Способ разложения многокомпонентных растворов

 

Использование: касается технологии разложения щелочных алюминатных растворов . Сущность: разложение растворов, содержащих, г/л: 116.24 NazO и 101 . проводят в сосуде, в котором размещен набор секций электродных пар. Управляющий генератор вырабатывает четырехфазный импульсный сигнал. Коммутирующее устройство , управляемое цифровым генератором многофазного импульсного напряжения, изменяет ориентировку направления протекания тока в каждой последующей секции по отношению к предыдущей. Этим создается режим бегущей волны через разлагаемый раствор. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)5 С 01 F 7/14

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСП*ТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ «(Ne er

ЙИ®Ща ЦЛ:- Щю1

: .1

° в съъ ii (21) 4901991/26 (22) 11,01.91 (46) 07,06.93. Бюл. hh 21 (71) Ленинградский государственный университет (72) И.Э.Сулейменов и Э.H.Ñóëåéìåíîâ (56) Пономарев B.Ä. Собрание сочинений т.1. Избранные труды Алма-Ата, Наука, 1973, с. 80-86. (54) Сг!ОСОБ РАЗЛОЖЕНИЯ МНОГОКОМПОН! ",ТНЫХ РАСТВОРОВ (57) Использование: касаетса технологии разложения щелочных алюминатных расИзобретение относится к- химической технологии и может быть применено в металлургии, к производству нефтепродуктов и защите окружающей среды.

Целью изобретения является ускорение процесса, В соответствии с изобретением используют набор электродных секций или пар электродов, через раствор с помощью этого набора электродов пропускают многофазный электрический ток, причем фазы подаваемых на электроды сигналов подбирают так, что создают режим распространения бегущей волны, в том числе по непрямолинейным траекториям.

Предположительно, в режиме распространения бегущей волны на ее частоте происходит переориентация "токовых мостиков". Это в свою очередь вызывает переориентацию составлякн4их раствора. В наибольшей степени последняя происходит, по-видимому, если направление протекания тока меняется на 90О, а не на 180, как

5U,» 1819855 А1 творов. Сущность: разложение растворов, содержащих, г/л: 116,24 йа О и 101 А!203, проводят в сосуде, в котором. размещен набор секций электродных пар. Управляющий генератор вырабатывает четы рехфазный импульсный сигнал. Коммутирующее устройство, управляемое цифровым генераторомм м ногофазного им пул ьс ного напряжения, изменяет ориентировку направления протекания тока в каждой последующей секции по отношению к предыдущей. Этим создается режим бегущей волны через разлагаемый раствор. 1ил. с это имеет место в прототипе, где используется переменный электрический ток.

Пример устройства, реализующего данный способ (см. чертеж). Устройство содержит емкость, выполненную в виде д параллепипеда. На его гранях располага- ру ется совокупность электродов, разбитая на группы по четыре электрода в каждой, Емкость заполняют разлагаемым раствором. О

Электроды подключают к коммутирующему © устройству. Коммутирующие элементы — (Л электронные ключи 1 подключаются к элек- {Я тродам 2 так, что каждый из них может находиться в трех состояниях: подключенным к плюсу источника питания, подключенным к минусу источника питания и в полностью отключенном состоянии. В последнем слу. чае оба ключа заперты. Такое подключение позволяет регулировать протекание тока в каждый момент времени в одном из четырех возможных направлений. Коммутирующее устройство управляется цифровым генератором 3 многофазного импульсного напря1819855 жения, Источник питания 4 рассчитан на напряжение до 100 В при токах до 1 А, Способ осуществляют следующим образом. На стенках бака, который представляет собой трубу прямоугольного сечения, вдоль которой протекает раэлагаемый раствор. размещают электрод 2 (от двух и более) в виде секций, управляющий генератор

3 вырабатывает многофазный импульснопериодический сигнал, причем длительности всех импульсов равны, а передний фронт импульса в каждом последующем канале совпадает с задним фронтом импульса в предыдущем канале. Коммутация электродных пар осуществляется так, что направление протекания тока в каждой секции в каждый момент времени составляет определенный угол с направлением протекания тока в предыдущей секции, В момент прихода следующего управляющего импульса направление протекания тока в каждой секции меняется, "поворачиваясь" на угол л /n в плоскости перпендикулярной к оси бака, где n — число электродов в секции. Составляющая вектора тока, коллинеарная оси бака, может и не быть равной нулю. В этом случае электроды располагают винтообразно. Переключение тока идет циклически, т.е. в каждом такте оказывается задействованной одна из электродных пар и их переключают поочередно. Частота повторения полного цикла может варьироваться в ши роких пределах от 20 Гц до 20 кГц, Затравка образуется непосредственно в ходе обработки раствора электрическим током, что позволяет регулировать крупность получаемого гидрата, а, следовательно, и его товарные свойства.

Пример конкретного выполнения.

Генератор 3 вырабатывает четырехфазный импульсный сигнал. Коммутацию электронных ключей осуществляли так, что направление протекания тока в каждой четырехэлектродной секции ориентировали под углом 90 к направлению тока в предыдущей секции. В следующий момент времени направление протекания тока в каждой секции меняется на 90 так, что полный цикл состоял из четырех тактов. При этом создавали режим распространения бегущей волны через разлагаемый раствор, причем направление ее распространения было коллинеарно оси бака. Электроды

15 2 площадью 3 см размещали на удалении

4 см вдоль по оси бака, т,е. расстояние между секциями выбирали равным 4 см. Площадь квадратного сечения бака 100 см . При частоте полного цикла 8 кГц и напряжении

20 источника питания +30 В время разложения раствора составляет 4 — 8 ч, т.е. увеличивается в 2-4 раза, по сравнению с прототипом.

Экономический эффект предполагаемого изобретения определяется ускорением разложения раствора, а следовательно, сокращением числа и емкости баковой аппаратуры, а также воэможностью исключить применение эатравочного гидрата.

Формула изобретения

Способ разложения многокомпонентных растворов, преимущественно элюминатных, включающий пропускание через раствор переменного электрического тока, 35 о т.л и ч а ю шийся тем, что, с целью ускорения процесса разложения, через раствор пропускают многофазный электрический ток в режиме распространения бегущих волн.

Составитель О.Смирнова

Редактор. И.Никольская Техред М.Моргентал Корректор Н.Король

Заказ 2004 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

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

Способ разложения многокомпонентных растворов Способ разложения многокомпонентных растворов Способ разложения многокомпонентных растворов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области химических гидрометаллургических производств, в частности к технологии получения гидроксида алюминия карбонизацией алюминатного раствора углекислым газом

Изобретение относится к цветной металлургии и может быть использовано при производстве глинозема для разложения алюминатных растворов с получением гидроксйда алюминия

Изобретение относится к технологии производства глинозема из бокситов по способу Байера

Изобретение относится к цветной металлургии, а конкретно к установкам для кристаллизации гидроксида алюминия из пересыщенных алюминатных растворов

Изобретение относится к цветной металлургии и может быть использовано при получении гидроокиси алюминия карбонизацией алюминатных растворов
Изобретение относится к области получения гидроксида алюминия, в частности гидроксида алюминия псевдобемитной структуры (псевдобемита), который находит применение в качестве основного материала для изготовления носителей катализаторов и катализаторов, наполнителя, загустителя, пленкообразующего вещества, упрочнителя, мембран

Изобретение относится к области производства глинозема и может быть использовано в гидрометаллургической и химической промышленности

Изобретение относится к технологии глиноземного производства и может быть применено в практике металлургии, химического производства, строительной промышленности, фармацевтической отрасли

Изобретение относится к химической промышленности и цветной металлургии, которые связаны с производством соединений алюминия, направляемых для получения коагулянтов - гидроксохлорида и гидроксосульфата алюминия, катализаторов в качестве носителей, осушителей и для других целей

Изобретение относится к области производства глинозема методом спекания, в частности к производству глинозема из нефелинового сырья

Изобретение относится к технологии переработки алюминийсодержащего сырья способом спекания и может использоваться при получении гидроксида алюминия псевдобемитной структуры

Изобретение относится к области технологии гидрометаллургических производств, в частности к производству глинозема по способу спекания

Изобретение относится к производству глинозема методом разложения алюминатных растворов путем обработки их газами, содержащими углекислоту

Изобретение относится к области производства глинозема из нефелинов или низкосортных бокситов в процессах, где разложение алюминатных растворов осуществляется методом карбонизации дымовыми газами, содержащими углекислоту

Изобретение относится к области производства глинозема, а именно к процессу декомпозиции алюминатных растворов
Наверх