CS201403B1 - Method for the direct separation of oxygen from air - Google Patents
Method for the direct separation of oxygen from air Download PDFInfo
- Publication number
- CS201403B1 CS201403B1 CS793077A CS793077A CS201403B1 CS 201403 B1 CS201403 B1 CS 201403B1 CS 793077 A CS793077 A CS 793077A CS 793077 A CS793077 A CS 793077A CS 201403 B1 CS201403 B1 CS 201403B1
- Authority
- CS
- Czechoslovakia
- Prior art keywords
- oxygen
- air
- liquid
- direct separation
- magnetic
- Prior art date
Links
Landscapes
- Oxygen, Ozone, And Oxides In General (AREA)
Description
ČESKOSLOVENSKÁSOCIALISTICKÁREPUBLIKA(19 ) POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVEDČENIU 201403 (11) <B1) (22) Přihlášené 30 11 77(21) (PV 7930-77) (51) Int. C 01 B Cl.3 13/08 ÚŘAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY (40) Zverejnené 30 11 79 (45) Vydané 31 05 82 (75)
Autor vynálezu CHMURNÝ MIROSLAV ing. CSc., BRATISLAVA (54) Sposob priameho oddelovania kyslíka zo vzduchu
Vynález sa týká spósobu priameho oddelo-vania kyslíka zo vzduchu, pre získavanie kys-líka pre praktické využitie v metalurgickom,chemickom, strojárskom a iných odvetviachpriemyslu a technickej praxe.
Doposial známy sposob získavania kyslíkazo vzduchu je založený na principe skvapal-ňovania vzduchu postupným expandnýmochladzovaním vzduchu až do jeho skvapal-nenia a po jeho skvapalnení sa kyslík získáváfrakčnou destiláciou využívajúcou rozdiel-nych teplot odparovania kyslíka 90,03 a dusí-ka 77,20 K. Oddelovanie a získavanie kyslíkauvedeným kryogenným spósobom má celúradu nevýhod. Potřebné sú nákladné inves-tičně zariadenia na vybudovanie kyslíkárne.Spotřeba elektrickej energie na výrobu 1 m3kyslíka dosahuje okolo 2,5 KWh. Vybudova-nie rozvodu alebo rozvoz kyslíka na miestospotřeby vyžaduje tiež ďalšie náklady.
Uvedené nedostatky sú odstránené uvede-ným vynálezom, ktorého podstata spočíváv tom, že paramagnetické molekuly kyslíkaprechádzajú cez kvapalný magnet a diamag-netické molekuly dusíka cez kvapalný mag-netneprechád^ajú. Kvapalný magnet je mag-netická kvapena, ktorú tvoří jemne disperz-ný Fe3O4 ^rnijosti 1 nm až 10 um, zmiěša-ný v silikónovom oleji (je možné použit i ipévhodné kvapaliny). Hmotnostný obsah Fe3o4201403 v silikónovom oleji móže dosahovat až 35 %.Od jemnosti technologie, fyzikálno-chemic-kých vlastností magnetického materiálu arozpúšťadla, možno dosiahnuť magnetickejkvapaliny s róznymi charakteristikami, akosú viskozita, priezračnosť, magnetické a inéfyzikálně vlastnosti, z ktorých hlavně visko-zita a magnetické vlastnosti majú priamyvztah na prepúšťanie O2 cez magnetickúkvapalinu. Magnetická kvapalina umiestnenáv homogénnom magnetickom poli vytvárakvapalný magnet.
Sposob priameho oddelovania a získavaniakyslíka zo vzduchu podlá uvedeného vynále-zu má mnoho technických a ekonomickýchvýhod. Vyžaduje viac ako 500 krát nižšie in-vestičně náklady a viac ako 100 krát nižšiuspotřebu elektrickej energie na jednotku zís-kaného kyslíka. Odstránenie nákladov na roz-voz alebo rozvod kyslíka a zabezpečená prácaso zariadením sú tiež významným prednost-ným činitelom uvedeného vynálezu.
Velmi jemného disperzného FegO/, men-ších rozmerov ako 10 nm možno dosiahnuťnajlepšie nasledujúcim spósobom: V 1000 ml. vody rozpustit 36 g FeCl3 a v 1000 ml. vody rozpustit 20 g FeSO4 . 7 H2O.
Oba roztoky přefiltrovat a zmiešať. Po ochla-
dení přidat přefiltrovaný roztok 33 g NaOH fOzpustného v 33 ml. vody. Ciernu zrazeninu
Claims (1)
- 2 dokonale premývať destilovanou vodou a po-tom ešte acetónom a totuólom, pridať 6 až7 ml. kyseliny oleinovej ako stabilizátora adokonale rozotrieť. Příklad prevedenia zariadenia na priameoddelovanie kyslíka zo vzduchu cez kvapalnýmagnet je znázorněný na priloženom výkrese,kde vzduch jemne regulovatelným predtla-kom vchádza potrubím 1 do rozptylovačavzduchu 4, ktorý zabezpečuje rovnoměrnérozptýlenie vzduchu v magnetickej kvapalinev komoře 3, kyslík z komory 3 prechádza cezmagnetickú kvapalinu v komoře 7, v ktorejpomocou vonkajšieho homogénneho magne-tického pol'a 6 vzniká kvapalný magnet. Ko- mora 3 je vo vrchnéj časti opatřená potrubím2, ktorého plocha prierezu otvoru k poměruplochy prierezu otvoru 1 je 1 :0,8. Komora 7je tak isto opatřená vo vrchnéj časti potrubím5, ktorého plocha prierezu otvoťuk'poměruplochy prierezu otvoru potrubia 1 je 1 : 0,2.Takéto' přísné vymedzené poměry ploch prie-rezov otvorov potrubí zabezpečujú potřebnérovnovážné podmienky v oboch komorách 3a 7¾ Molekulový dusík, ktorý cez kvapalnýmagnet nepredifundoval, odchádza potrubím2 a molekulový kyslík, ktorý predifunoval cezkvapalný magnet, odchádza potrubím 5 akomprimuje sa na požadovaný tlak. PREDMET Spósob priameho oddelovania kyslíka zovzduchu, vyznačujúci sa tým, že sa priamoponechá predifundovať vzdušný kyslík ceztekutý magnet, ktorý je vytvořený z magne-tickej kvapaliny umiestnenej vo vonkajšommagnetiekom poli, pričom je táto magnetická VYNÁLEZU kvapalina tvořená jemne disperzným kyslič-níkom železnato-železitým o zrnitosti 1 až10 nm, zmiešaným v silikónovom oleji, kdehmotnostný obsah kysličníka železnato-žele-zitého v silikónovom oleji móže dosahovat až35 % hmotnosti. 1 výkres
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS793077A CS201403B1 (en) | 1977-11-30 | 1977-11-30 | Method for the direct separation of oxygen from air |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS793077A CS201403B1 (en) | 1977-11-30 | 1977-11-30 | Method for the direct separation of oxygen from air |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CS201403B1 true CS201403B1 (en) | 1980-11-28 |
Family
ID=5429272
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CS793077A CS201403B1 (en) | 1977-11-30 | 1977-11-30 | Method for the direct separation of oxygen from air |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CS (1) | CS201403B1 (cs) |
-
1977
- 1977-11-30 CS CS793077A patent/CS201403B1/cs unknown
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Bacri et al. | “Negative-viscosity” effect in a magnetic fluid | |
| Tanaka et al. | Phase transitions in ionic gels | |
| Tanaka | Viscoelastic phase separation | |
| Basualto et al. | Lanthanide sorbent based on magnetite nanoparticles functionalized with organophosphorus extractants | |
| Drost-Hansen | Aqueous Interfaces—Methods of Study and Structural Properties. Part Two | |
| Tobochnik et al. | Monte Carlo study of melting in two dimensions | |
| Singh et al. | Solvent extraction in production and processing of uranium and thorium | |
| Zhang et al. | Synergistic improvement of the fine size coal dewatering performance by using binary surfactant mixtures | |
| CS201403B1 (en) | Method for the direct separation of oxygen from air | |
| US4261711A (en) | Magnetic separation apparatus | |
| Yang et al. | An innovative microextraction material for efficient and selective extraction of gold: Magnetic oil-based gel microspheres containing Aliquat 336 | |
| US3216800A (en) | Methods for producing deuterium by distillation of hydrogen | |
| Goldstein et al. | Further studies of fluid nonlinearity: The orthogonal rheometer and the oscillating sphere | |
| US1575587A (en) | Separation of gaseous or liquid mixtures | |
| US3719720A (en) | Removing oligomers from styrene vapor | |
| Khanramaki et al. | Experimental study on the uranium (VI) extraction rate and droplet mass transfer coefficients from a sulfate leach liquor medium with Alamine 336 in a single drop column | |
| DE3545746A1 (de) | Verfahren zur intensivierung von hydrolysereaktionen und vorrichtung zur durchfuehrung des verfahrens | |
| Azizi | Experimental investigation of terminal velocity and Sherwood number of rising droplet in an extraction column | |
| Bhattacharjee | Preferred patterns in convection in rotating binary mixtures | |
| Gottlieb | On the exceptional zeros of cross-products of derivatives of spherical Bessel functions | |
| US293740A (en) | Isaiah smith hyatt | |
| Alben | Possible phase diagrams for mixtures of ‘positive’and ‘negative’nematic liquid crystals | |
| JPS588565B2 (ja) | 磁性流体の製造方法 | |
| Sriraman et al. | The diamagnetic study of the nature of the association of acetic acid. II. The binary systems of acetic acid with Triethylamine, pyridine and Aniline | |
| Kuentzler et al. | Low temperature specific heat of (V1− xCrx) Be12 compounds |