Регенерируемый влагопоглотитель с повидоном

Изобретение относится к области разработки средств осушки и очистки воздуха, а именно к созданию регенерируемых влагопоглотителей, которые предназначены, в частности, для статического поглощения влаги и (или) водяного пара, присутствующих в окружающей атмосфере. Описан регенерируемый влагопоглотитель с повидоном, состав которого включает 89-96% масс. природно-натриевой бентонитовой глины с содержанием не менее 80% монтмориллонита дисперсностью не более 7,5 мм и 4-11% масс. гранул порошка низко- и/или среднемолекулярного поливинилпирролидона. Технический результат - повышение влагоемкости, уменьшение времени начала снижения влажности внутри герметизированного пространства, способность сорбировать из окружающей среды, связывать и удерживать частицы, ионы и молекулы любых электролитов и стойкость к неоднократным заморозкам без потери свойств. 1 ил.

 

Изобретение относится к области разработки средств осушки и очистки воздуха, а именно к созданию регенерируемых влагопоглотителей (РВП), которые предназначены, в частности, для статического поглощения влаги и (или) водяного пара, присутствующих в окружающей атмосфере.

В различных областях промышленности, техники и сельского хозяйства для снижения влажности воздуха, обезвоживания, удаления конденсата и борьбы с сыростью внутри упаковок, грузовых контейнеров, помещений и других объемов, а также в качестве сушильного агента подстилок, наполнителей и в линиях кондиционирования воздуха для поглощения различных жидкостей, например, мочи животных, местного конденсата и т.п., используются различные влагопоглотители, в том числе и регенерируемые.

Анализ существующего уровня техники в указанной области показал, что известны такие РВП, используемые, в частности, для статического осушения воздуха, как галогениды щелочных или щелочноземельных металлов (например, хлорид лития [ТУ 95.1926-89], хлорид кальция [ГОСТ 450-77] и др.), синтетические (например, поливинилпирролидон и др.). Они имеют высокую скорость влагопоглощения при небольшом парциальном давлении пара воды (менее 1 Па), а при взаимодействии с ней образуют устойчивые гидраты. Недостатком данных осушителей является отсутствие возможности удержания воды в своем объеме. Причина «стекания» заключается в том, что указанные РВП, адсорбируя воду, превращаются в гидраты, которые растворяются в своей кристаллизационной воде с образованием раствора.

Известны сорбенты на основе оксида алюминия активного [ГОСТ 8136-85], также имеющего высокую скорость поглощения влаги из воздуха за счет физической и химической адсорбции (в воде не растворяется и не набухает). Недостатками данного РВП являются относительно высокая стоимость и низкая сорбционная емкость (до 40% от собственного веса), также приводящая к проблеме «стекания».

Известны РВП, состоящие из смесей пористых веществ (диатомовая земля, древесный угль, магнезия, кремнезем, свободные волокна и т.п.) с галогенидами [патенты WO 1999012641 А1, RU 2348452 С2] или порошка силикагеля с минеральным связующим [патент RU 2174870 С2], способные сорбировать влагу из воздуха и прочно удерживать ее в своем объеме. Недостатком данных РВП является низкая сорбционная емкость (до 30% от собственного веса), что приводит к высокой остаточной влажности осушаемого воздуха.

Известны РВП на основе минералов [Продукция компании SORBIS GROUP// Компания ООО «СОРБИС ГРУПП МОСКВА» - Электронный ресурс - Режим доступа: http://sorbis-group.eom/products/products.php#; Продукция компании СПАРТА // Компания ООО «ТК «Спарта» -Электронный ресурс - Режим доступа: https://zeosparta.ru], например, природных [ТУ 2163-004-61604634-2013, ТУ РА 37209976.6367-2010, ТУ 2163-001-57793368-2007, ТУ 2163-002-39470897-2000, ТУ 2163-002-12763074-97 и др.] и синтетических [ТУ 2163-002-21742510-2004, ТУ 2163-001-12678836-2001, ТУ-38.102169-85 и др.] силикагелей [ГОСТ 3956-76], цеолитов, вермикулита, перлита [патент US 4085704 А] и др., которые в сравнении с ранее рассмотренными РВП имеют относительно высокую сорбционную емкость (более 50% от собственного веса), но меньшую скорость поглощения влаги из воздуха. Недостатком данных осушителей является низкая способность удержания воды в своем объеме, также приводящая после заполнения всего сорбционного пространства к проблеме «стекания».

Известны РВП на основе бентонитовой глины [патенты RU 2125792 С1, RU 2510167 C1] - пластичного, огнеупорного (не плавится под воздействием высоких температур), стойкого к неоднократным заморозкам без потери свойств, природного сорбента без запаха, обладающего высокой влагоемкостью (при взаимодействии с влагой увеличивается в объеме в 14-16 раз) и способностью сорбировать, связывать и прочно удерживать частицы, ионы и молекулы любых электролитов до регенерации, которая заключается в сушке при температуре не ниже 95°С любым известным способом. Данные свойства позволяют удерживать влагу в объеме РВП в широком диапазоне температур, а процесс его регенерации является менее трудоемким и технически сложным в сравнении с ранее рассмотренными РВП. Кроме того, бентонитовые глины являются широко распространенным минеральным сырьем, имеющим низкую себестоимость. Однако, в связи с использованием в основном РВП на основе щелочноземельной (кальциевой, магниевой, кальцево-магниевой и др.) бентонитовой глины, где более 50% обменных катионов принадлежат кальцию и магнию, их высокая сорбционная емкость (более 100% от собственного веса) проявляется только при непосредственном контакте с водой в жидкой фазе. Влагоемкость при осушении окружающего воздуха составляет менее 40% от собственного веса при относительной влажности 100%.

Наиболее близким по достигаемому техническому результату и имеющим назначение, совпадающее с назначением предлагаемого изобретения (прототипом), является регенерируемый влагопоглотитель на основе бентонитовой глины [патент RU 2744661 С1], который имеет состав, включающий 85-95% масс. природно-натриевой бентонитовой глины с содержанием не менее 80% монтмориллонита дисперсностью не более 7,5 мм, предпочтительно менее 1,0 мм и/или 2,5-7,5 мм, и 5-15% масс. порошка и/или гранул размером до 2,5 мм хлорида кальция. Указанный состав обеспечивает влагоемкость (в % от собственного веса) при статическом поглощении влаги 18,5-19,8, 34,3-36,9, 55,7-60,2 и 120,6-130,1 при относительной влажности воздуха, соответственно, 20, 40, 60 и 100%), способность сорбировать из окружающей среды, связывать и удерживать частицы, ионы и молекулы любых электролитов, стойкость к неоднократным заморозкам без потери свойств. При использовании прототипа время начала снижения влажности внутри герметизированного пространства составляет от (36±3) до (60±3) часов, а массовая доля потерь при его высушивании - 1,7-1,8%.

Задачами настоящего изобретения являются увеличение влагоемкости РВП и уменьшение времени начала снижения влажности внутри герметизированного пространства в сравнении с прототипом, что повысит эффективность использования РВП, обеспечит увеличение времени его применения до регенерации и снижение необходимого (потребного) количества.

Сущность изобретения заключается в разработке влагоемкого РВП на основе природно-натриевой бентонитовой глины с поливинилпирролидоном (повидоном), имеющего повышенную скорость набора влаги при ее статическом поглощении и не теряющего своих свойств в условиях циклических перепадов температур окружающей среды.

При решении указанной задачи был достигнут технический результат, заключающейся в получении оптимального состава РВП на основе бентонитовой глины с повидоном, имеющими определенные дисперсности, минеральный состав и состав обменных катионов, что обеспечивает его влагоемкость (в % от собственного веса) при статическом поглощении влаги не менее 19, 37, 63 и 132 при относительной влажности воздуха, соответственно, 20, 40, 60 и 100%), время начала снижения влажности внутри герметизированного пространства не более 30 часов, способность сорбировать из окружающей среды, связывать и удерживать частицы, ионы и молекулы любых электролитов, стойкость к неоднократным заморозкам без потери свойств.

Технический результат заявленного изобретения достигается тем, что в составе РВП использована смесь гранул размером не более 7,5 мм, предпочтительно менее 1,0 мм и (или) 2,5-7,5 мм, природно-натриевой бентонитовой глины с содержанием не менее 80% монтмориллонита и низко-(молекулярная масса 6000-10000 а.е.м.) и (или) среднемолекулярного (25000-40000 а.е.м.) повидона с размером гранул до 1 мм в процентном соотношении (по массе), соответственно, 89-96% к 4-11%, причем соотношение 94/6 является наиболее предпочтительным. Необходимая дисперсность гранул достигается путем помола (дробления) и разделения указанного сырья любым известным способом. При этом необходимую смесь можно получить простым сухим смешиванием указанных компонентов любым известным способом. Указанный состав обеспечивает влагоемкость (в % от собственного веса) при статическом поглощении влаги 19,8-20,4, 37,3-38,6, 63,2-64,3 и 132,0-143,2 при относительной влажности воздуха, соответственно, 20, 40, 60 и 100%, время начала снижения влажности внутри герметизированного пространства не более 30 часов, массовую долю потерь при его высушивании 1,7-1,8%, способность сорбировать из окружающей среды, связывать и удерживать частицы, ионы и молекулы любых электролитов, стойкость к неоднократным заморозкам без потери свойств РВП.

Существенным отличительным признаком настоящего изобретения является установленный опытным путем оптимальный состав компонентов РВП, состоящий из смеси 89-96% масс. природно-натриевой бентонитовой глины с содержанием не менее 80% монтмориллонита дисперсностью не более 7,5 мм, предпочтительно менее 1,0 мм и/или 2,5-7,5 мм, с 4-11% масс. порошка и (или) гранул размером до 1 мм низко- и (или) среднемолекулярного повидона. Использование в смеси менее 4% масс., равно как и использование более 11% масс. порошка повидона, приводит к значительному снижению влагоемкости РВП (Фиг. 1).

Свойства РВП и прототипа по Примерам 1-9, указанным в таблице на Фиг. 1, оценивались в соответствии с методикой, представленной в описании патента RU 2744661 С1, за исключением того, что при определении скорости влагопоглощения показания влажности внутри эксикатора снимались через каждые (3±0,25) часов в течение трех суток.

Из данных, приведенных в таблице на Фиг. 1, видно, что РВП, получаемый согласно заявляемому изобретению, имеет показатели, превосходящие соответствующие значения прототипа. Проведенные патентные исследования не выявили технических решений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета заявленного изобретения и характеризующихся заявляемой совокупностью признаков, следовательно, можно предположить, что указанное техническое решение соответствует условию патентоспособности «новизна».

Заявляемое изобретение является простым в осуществлении, для получения использует доступные компоненты и стандартное технологическое оборудование, апробировано в опытно-промышленных условиях, что соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость».

Регенерируемый влагопоглотитель с повидоном, отличающийся тем, что он имеет состав, включающий 89-96% масс. природно-натриевой бентонитовой глины с содержанием не менее 80% монтмориллонита дисперсностью не более 7,5 мм и 4-11% масс. гранул порошка низко- и/или среднемолекулярного поливинилпирролидона.



 

Похожие патенты:

Настоящее техническое решение относится к пищевой промышленности, а именно к обработке природной или водопроводной воды, которая приводит к предотвращению образования накипи с использованием картриджа для обработки воды. Способ получения картриджа включает нагрев и перемешивание смеси воды и резорцина, введение в указанную смесь катализатора, формальдегида и полиаминов.

Изобретение относится к средствам очистки от биологических загрязнений. Биоцидные пористые частицы из сшитого полиамина получают с использованием следующих стадий: (а) обеспечение водной суспензии, содержащей полиамин, сшивающий агент и пористую неорганическую подложку, которая может растворяться в водных щелочных условиях при рН более 10, в виде частиц, при температуре меньшей или равной 10°С в смесителе для нанесения покрытия полиамина на неорганические подложки; (b) сшивание органического полимера в порах неорганической подложки и одновременное удаление воды; (с) растворение неорганической подложки с получением биоцидных пористых частиц сшитого полиамина.

Изобретение относится к органоминеральным сорбентам и способам их получения, а именно к сорбентам на основе природных цеолитов, модифицированных синтетическими полимерами, которые могут быть использованы при решении экологических проблем для очистки твердых поверхностей от нефтепродуктов. Описан органоминеральный сорбент для очистки твердых поверхностей от нефтепродуктов, включающий природный цеолит, отличающийся тем, что он содержит природный цеолит с содержанием клиноптилолита 50-70 мас.

Изобретение относится к сорбенту на основе модифицированного хитозана, причем он представляет собой хитозановый губчатый материал, модифицированный 3 масс.% раствором сополимера глицидилметакрилата с производным метакрилата, выбранным из ряда гексилметакрилат, децилметакрилат, лаурилметакрилат, тетрадецилметакрилат или стеарилметакриалат, в метилэтилкетоне.

Изобретение относится к способам получения селективных сорбентов для твердофазной экстракции и может быть использовано для разработки приборов и/или методов контроля качества лекарственных средств и других объектов аналитического контроля, где используются хроматографические, оптические и другие методы анализа.
Изобретение относится к технологиям защиты окружающей среды, в частности к полимерным композициям для получения сорбентов. Композиция для полимерного сорбента содержит карбамидоформальдегидную смолу, пенообразователь – алкилбензолсульфокислоту, отвердитель - ортофосфорную кислоту (73%-ная), уголь БХПО (продукт биохимической переработки некондиционной крошки природных углей) и воду.

Группа изобретений относится к формованному углеродному сорбенту, его получению и применению в медицине в качестве аппликатора для лечения бактериального вагиноза. Модифицированный сорбент представляет собой формованный мезопористый углеродный сорбент цилиндрической формы и геометрическими размерами: диаметр 8-10 мм, длина 45-60 мм, с одним внутренним каналом круглого сечения, удельной адсорбционной поверхностью не более 50 м2/г, прочностью на раздавливание не менее 20 кг/см2, содержанием гликолевой кислоты в виде полигликолида не менее 5 до 7,4 мас.%.

Предложен способ получения композиционного сорбента для извлечения ионов тяжелых металлов из водных растворов, заключающийся в смешении раствора хитозана в 1%-ной уксусной кислоте с дисперсией армирующего материала в дистиллированной воде, интенсивном перемешивании и постепенном добавлении эпихлоргидрина в качестве сшивающего агента и перемешивании до его полного включения в реакционную смесь, последующем капельном введении приготовленной смеси в водный раствор триполифосфата натрия с концентрацией 0,05 М при перемешивании, выдерживании в нем образовавшихся микросфер при микроволновом облучении мощностью 300 Вт с частотой 2,45 ГГц и температуре 25-40°С в течение 15-25 мин с последующим их отделением от дисперсионной среды и тщательной промывкой дистиллированной водой от непрореагировавшего триполифосфата натрия, где в качестве армирующего дисперсного материала используют углеродные нанотрубки «Таунит - М», в раствор хитозана дополнительно вводят раствор желатина при массовом отношении желатин : хитозан 1:5–1:3, при этом массовое отношение армирующего дисперсного материала и смеси хитозана с желатином составляет 1:10–1:2, а перемешивание раствора хитозана в 1%-ной уксусной кислоте проводят в течение 20-30 мин с последующей обработкой ультразвуком в течение 10-20 мин и набуханием в покое без перемешивания в течение 30-40 мин.

Группа изобретений относится к фармацевтической промышленности, а именно к материалу для очистки крови и устройству для очистки крови. Материал для очистки крови, включающий нерастворимый в воде материал, в котором лиганд, имеющий группу (группы) амида и группу (группы) амина, связан с подложкой, в котором содержание группы (групп) амида составляет 3,0-7,0 ммоль на 1 г сухого веса нерастворимого в воде материала; в котором содержание группы (групп) амина составляет 1,0-7,0 ммоль на 1 г сухого веса нерастворимого в воде материала; где лиганд имеет определенную структуру; где подложка является полистиролом, или полисульфоном, или их производным; и где материал для очистки крови имеет форму волокон или частиц.

Изобретение относится к способу получения углеводородов из источника жирных кислот, включающему (a) нагревание источника жирных кислот с получением первой композиции, содержащей углеводороды и по меньшей мере одну свободную короткоцепочечную жирную кислоту; и (b) отделение по меньшей мере одной свободной короткоцепочечной жирной кислоты из первой композиции посредством процесса адсорбции или процесса ионного обмена.
Изобретение относится к технологии получения частично металлизированных гранул цеолита, используемого в качестве сорбента в криогенных вакуумных насосах, а также в тепловых насосах. Предложен способ металлизации кальцийсодержащего цеолита, включающий предварительную и основную обработку.
Наверх