Способ получения углеродно-минерального адсорбента

 

Изобретение относится к способам получения углеродно-минеральных адсорбентов, используемых, в частности, для обесцвечивания сахаросодержащих растворов. Способ включает карбонизацию и активацию алюминийсодержащих шламов, образующихся при очистке растворов коагулянтами на основе солей алюминия, при этом алюминийсодержащие шламы смешивают со свекловичным жомом, после чего карбонизацию и активацию водяным паром проводят при температуре 600 - 650oC. Шламы и свекловичный жом смешивают в соотношении (1:10)- (1:14) в пересчете на сухое вещество. Способ позволяет получить высокоактивный сорбент. 1 з.п.ф-лы, 1 табл.

Изобретение относится к способам получения углеродноминеральных сорбентов с утилизацией отходов производства, в частности, алюминийсодержащих шламов после коагуляционной очистки солями алюминия. Получаемый адсорбент может быть использован в сахарной промышленности для обесцвечивания сахаросодержащих растворов а также в других технологиях адсорбционной очистки взамен активированного угля.

Известен способ получения углеродсодержащих сорбентов на основе активированного угля, которые с целью повышения термической прочности содержат добавки окиси алюминия (Углеродный сорбент для очистки сточных вод - А.с. N 806103 SU, кл. В 01 J 20/02, С 02 F 1/28, 1979). Известен также способ получения адсорбента, включающий смешение древесных опилок с жидкими отходами гальванохимических производств с последующим обугливанием (Способ получения углеродно-минерального адсорбента - А. с. N 1790996 SU, кл. В 01 J 20/00, 1991).

Недостатками этих способов являются недостаточная обесцвечивающая способность получаемых адсорбентов, а также высокое содержание таких металлов, как медь, никель и цинк в адсорбенте, получаемом по второму способу, что не позволяет использовать его для обесцвечивания растворов сахарного производства.

Наиболее близким по технической сущности является способ получения сорбента, включающий карбонизацию и активацию алюминийсодержащих шламов водоочистки (Способ получения углеродсодержащего сорбента - А.с. N 1344402 SU, кл. В 01 J 20/20, 1986).

Однако этот способ не обеспечивает достаточной сорбционной активности адсорбента и, кроме того, полученный адсорбент может содержать примеси металлов, не позволяющие применять его для очистки растворов сахарного производства.

Цель изобретения - повышение сорбционной активности адсорбента.

Поставленная цель достигается тем, что алюминийсодержащие шламы, образующиеся при очистке сока сахарной свеклы коагулянтами на основе солей алюминия, смешивают со свекловичным жомом, являющимся отходом производства, подсушивают до влажности 25-30%, после чего проводят карбонизацию при температуре 600 - 650oC в неокислительной атмосфере в течение 1 часа и активацию водяным паром при той же температуре в течение 10 минут.

По результатам опытов установлено, что максимальная эффективность адсорбента достигается при соотношении сухих веществ алюминийсодержащего шлама и свекловичного жома в пределах 1:10-1:14.

Пример 1. Обессахаренный отжатый свекловичный жом с влажностью 65% в количестве 560 г смешивают со 100 г шлама влажностью 85%, образующегося при коагуляции диффузионного сока сахарной свеклы сульфатом алюминия и содержащего около 7 г гидроокиси алюминия. Смесь высушивают в потоке теплого воздуха до влажности 30%, загружают в герметичный сосуд с газоотводами и помещают в электропечь. Включают нагрев электропечи, доводят температуру за 40 минут до 600oC и карбонизируют при этой температуре в течение часа при постоянной продувке азотом из баллона. По истечении часа продувку азотом заменяют с целью активации на продувку перегретым паром, поддерживая температуру 600oC в течение 10 минут. Получают около 40 г адсорбента.

Пример 2. Последовательность действий такая же, как и в примере 1, но продувку азотом заменяют продувкой углекислым газом до достижения температуры 300oC, после чего продувку прекращают, оставляя открытым только сбросной газоотвод. Карбонизацию и активацию при 600o С проводят также, как и в примере 1.

Пример 3. Последовательность действий такая же, как в примере 1, но на 100 граммов шлама влажностью 85% берут 500 граммов свекловичного жома влажностью 70%. Получают около 34 г адсорбента.

Испытания адсорбентов проводили по общепринятым методикам. Характеристики, определенные по результатам испытаний, приведены в таблице.

Основные технико-экономические преимущества адсорбента, получаемого по предлагаемому способу по сравнению с известным: - динамическая сорбционная емкость возрастает на 16 -20%, что повышает эффективность очистки загрязненных растворов, в частности, эффективность обесцвечивания сахаросодержащих растворов в сахарной промышленности; - возможна утилизация отходов свеклосахарного производства с применением получаемого продукта в том же производстве; - расширяется сырьевая база производства адсорбентов.

Формула изобретения

1. Способ получения углеродно-минерального адсорбента, включающий карбонизацию и активацию алюминийсодержащего шлама, отличающийся тем, что в качестве шлама используют шлам, образующийся при очистке сока сахарной свеклы коагулянтами на основе солей алюминия, который смешивают со свекловичным жомом и подсушивают смесь до влажности 25 - 30oC, карбонизацию проводят в неокислительной атмосфере при 600 - 650oC в течение 1 ч, а активацию проводят водяным паром при 600 - 650oC в течение 10 - 15 мин.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что алюминийсодержащий шлам смешивают со свекловичным жомом в массовом соотношении (1 : 10) - (1 : 14), считая на сухое вещество.

РИСУНКИ

Рисунок 1

PC4A - Регистрация договора об уступке патента Российской Федерации на изобретение

Номер и год публикации бюллетеня: 21-2003

(73) Патентообладатель:ООО "МАЙСТРА" (RU)

Договор № 16379 зарегистрирован 01.04.2003

Извещение опубликовано: 27.07.2003        



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к изготовлению сорбентов для очистки воды от нефти и нефтепродуктов, в частности углеродминеральных сорбентов

Изобретение относится к сорбентам, в частности твердому полимерному сорбенту, и способам их получения для извлечения радиоактивных изотопов и может быть использовано в ядерной промышленности для получения осколочного Mo-99 из уранилсульфатного раствора (UO2SO4 3H2O) гомогенных растворных ядерных реакторов для медицины

Изобретение относится к способам получения сорбентов

Изобретение относится к получению адсорбентов, используемых для сорбции ртути

Изобретение относится к способам получения сорбентов и может быть использовано для быстрого и полного удаления нефтяных загрязнений с твердой и водной поверхностей

Изобретение относится к химической технологии, конкретно к производству содержащих гексацианоферраты металлов сорбентов, которые применяются для извлечения радионуклидов цезия из водных растворов

Изобретение относится к химической технологии, а именно к технологии получения гранулированных ограноминеральных сорбентов на основе ферроцианидов переходных металлов, и может быть использовано на предприятиях химической промышленности и цветной металлургии для синтеза сорбентов, избирательно поглощающих из растворов сложного состава ионы цезия, рубидия, таллия, а также радионуклидов цезия-137
Изобретение относится к охране окружающей среды, в частности, к сорбентам для сбора разлитой нефти с поверхности пресных и морских водоемов
Изобретение относится к способам сорбционной очистки различных поверхностей, в том числе водной поверхности и суши от разливов нефти и нефтепродуктов, и включает обработку сорбентом - гидрофобизированным алюмосиликатным материалом, причем в качестве алюмосиликатного материала сорбент содержит отход, образующийся в результате сжигания пылевидного угля в промышленных топочных устройствах с жидким шлакоудалением, а в качестве гидрофобизатора используют отходы лесохимической или нефтяной промышленности, содержащие предельные углеводороды, при массовом соотношении алюмосиликатного материала и гидрофобизатора 1 : (0,001 - 0,30), а также водные эмульсии гидрофобизирующих жидкостей и водные растворы латекса
Изобретение относится к способам получения сорбентов паров воды, которые находят применение преимущественно в тепловых машинах, таких как тепловые насосы и холодильные машины

Изобретение относится к иммунохимии и применяется для выявления специфической реакции антиген-антитело в диагностике с помощью иммуноферментного анализа, реакции иммунофлуоресценции и бактериологического метода

Изобретение относится к первичной обработке жидкого природного углеводородного сырья /ПУВС/

Изобретение относится к получению адсорбентов для очистки жиров и масле и может быть использовано в масложировой промышленности
Изобретение относится к способам очистки никельсодержащих растворов сорбцией может быть использовано гальваническими производствами с целью создания экологически чистых технологических процессов

Изобретение относится к цветной металлургии, препаративной и аналитической химии

Изобретение относится к области пористых материалов, адсорбентов и может быть использовано в медицине, косметологии, ветеринарии
Наверх