Способ получения поглотителя диоксида углерода

 

Изобретение относится к химической технологии, а именно к технологии твердых пористых химических поглотителей Co2, используемых в водолазных дыхательных аппаратах и средствах очистки системы жизнеобеспечения экологически замкнутых объемов. Способ включает измельчение гидрида лития, смешивание его с асбестом и формование поглотителя прессованием под давлением 880-1200 кгс/см2 . 1 табл.

Изобретение относится к химической технологии, а именно к технологии твердых пористых химических поглотителей CO2, используемых в водолазных дыхательных аппаратах и средствах очистки системы жизнеобеспечения космических кораблей и подводных объектов.

Известен способ получения поглотителя CO2, включающий измельчение гидроксида лития, его увлажнение для образования пасты и формирование гранул путем прессования пасты через фильтры с последующей сушкой при 180oC [1] Недостатками данного способа являются низкие кинетические характеристики поглотителя, его недостаточная механическая прочность.

Наиболее близким по достигаемому результату является способ получения поглотителя диоксида углерода, включающий смешение в сухом виде соединения щелочного металла и минерала волокнистой структуры и формование [2] (прототип). В качестве минерала волокнистой структуры использовали обожженный тремолит (волокнистый природный материал).

Недостатками этого способа является недостаточно высокая степень отработки по CO2 поглотителя, невозможность компенсации газовых потерь при его работе.

Задачей изобретения является получение поглотителя с высокой степенью отработки по CO2, возможностью компенсации газовых потерь.

Поставленная цель достигается тем, что в способе получения поглотителя CO2, включающем смешение в сухом виде соединение щелочного металла и минерала волокнистой структуры и формование, на смешение подают гидрид лития и асбест, а формование проводят прессованием под давлением 880-1200 кгс/см 2.

Техническим результатом, который получается при осуществлении предлагаемого изобретения, является компенсирование газовых потерь.

Взаимодействие гидрида лития с CO2 в присутствии влаги протекает с выделением водорода, который может идти на покрытие утечки водорода из дыхательных газовых смесей.

Способ осуществляется следующим образом.

Гидрид лития измельчается, например, на шаровой мельнице и просеивается. Порошок гидрида лития с дисперсностью частиц менее 300 мкм смешивается с асбестовым волокном в соотношении 4:1 и затем формуется на прессе. Асбестовое волокно выполняет роль армирующей добавки и способствует развитию пористой структуры поглотителя. Прессованием получались образцы поглотителя со стехиометрической емкостью 1120 л CO2/кг в форме таблеток диаметром 5 мм и высотой 2 мм. Давление прессования изменялось от 880 до 120 кгс/см2. Полученные таблетки подвергались испытаниям на поглощение CO2 в динамической трубке.

Также были получены и испытаны таблетки, отпрессованные при давлениях выходящих за пределы заявленного интервала.

Испытания проводились в следующих условиях.

Температура, oC 20 Относительная влажность, 98 Удельная скорость газового потока, л/минсм2 0,5 Давление газовой среды, МПа 0,1 Результаты испытаний приведены в таблице.

Под степенью отработки понимается степень использования стехиометрической емкости поглотителя где a содержание CO2 в поглотителе после испытаний по химанализу (динамическая емкость), л/кг; ///4 a0 содержание CO2 в поглотителе до испытаний, л/кг; ///4 a стехиометрическая емкость поглотителя по CO2, л/кг.

Как видно из данных, приведенных в таблице, образцы поглотителя, полученные давлением прессования от 880 до 1200 кгс/см2 (примеры 1-2), работают с высокой степенью отработки по CO2 0,69 0,75 и обладают при этом значительной механической прочностью.

Отпрессованные под давлением меньше заявленного (пример 4) образцы полностью разрушаются. Разрушение образца приводит к его оплыванию и кристаллизации за счет взаимодействия образующегося гидроксида лития с CO2 и водой, что увеличивает сопротивление газовому потоку и, таким образом, затрудняет или полностью прекращает дыхание водолаза.

Образцы, отпрессованные под давлением больше заявляемого (пример 5), работают с низкой степенью отработки a 0,34. Такие образцы характеризуются неразвитой пористостью, что затрудняет и ослабляет внутридиффузионные процессы, вследствие чего работает только наружный слой образца.

Таким образом, предлагаемый способ позволяет получить поглотитель CO2 с высокой степенью отработки по диоксиду углерода, возможностью компенсации газовых потерь за счет выделения водорода, а также значительно упростить технологию его получения. Кроме того, при поглощении CO2 предлагаемым поглотителем в присутствии влаги выделяется большое количество тепла, которое может использоваться для подогрева дыхательной газовой смеси.

Формула изобретения

Способ получения поглотителя диоксида углерода, включающий смешение в сухом виде соединения щелочного металла и минерала волокнистой структуры и формование, отличающийся тем, что на смешение подают гидрид лития и асбест, а формование проводят прессованием под давлением 880 1200 кг/см2.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к твердым химическим поглотителям CO2, которые используются в средствах очистки дыхательной газовой среды

Изобретение относится к способам получения сорбента из лигноцеллюлозного сырья
Изобретение относится к области синтеза сорбентов, которые могут быть использованы в медицине для экстракорпональной очистки крови, плазмы и других биологических жидкостей от эндогенных и экзогенных токсинов

Изобретение относится к области сорбционной очистки воды, в частности, от ионов радиоактивного цезия

Изобретение относится к химической технологии, преимущественно к способам получения сорбентов для сероводорода, которые могут быть использованы для сухой очистки газов от сероводорода
Изобретение относится к области химической технологии и касается установки для получения хитозана
Изобретение относится к химической технологии, в частности к технологии получения хитозана, который может использоваться в качестве сорбента

Изобретение относится к получению пористых гранулированных сорбентов на основе полимерных анионитов, модифицированных соединениями железа (III), которые могут быть применены для извлечения токсических компонентов из водных и газовых сред

Изобретение относится к способам получения гранулированного адсорбента в промышленных условиях для осушки и очистки нефтяного природного газов

Изобретение относится к твердым химическим поглотителям CO2, которые используются в средствах очистки дыхательной газовой среды

Изобретение относится к получению гранулированного материала и может быть использовано в технологии очистки природных вод
Изобретение относится к способам очистки инертных газов и газов-восстановителей, таких как: аммиак, фосфин, арсин, силан, диборан, от примесей кислот Льюиса, углеводородов, и/или летучих оксидов (например, пары воды, дикислорода, оксидов углерода, азота и т.п.) путем контактирования с хемосорбентом, представляющим собой инертную неорганическую подложку с развитой поверхностью (например, активные оксиды алюминия, диоксид кремния, алюмосиликаты, шпинели) с нанесенными на его поверхность кристаллитами, содержащими металл, выбранный из Ia-IIIa групп Периодической системы элементов, и к хемосорбенту для осуществления указанного способа и предназначено для использования в электронной, квантовоэлектронной промышленностях, в газовой хроматографии или в любой области техники, нуждающейся в высокочистых инертных газах или газах-восстановителях
Изобретение относится к технике очистки газов от вредных примесей

Изобретение относится к области получения хемосорбентов и может быть использовано при получении твердых хемосорбентов для очистки воздуха индивидуальных дыхательных аппаратов

Изобретение относится к технологии получения гексафторида молибдена и в частности , к синтезу гранулированных неорганических сорбентов для очистки сбросных газов от MoFe, HF и Fa

Изобретение относится к химической промышленности, к способам получения сорбентов для очистки сточных вод от неорганических примесей и может быть использовано для очистки от фосфатов и силикатов

Изобретение относится к области сорбционной техники, а именно к химическим поглотителям диоксида углерода, и может быть использовано для очистки выхлопных и отходящих газов в химической промышленности от углекислого газа
Наверх