Способ получения поглотителя для очистки газов от сернистых соединений

 

Ведут электроискровое диспергирование цинкмедьникелевого сплава в 0,05- 0,30об.% раствор однои двухатомных спиртов. Сплав берут при следующем соотношении компонентов, мас.%: цинк 95,0- 98,6; медь 0,7-2,5: никель 0,7-2,5. 1 з.п.ф-лы, 1 табл. ...

союз соВетских

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)5 В 01 J 20/06

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) - %пягя „." . :. . gpss,qq g д

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4899845/26 (22) 08,01.91 (46) 15.04.93. Бюл,¹ 14 (72) Р, К. Байрамов, В.А, Байрамова и

Б, Н.Кузьмин (56) Авторское свидетельство СССР

N 1766492, В 01 J 20/06. 1990, Изобретение относится к химической и нефтехимической промышленности, в частности к способам получения поглотителей для очистки газов от серйистых соединений, Целью изобретения является повышение сероемкости поглотителя.

Пример 1, В реактор с двумя электродами из сплава при содержании компонентов, %; цинк 98,6 медь 0,7; никель 0,7 загружают гранулы сплава 6-9 мм. Через реактор со скоростью 8 л/ч циркулирует рабочий раствор (0,05%-.н ый -раствор метано- ла). На электроды подают импульсы напряжения 180 В с частотой повторения импульсов 1 кГц от генератора мощностью

1 кВт. При этом в точках контакта гранул металла в рабочем растворе возникают искровые разряды, в результате чего происходит диспергирование сплава. Продукты эрозии рабочим раствором выносятся из реактора в сосуд — сборник, Далее пульпу фильтруют, фильтрат возвращают в цикл, Полученный осадок сушат и затем прокаливают при 400 С, Сероемкость поглотителя определяют путем пропускания через слой поглотителя с постоянной объемной скороФ

„„Б ) „„1808369 А1 (54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОГЛОТИТЕЛЯ

ДЛЯ ОЧИСТКИ ГАЗОВ ОТ СЕРНИСТЫХ

СОЕДИНЕНИЙ (57) Ведут электроискровое диспергирование цинкмедьникелевого сплава в 0,05—

0,30об,% раствор одно- и двухатомных спиртов, Сплав берут при следующем соотношении компонентов, мас.% . цинк 95,0—

98,6; медь 0,7 — 2,5; никель 0,7 — 2,5, 1 з.и. ф-л ы, 1 табл. стью 5000 ч газовой смеси, содержащей

-1 водород и 1,3-1,4 об.% сероводорода (что соответствует в пересчете на элементарную серу в газе 18000-18500 мгlм., Для испыта3 ния используют фракцию 0,25 — 0,5 мм, Температура слоя поглотителя изменяется;

100, 200, 300 С, При каждой заданной температуре образец поглотителя испытывают до его полного серонасыщения. Результаты определения сероемкости для данного и других примеров .приведены в таблице 1.

Пример 2, Опыт проводят, как в примере 1. В качестве исходного материала для диспергирования используют сплав, содержащий 97% цинка, 1 5% меди и 1 5% никеля. Рабочим раствором является 0,15% ный раствор метанола.

Пример 3. Опыт проводят, как в примере 1, В качестве исходного материала для диспергирования берут сплав, содержа- . щий 95% цинка, 2,5% меди и 2,5% никеля.

Рабочим раствором является 0,3%-ный раствор метанола.

Пример 4. Опыт проводят, как в примере 1. B. качестве исходного материала

1808369 для диспергирования используют сплав, содержащий 98,6 цинка, 0,7 меди и 0,7 никеля. Рабочим раствором является

0,08 -ный раствор метанола.

Пример 5. Опыт проводят, как в примере 1, В качестве исходного материала для диспергирования берут сплав, содержащий 95 цинка, 2,5 / меди и 2,5 никеля.

Рабочим раствором является 0,27 -ный раствор метанола, Пример 6. Опыт проводят, как в примере 1. В качестве исходного материала берут сплав, содержащий 97 цинка, 1,5 меди и 1,5 никеля. Рабочим раствором является 0,16 -ный раствор этанола.

Пример 7. Опыт проводят. как в примере 1. В качестве исходного материала для диспергирования используют сплав, содержащий 96 цинка. 2 / меди и 2/ никеля. Рабочим раствором является 0,2 /-ный раствор пропанола.

Пример 8. Опыт проводят, как в примере 1. В качестве исходного материала используют сплав, содержащий 97 / цинка, 1,5 меди и 1,5/ никеля. Рабочим раствором является 0.14 -ный раствор пропанола.

Пример 9. Опыт проводят, как B примере 1, В качестве исходного материала для диспергирования используют сплав, содержащий 97 цинка, 1.5 "/ меди и 1,5 / никеля. Рабочим раствором служит 0.25 ный раствор этиленгликоля.

Пример 10. Опыт проводят, как в примере 1, В качестве исходного материала используют сплав, содержащий 97,4 цинка, 1.3 меди и 1,3/ никеля. Рабочим раствором является 0,14 -ный раствор этиленгликоля.

В табл,1 для сравнения приведены

"0 данные по сероемкости образцов, определенных в интервале температур 100-300 С для поглотителей, полученных по известному и предлагаемому способам.

Формула изобретения

1, Способ получения поглотителя для очистки газов от сернистых соединений, включающий электроискровое диспергирование цинкосодержащего соединения в водном растворе, последующее отделение продукта, сушку и прокаливание, о т л и ч аю шийся тем, что, с целью повышения сероемкости поглотителя, в качестве цинкосодержащего соединения используют цинкмедьникелевый сплав при содержании, мас,/: цинк — 95,0 — 98,6;медь — 0,7 — 2,5; никель — 0,7 — 2,5, и диспергирование ведут в растворе одно- и двухатомных спиртов, 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве одно- и двухатомных

30 спиртов используют метанол, этанол, пропанол, этиленгликоль при их концентрации в растворе 0,08 — 0,27 об. .

1808369

Прилер

3,8

21,5

32,0

300

300

5,2

25,0

36,3

4,0

22,0

31,5

300

По предлагаемому способу

300

300

6,3

26,5

37,4

300

4 5

24,5

32,5

300

5,0

25,0

35,6

300

300

3,5

21,0

31,0

300

5,0

25 0

35,8

3,5

20, 30, 100

300

По известному способу

4 5

2 э

32, 100

300.12

3 0

19, 29, 100

300 условия пол;чени". поглотителя

Температура испытания поглоти" теля, С

Исходный материал для диспергирования сплав, содержащий 98,6i. ци".êà; ;0,7? меди и О, 74 никеля. Рабочий раствор

О, 053-ный раствор метанола

Исходный материал для диспергирования сплав, содержащий 973 цинка; 1,5 6 меди и 1,5х никеля. Рабо|ий растворО, 1 54-ный раствор метанола .

Исходный материал для диспергирования сплав, содержащий 95:; цинка; 2,5i меди и 2,5 ь никеля. Рабочий раствор0,3 ь-ный раствор метанола.

Исходный материал для диспергирования сплав, содержащий 98,61, цинка; 0,7 меди и 0,7Ъ никеля. Рабочий раствор0,083"ный раствор метанола

Исходный материал для диспергирования сплав, содержащий 951. цинка; 2,5Ф меди и 2,54 никеля. Рабочий раствор—

0,27х-ный раствор метанола

Исходный материал для диспергирования сплав, содержащий 97, цинка; 1, 54 меди и 1,5/ никеля. Рабочий растворО, 16 ь-ный раствор этанола

Исходный материал для диспергированиясплав, содержащий 96/ цинка:, 2 меди и 2ь никеля. Ра(ючий pacronp -0,2 -ный раствор пропанола.

Исходлгый материал для диспергированиясплав, содержащий 971 ци нка; 1, 5" меди и 1,5. никеля. Рабочий растворО,14ь-ный раствор пропанола

Исходный материал дпя диспергированиясплав, содержащии 97 6 цинка; 1,5 ь меди и 1,5 никеля. Рабочий раствор

0,25 -ный раствор этиленгликоля.

Исходный материал для диспергирования сплав, содержащий 97,4У. цинка; 1, 39; меди и 1,3>о никеля. Рабочий растворО, 14 ь -ный раствор этиленгликоля

Исходный материал для диспергирования сплав, содержащий 9 Й цинка; li меди.

Рабочий раствор - О, 07 :-ный раствор лимонной кислоты

Исходный материал для диспергированиясплав, содержащий 98у, цинка и 2 меди.

Рабочий раствор - 0,15 .- -ный раствор лимонной кислоты

Исходный материал для диспергированиясплав, содержащий 98, 5Ж цинка и 3,5 ь меди. Рабочий раствор — 0,25:, -ный раствор лимонной кислоты

Сероемкость

ПОГЛОТИ» теля, 4,8

24,7

34,5

4,6

24,2

33,8

Способ получения поглотителя для очистки газов от сернистых соединений Способ получения поглотителя для очистки газов от сернистых соединений Способ получения поглотителя для очистки газов от сернистых соединений 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к химической технологии и может быть использовано на предприятиях химической промышленности, цветной металлургии для синтеза анионообменников, избирательно поглощающих из растворов и сточных вод соединения мышьяка

Изобретение относится к очистке промышленных сточных вод ферромагнитными сорбентами

Изобретение относится к очистке промышленных сточных вод и может быть использовано в радиотехнической, машиностроительной и приборостроительной отраслях промышленности

Изобретение относится к получению новых адсорбентов, которые могут быть использованы для поглощения сероводорода из водных растворов

Изобретение относится к способу получения фосфата титана, который может быть использован в качестве неорганического ионообменника для выделения калия из водных растворов, в том числе для очистки солей натрия от калия

Изобретение относится к способам получения адсорбентов и катализаторов на основе смешанных фосфатов и оксидов металлов и позволяет получать материалы с улучшенными адсорбционно-структурными характеристиками и с повышенной термической устойчивостью

Изобретение относится к неорганическим ионообменникам для извлечения бора из растворов и способам их получения

Изобретение относится к способам получения ионообменников для очистки сточной и питьевой воды, содержащей ионы хрома (VI)

Изобретение относится к способам получения ионообменников для очистки сточных вод, содержащих ионы хрома (VI), преимущественно жидких стоков гальванических производств

Изобретение относится к новой комбинации газопоглощающих материалов (геттеров) и газопоглощающему устройству для их удержания
Изобретение относится к области сорбционной техники, а именно к очистке воздушных смесей от оксида углерода, и может быть использовано для регенерации и активации сорбентов на основе оксидов металлов

Изобретение относится к области модифицирования органических ионитов с целью придания им специфических свойств путем введения в их состав неорганических малорастворимых соединений для использования модифицированных ионитов при кондиционировании питьевой воды и, в частности, при введении в питьевую воду физиологически необходимых макро- и микроэлементов

Изобретение относится к области получения новых адсорбционных материалов и может быть использовано для очистки воды от нефтепродуктов и тяжелых металлов

Изобретение относится к области охраны окружающей среды и может быть использовано для сбора разлитой нефти и нефтепродуктов с поверхности водоемов, а также для локализации разливов нефти, в том числе и горящей нефти

Изобретение относится к способам очистки сточных вод от мышьяка и может найти применение на предприятиях цветной металлургии и химической промышленности
Изобретение относится к химической технологии
Изобретение относится к области получения гелевых сополимеров с высокой емкостью к одно- и двухвалентным катионам и с хорошей воспроизводимостью свойств
Наверх