Способ очистки и концентрирования водных растворов, содержащих уротропин

 

Изобретение относится к методам разделения водных растворов, содержащих уротропин, на очищенный и сконцентрированный растворы и может быть применено в химической, медицинской и других отраслях промышленности, а также в пороховой промышленности. Описывается способ очистки и концентрирования водных растворов, содержащих уротропин, заключающийся в том, что водные растворы, содержащие уротропин, разделяют методом обратного осмоса при давлении 3,0 - 5,0 МПа с помощью полупроницаемых композиционных мембран. Изобретение направлено на повышение эффективности разделения с целью вторичного использования продуктов разделения в процессе производства. 1 ил., 2 табл.

Изобретение относится к методам разделения водных растворов, содержащих уротропин, на очищенный и сконцентрированный растворы и может быть применено в химической, медицинской и других отраслях промышленности, а также в пороховой промышленности.

Известен способ очистки водных растворов (Санитарная охрана водоемов от загрязнений промышленными сточными водами. Вып. 8. Изд. "Медицина", 1967, - 220 с.), содержащих уротропин, включающий биологическое окисление продуктов, находящихся в водных растворах уротропина, с последующим их распадом до промежуточных продуктов и выделением в атмосферу. Процесс биологической очистки осуществляется лишь при очень малых концентрациях (60 мг/л) уротропина в водных растворах.

Чтобы очищать водные растворы с более высокой концентрацией уротропина, авторы работы (Орлова Е.Ю. Химия и технология бризантных взрывчатых веществ. Л.: "Химия", 1973. - 688 с.) предлагают добавлять в водные растворы кислоты. Например, при добавлении к раствору уротропина слабой азотной кислоты последний выпадает из раствора в осадок в виде динитрата уротропина, который затем отфильтровывается. Этот способ требует применения веществ-реагентов, которые загрязняют продукты разделения.

Техническая задача изобретения - повышение эффективности разделения с целью повторного использования продуктов разделения в процессе производства.

Указанная техническая задача достигается с помощью обратноосмотического разделения водных растворов, содержащих уротропин на полупроницаемых композиционных мембранах.

Очистка и концентрирование водного раствора, содержащего уротропин, осуществляется в следующей последовательности: исходный раствор, содержащий уротропин из расходной емкости (1) (см. чертеж), плунжерным насосом-дозатором под заданным давлением нагнетался в разделительный модуль (3). Для сглаживания пульсаций давления и расхода рабочего раствора в системе был установлен ресивер (4), который представлял собой цилиндрический сосуд (V=3,5 л), предварительно заполняемый сжатым воздухом до давления, составляющего 30-40% от рабочего. Давление в установке контролировалось образцовым манометром (5), установленным до разделительного модуля (3). Кроме того измерительный манометр 5 использовался в качестве регулятора давления, который включал плунжерный насос-дозатор 2 с помощью электромагнитного реле при превышении давления в системе выше установленного значения. Расход раствора задавался регулировкой рабочего хода плунжерного насоса 2, а измерялся ротаметром 6. Рабочее давление в системе устанавливалось игольчатым дросселем 7. Температура раствора в системе определялась термометром 8, установленным по линии сконцентрированного раствора.

Основным элементом установки, показанной на чертеже, является разделительный модуль 3, в котором непосредственно происходит процесс обратноосмотического разделения. Перед началом экспериментальных исследований собирался разделительный модуль, при этом композиционную мембрану располагали на прокладке (ватмане) активным слоем к разделяемому раствору. Затем разделительный модуль крепили на установке. После этого задавали расход раствора установкой хода плунжера насоса-дозатора 2 и заполняли систему разделяемым раствором. Ресивер при этом заполняли воздухом до давления 30-40% от рабочего при закрытом игольчатом дросселе 7. Далее устанавливали подачу воды в систему промывки и охлаждения сальников плунжера насоса-дозатора 2 и включали насос-дозатор 2. По мере увеличения избыточного давления плавно открывали игольчатый дроссель 7, пока колебания стрелок манометра не устанавливались около заданного значения давления. В разделительном модуле часть раствора проникала через композиционную мембрану, а растворенное вещество с другой частью раствора задерживалось на композиционной мембране.

Таким образом по этому способу получается два вида раствора: очищенный и сконцентрированный, которые могут использоваться в процессе производства уротропина. Результаты проведенных исследований по заявленному способу приведены в табл. 1. и табл. 2.

Формула изобретения

Способ очистки и концентрирования водных растворов, содержащих уротропин, отличающийся тем, что водные растворы, содержащие уротропин, разделяют методом обратного осмоса при давлении 3,0 - 5,0 МПа с помощью полупроницаемых композиционных мембран.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к гидроксиэфирам, к способу применения таких соединений для индуцирования иммуносупрессии, а также для лечения отторжения при трансплантации или реакции несовместимости аутоиммунных заболеваний, воспалительных заболеваний, лейкемии/лимфомы взрослых Т-клеток, твердых опухолей, грибковых инфекций и нарушений, связанных с сосудистой гиперпролиферацией

Изобретение относится к карбамату рапамицина, который является макроциклическим триеновым антибиотиком, вырабатываемым микроорганизмом Strephemyces hygroscopicus

Изобретение относится к гетероциклическим соединениям, в частности к получению 4-пиридон-производных ф-лы 1, CH=CY-CF=CH-C=C- N(R<SB POS="POST">1</SB>) -CH=C-COOX-C(O), где R<SB POS="POST">1</SB> - 2,4-дифторфенил X - H Y - основание ф-лы II, III: @ где R<SB POS="POST">2</SB> - H, низший алкил, формил или ацетонил, или их фармацевтически приемлемых аддитивных солей с неорганическими или органическими кислотами или основаниями, или их гидратов
Изобретение относится к области процессов разделения твердой и жидкой фаз гетерогенной системы и может быть использовано при очистке сточных вод, в угледобывающей, углехимической, горнорудной, пищевой, химической промышленности, индустрии строительных материалов при выделении твердой фазы целевого компонента из суспензии

Изобретение относится к обработке промышленных и бытовых сточных вод или отстоя сточных вод и может быть использовано при отделении взвешенных частиц размером менее 5 мкм, в том числе и активного ила из сточных вод

Метантенк // 2165898
Изобретение относится к технике биологической утилизации /БУ/ сельхозотходов /СХО/ и может быть использовано на свинооткормочных комплексах /СОК/ с выработкой дополнительной товарной продукции, для снижения себестоимости производства свинины: белково-витаминной добавки /БВД/, сверхтяжелой /T2O/ воды, компоста /КП/, электроэнергии /ЭЭ/, гелия /He/

Изобретение относится к области водоочистки и может быть использовано в системах очистки питьевой воды от железа и других примесей

Изобретение относится к области водоочистки и может быть использовано в системах очистки питьевой воды от железа и других примесей

Изобретение относится к обработке промышленных и бытовых сточных вод или отстоя сточных вод при выборе флокулянта, а также условий его применения

Изобретение относится к обработке промышленных и бытовых сточных вод или отстоя сточных вод при выборе флокулянта, а также условий его применения

Изобретение относится к физической очистке воды электролизом и может быть использовано для насыщения питьевой и лечебно-профилактической вод, жидких пищевых продуктов и т.п

Изобретение относится к области физической очистки воды электролизом и может быть использовано для насыщения питьевой, лечебной и бытовой вод, жидких пищевых продуктов с целью придания бактерицидных и консервирующих свойств

Изобретение относится к технологии очистки сточных, грунтовых и шахтных вод от примесей тяжелых металлов, мышьяка, органических и радиоактивных загрязнений

Изобретение относится к комплексной биологической очистке фекально-бытовых стоков и может быть применено на атомных электростанциях реакторами типа реактор большой мощности канальный (РБМК) с выработкой товарных продуктов: метана (СН4), белково-витаминной добавки, тритиевой (T2O) воды для теплоэлектрогенераторов для районов Крайнего Севера
Наверх