CS201403B1 - Method for the direct separation of oxygen from air - Google Patents

Method for the direct separation of oxygen from air Download PDF

Info

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
Application number
CS793077A
Other languages
English (en)
Slovak (sk)
Inventor
Miroslav Chmurny
Original Assignee
Miroslav Chmurny
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Miroslav Chmurny filed Critical Miroslav Chmurny
Priority to CS793077A priority Critical patent/CS201403B1/cs
Publication of CS201403B1 publication Critical patent/CS201403B1/cs

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)

  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
CS793077A 1977-11-30 1977-11-30 Method for the direct separation of oxygen from air CS201403B1 (en)

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)

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