Способ получения адсорбента-осушителя

 

Изобретение относится к сорбционной технике, а именно к усовершенствованному способу приготовления активного адсорбента на основе оксида алюминия - поглотителя влаги, и может быть использовано в технологических процессах по осушке газовых сред. Адсорбент готовят путем пропитки гранул оксида алюминия водными растворами гигроскопических добавок с последующей термообработкой влажного адсорбента при повышенной температуре (150 - 200°С), при этом в качестве гигроскопических добавок используют смесь сульфата магния и этилендиаминтетраизопропанола в количестве 0,5 - 15,0 и 0,1 - 2,0 мас.% соответственно в 100 г адсорбента. 1 табл.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4635017/26 (22) 09,01.89 (46) 15,04.91. Бюл.№14 (72) Д.Х,Сафин, А.К.Калимуллин, С.С.Арсентьев, В.В.Маликов и Л.М.Федорова (53) 661,183 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

¹ 1219122, кл, В 01 0 53/26, 1983. (54). СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ АДСОРБЕНТАОСУШИТЕЛЯ (57) Изобретение относится к сорбционной технике, а именно к усовершенствованному способу приготовления активного адсорИзобретение относится к сорбционной технике, а именно к усовершенствованному способу приготовления активного адсорбента на основе оксида алюминия — поглотителя влаги, и может быть использовано в технологических процессах по осушке газовых сред.

Цель изобретения — повышение механической прочности и динамической активности адсорбента по парам воды при осушке двуокиси углерода.

Пример 1. В химический стакан объемом 1 л заливают 400 мл воды, 60 r безводного сульфата магния, 5 г этилендиаминтетраизопропанола (товарное название Лапромол-294, ТУ 6-05-1681-80), раствор перемешивают до полного растворения сульфата магния. Далее в полученный раствор гигроскопических добавок загружают

250 г оксида алюминия марки А-1, после чего втечение 1,,0 ч полученную массу перемешивают. Далее гранулы оксида алюминия

„„. Ж„„1641415 А1 (si)s В 01 J 20/08, В 01 О 53/26 бента на основе оксида алюминия — поглотителя влаги, и может быть использовано в технологических процессах по осушке газовых сред. Адсорбент готовят путем пропитки гранул оксида алюминия водными растворами гигроскопических добавок с последующей термообработкой влажного адсорбента при повышенной температуре (150 — 200 С), при этом в качестве гигроскопических добавок используют смесь сульфата магния и этилендиаминтетраизопропанола в количестве 0,5 — 15.0 и 0,1 — 2,0 мас.% соответственно в 100 r адсорбента. 1 табл.

3 отделяют от раствора и помещают в стеклянную трубку и продувают в течение 1,5 ч азотом с температурой 90 — 110 С, далее температуру азота повышают до 210 C и оксид алюминия активируют в течение 7,0 ч. Ch

Полученный таким образом адсорбент со- фь держит 12,6% сульфата магния и 1,2 мас,% а этилендиаминтетраизопропанола. ф

Пример 2. В 100 мл воды при комнат- д ной температуре растворяют 30 г безводного у сульфата магния и 2 г этилендиаминтетраизопропанола, раствор перемешивают до полного растворения сульфата магния, полученный раствор далее выливают в металлический стакан с гранулами 200 г оксида алюминия марки А-1. Металлический стакан устанавливают на встряхивающую машину и в течение

30 мин встряхивают до полного поглощения оксидом алюминия водного раствора добавок. При этом на 100 г оксида алюминия взято

15 г сульфата магния, 1 r этилендиаминтйтра1641415 способность по парам воды и данный адсорбент может использоваться не только в процессах осушки двуокиси углерода, но и других газовых сред (воздух, азот), изопропанола. Далее полученные влажные гранулы оксида алюминия помещают в стеклянную трубку и продувают в течение 1,5 ч азотом с температурой 90 — 110 С, затем температуру азота повышают до 210 — 5

240 С и адсорбент активируют в течение

7,0 — 8,0 ч.

Результаты представлены в таблице.

Полученные данные наглядно показывают, что использование эффективной гиг- 10 роскопической добавки в виде смеси сульфата магния и этилендиаминтетраизопропанола позволяет упростить технологический процесс приготовления адсорбента, заключающийся в обработке гранулирован- 15 ного оксида алюминия водными растворами смеси сульфата магния и этилендиаминтетраизопропанола, и значительно повысить механическую прочность и адсорбционную

Формула изобретения

Способ получения адсорбента-осушителя, включающий обработку оксида алюминия раствором химического реагента и активацию инертным газом при повышенной температуре, отличающийся тем, что, с целью повышения механической прочности и динамической активности адсорбента по парам воды при осушке двуокиси углерода, обработку ведут раствором, содержащим сульфат магния и этилендиаминтетраизопропанол до содержания их в адсорбенте 0,5 — 15,0 и 0,1 — 2.0 мас,7; соответственноно, Пример

Состав адсорбента, мас.

Тип оксида алюминия инамичес9 кая активность по парам воды при осушке

CD> до точки росы 40 С, r (воды) на

100 г

Механическая прочность,,ь

Сопроти еление

Фракционный состав адсорбента, преобладающая фракция выше

95;ь, мм

{длина) сульфат магния.этилендиаминтетраизопропанол потоку газа, мм вод, ст.

1,2

0,86

2,0

4,0

1,0

0,1

0,01

1,0

1„0

1,О

1,0

Составитель T.×èëèêèíà

Редактор Н,Киштулинец Техред Э,Цаплюк Корректор M.Êîáûëÿícêàÿ

Заказ 1103, Тираж 349 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

2

4

6

8

11

12

Прототип

12,6

12,4

7,5

7.5

7,5

7,5

7,5

10,0

15,0

18,0

0,5

0,2

98,0

97,8

97,0 . 86,0

99,0

97,0

84,0

82,0

98,0

83,0

97,0

84,0

86,0

5+2

5 +2

5 +.2

5 + 2

5+2

5+2

5+2

5":2

5+2

5 2

5 2

5+2

2 — 3

26,5

26,0

26,0

11,0

26,5

24,0

12,0

12,0

26,0

11,0 . 23,0

5,0

12,0

12,0

12,0

11,0

13,0

10,0

11,0

12,0

12,0

11,0

12,0

11,0

13.0

14,0

Способ получения адсорбента-осушителя Способ получения адсорбента-осушителя 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технологии получения алюмофосфатов, которые могут быть использованы в качестве носителей для катализаторов и сорбентов, и позволяет увеличить сорбционный объем и средний радиус пор, а также повысить качество продукта

Изобретение относится к области химической технологии, конкретно к способам приготовления карбоминеральных адсорбентов, катализаторов, носителей , и позволяет в 3-10 раз снизить время их получения, расход дивинила , а также значительно сократить энергозатраты

Изобретение относится к химической технологии, конкретно к получению неорганических анионитов для извлечения из водных растворов анионов, может быть использовано в химической, металлургической и других отраслях промышленности для очистки от ионньк примесей производственных растворов и сточных вод и позволяет в 3-5 раз повысить их химическую устойчивость при сохранении сорбционной емкости

Изобретение относится к химической технологии, конкретно к получению неорганических анионитов на основе гидроксидов алюминия и титана, может быть использовано в химической, металлургической и других отраслях промьппленности для очистки от ионных примесей производственных растворов и сточных вод и позволяет в 10 раз повысить их химическую устойчивость при сохранении сорбционной емкости

Изобретение относится к способам получения адсорбентов на основе гидроксидов металлов и позволяет увеличить сорбционную емкость адсорбента Способ получения адсорбента на основе гидроксида алюминия включает осаждение гидроксида металла из раствора его соли щелочным реагентом в поле ультразвука, сгущение, отделение, промывку и сушку осадка, причем обработку раствора осуществляют ультразвуком с частотой 22-40 кГц при мощности 3,7-9,3 Вт/см в течение 2-4 мин

Изобретение относится к металлургии , в частности к рафинированию металлических расплавов преимущественно на основе железа в процессе разливки

Изобретение относится к химической технологии, конкретно к получению неорганических ионообменных материалов для извлечения из водных растворов анионов, и может быть использовано в химической, металлургической i и других отраслях промьпплбнности для очистки от ионных примесей производственных растворов и сточных вод

Изобретение относится к адсорбционной технике и может быть использовано для осушки сжатого воздуха в устройствах воздухоснабжения различных пневмосистем

Изобретение относится к приборостроению и может быть использовано во всех областях техники, где требуется поддержание внутри приборов газовой средыс пониженным содержанием паров воды или агрессивных газовых компонентов

Изобретение относится к технике очистки газов адсорбцией и может найти применение в транспортных машинах

Изобретение относится к области получения газоных гидратов и может быть использовано в различных технологических процессах при раэделетш газов газ огидратным методом, повышении дакпения в системп путем перевода газа через гатогидратное состояние, хранении глза в ннде газовых гидратов

Изобретение относится к двухатомным спиртам, в частности к регенерации насыщенного раствора диэтиленгликоля, который используется в качестве абсорбента водяных паров из газа и установках осушки природных И Н

Изобретение относится к технологии регенерации растворов гликолей, используемых в качестве абсорбента на установках осушки природного газа

Адсорбер // 1620118
Изобретение относится к устройствам для очистки газов, а именно к адсорберам, предназначенным для осушки газов, и может быть использовано в различных отраслях народного хозяйства, например в химической и газовой промышленности

Изобретение относится к технике осушки сжатого воздуха адсорбцией и может быть использовано в установках для снабжения сжатым воздухом пневмосистемы транспортных средств, например тракторов

Изобретение относится к очистке газов, в частности к процессам получения одорантов для природного газа из меркаптансодержащих углеводородов, и может найти свое применение в газовой промышленности, в том числе для регенерации сорбентов
Наверх