоя продырявленного, экстрагирование измельчённого сырья органическим растворителем, упаривание...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002720457
Дата охранного документа: 30.04.2020
Показаны записи 11-14 из 14.
25.08.2017
№217.015.bcde

Способ получения биоактивной сорбционно-гелиевой композиции

Изобретение относится к фармацевтической промышленности, в частности к способу получения биоактивной сорбционно-гелиевой композиции на основе модифицированной монтмориллонитсодержащей глины. Способ получения биоактивной сорбционно-гелиевой композиции на основе модифицированной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616250
Дата охранного документа: 13.04.2017
26.12.2018
№218.016.abd3

Способ получения композиционного сорбента

Изобретение относится к получению композиционного сорбента, который может быть использован для охраны окружающей среды. Проводят синтез гидроксиапатита путём перемешивания суспензии монтмориллонитовой глины с насыщенным раствором гидроксида кальция с последующим введением раствора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675866
Дата охранного документа: 25.12.2018
02.10.2019
№219.017.cfc2

Способ коррекции острого панкреатита у крыс с использованием энтеросорбента на основе монтмориллонита

Изобретение относится к медицине, в частности к экспериментальной фармакологии, и может быть использовано для коррекции острого панкреатита у крыс с использованием энтеросорбента на основе монтмориллонита. Для этого моделируют острый панкреатит путем внутрибрюшинного однократного введения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700920
Дата охранного документа: 24.09.2019
08.08.2020
№220.018.3dfd

Катализатор для удаления оксидов серы из дымовых газов электростанций

Изобретение относится к катализатору для удаления оксидов серы из дымовых газов электростанций, содержащему цеолит типа фожазит и катионы переходных металлов, при этом в качестве цеолита он содержит низкокремнистый фожазит (LSX), а в качестве катионов переходных металлов - бинарные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002729422
Дата охранного документа: 06.08.2020
+ добавить свой РИД