EA020502B1 - Устройство для фильтрации вод различного генезиса и способ подготовки сорбирующего материала - Google Patents

Устройство для фильтрации вод различного генезиса и способ подготовки сорбирующего материала Download PDF

Info

Publication number
EA020502B1
EA020502B1 EA201200641A EA201200641A EA020502B1 EA 020502 B1 EA020502 B1 EA 020502B1 EA 201200641 A EA201200641 A EA 201200641A EA 201200641 A EA201200641 A EA 201200641A EA 020502 B1 EA020502 B1 EA 020502B1
Authority
EA
Eurasian Patent Office
Prior art keywords
sorbent material
water
chamber
sorbent
filtering
Prior art date
Application number
EA201200641A
Other languages
English (en)
Other versions
EA201200641A1 (ru
Inventor
Лидия Георгиевна Бондарева
Александр Анатольевич Шубин
Original Assignee
Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Сибирский Федеральный Университет"
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 Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Сибирский Федеральный Университет" filed Critical Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Сибирский Федеральный Университет"
Publication of EA201200641A1 publication Critical patent/EA201200641A1/ru
Publication of EA020502B1 publication Critical patent/EA020502B1/ru

Links

Landscapes

  • Solid-Sorbent Or Filter-Aiding Compositions (AREA)
  • Treatment Of Liquids With Adsorbents In General (AREA)

Abstract

Устройство для фильтрации вод различного генезиса и способ подготовки сорбирующего материала относятся к области очистки жидкостей от примесей путем фильтрации и могут быть использованы в системах производственного и бытового назначения и для осуществления мониторинга состояния природной водной среды с последующим определением концентраций некоторых элементов. Устройство содержит камеру, имеющую вход и выход для потока жидкости, и сорбирующий элемент, находящийся в гидродинамическом сообщении с указанными входом и выходом, камера представляет собой сборную колонну с воронкой, причем соединительные части верхней части колонны входят в нижнюю часть, и вся конструкция укрепляется с помощью стержней и винтов, и присоединяется к приемному устройству, оснащенному насосом, а сорбирующий элемент представляет собой съемный картридж с сорбирующим материалом, установленный внутри камеры с упором на решетку. Способ подготовки сорбирующего материала включает нарезку дисков из ППУ, промывание, сушку и насыщение реагирующим веществом матрицы, в качестве реагирующего вещества используют смесь оксигидроксида железа и диоксида марганца(IV) в соотношении (5:1) при pH ~8. Техническим результатом изобретения является повышение качества и скорости проведения концентрирования искомых элементов, очистки жидкостей и удобство в эксплуатации.

Description

Изобретение относится к области очистки жидкостей от примесей путем фильтрации и может быть использовано в системах производственного и бытового назначения и для осуществления мониторинга состояния природной водной среды с последующим определением концентраций некоторых элементов.
Известен фильтр для обеспечения питьевой водой и способ его применения [п. № 2279910, МПК ВОН 20/20; опубл. 20.07.2006], содержащий корпус с подводящим патрубком и фильтрующее вещество, расположенное внутри указанного корпуса.
Недостатки этого фильтра и способа заключаются в том, что в рассматриваемой конструкции фильтра не предусматривается наличие элемента, обеспечивающего ограничение проникновения фильтрующего вещества в отводящий патрубок. С учетом того что фильтрующий материал формируется, по меньшей мере, из множества фильтрующих гранул - частиц активированного угля на основе древесины, частиц активированного угля на основе каменного угля, частиц активированного угля на основе торфа, частиц активированного угля на основе пека, частиц активированного угля на основе гудрона и их смесей, то необходимо обеспечение удержания подобных частиц в ограниченном объеме.
Известны способ и устройство для многоступенчатой фильтрации жидкости; устройство содержит камеру, имеющую вход и выход для потока жидкости, и три ступени ее фильтрации, проходя через которые происходит удержание механических взвесей и микроорганизмов, в качестве фильтров используют микростекловолокно и активированный уголь [РФ, п. № 2266253, МПК С02Р 1/28, опубл. 20.12.2005 (прототип)].
Недостатки данного фильтра и способа фильтрации жидкости заключаются в том, что использование как минимум трех ступеней фильтрации, представленных разными фильтрующими материалами, может приводить к ограничению скорости протока жидкости на отдельной ступени. Кроме этого, не гарантируется плотное прилегание фильтрующего материала к стенкам корпуса фильтра, что может приводить к проникновению первичного раствора в область очищенной жидкости, минуя фильтрующий материал.
Известен также способ сорбции макроциклических соединений на ИЛУ [Макроциклические соединения в аналитической химии/ Под ред. Ю.А. Золотова, Н.М. Кузьмина. - М: Наука, 1993. - 320 с.], включающий следующую схему. Раствор тимолового синего готовили растворением точной навески в определенном объеме дистиллированной воды с добавлением некоторого количества (3 мл) 0,05 М ΝαΟΗ. В качестве сорбента применяли ИЛУ. Масса таблеток ИЛУ изменялась от 30 до 50 мг. ИЛУ очищали следующим образом: выдерживали в 0,1 М растворе серной кислоты в течение 30 мин, затем промывали водой до рН последней 4-5, подсушивали на воздухе, промывали ацетоном и высушивали до воздушно-сухого состояния. Изучение сорбции красителя проводили в статическом режиме. Предел обнаружения - 6х 10-10 моль.
Недостатком являются существенные различия в сорбционных свойствах в зависимости от формы нахождения макроциклического соединения в исследуемых средах.
Известен способ определения железа в виде комплекса железа(11) с 1,10-фенантролином на пенополиуретанах, используемых в качестве сорбентов [С.Г. Дмитриенко, Л.Н. Пяткова, В.К. Рунов. Оптические сорбционно-молекулярно-спектроскопические методы анализа. Сорбция ионных ассоциатов трис(1,10-фенантролин) железа(11) пенополиуретанами и ее аналитическое применение// Журнал аналитической химии, 1996, т. 51, 6, с. 600-604 (прототип)], заключающийся в следующем: в пенополиуретанах на основе простых и сложных эфиров металлическим пробойником выбиваются диски, для очистки от ионов металлов и органических соединений их промывают в 0,1 М серной кислоте в течение 30 мин, затем промывают водой до рН 4-5 ацетоном и сушат на воздухе, в анализируемый раствор, содержащий железо, добавляют 1 мл 1,4 М соляно-кислого гидроксиламина, 2 мл 1-10-2 М 1,10-фенантролина, ацетатноаммиачный буфер с рН 5,8, 5 мл 0,4 М перхлората натрия и воду до общего объема 25 мл. Затем вносят диск пенополиуретана, интенсивно перемешивают в течение 30 мин, диск извлекают, отжимают между листами фильтровальной бумаги, высушивают на воздухе и регистрируют спектры диффузного отражения. Предел обнаружения составляет 0,005 мкг железа на диске.
К недостаткам способа можно отнести многостадийность и длительность методики определения, трудоемкость при получении сорбента и воспроизводимых результатов, невозможность сорбционного концентрирования железа из больших объемов растворов.
Техническим результатом изобретения является повышение качества и скорости проведения концентрирования искомых элементов, очистки жидкостей и удобство в эксплуатации.
Технический результат достигается тем, что в способе изготовления картриджа для сорбции элементов ураново-ториевого ряда, согласно которому осуществляют нарезку основы в виде дисков из пенополиуретана, промывку, сушку и насыщение реагирующим веществом этих дисков, новым является то, что проводят последовательную обработку пенополиуретановых дисков растворами соляной кислоты, соединениями Ре+2, гидроксидом аммония при рН 8, затем перманганатом калия и соединениями Мп'2, до образования смеси оксигидрата железа и диоксида марганца в соотношении, равном 5:1.
Также новым является и то, что устройство для фильтрации вод различного генезиса содержит картридж, изготовленный указанным выше способом.
- 1 020502
Сопоставительный анализ с прототипами позволил выявить совокупность существенных по отношению к техническому результату отличительных признаков для каждого из заявляемых объектов, изложенных в формулах. Следовательно, каждый из заявляемых изобретений соответствует критерию новизна.
Признаки, отличающие заявляемые технические решения от прототипов, не выявлены в других технических решениях при изучении данных и смежных областей техники и, следовательно, обеспечивают заявляемым решениям соответствие критерию изобретательский уровень.
В настоящей заявке на выдачу патента соблюдено требование единства изобретения, поскольку заявлены устройство для фильтрации вод различного генезиса и способ подготовки сорбирующего материала. Заявленные изобретения решают одну и ту же задачу, за счет одного и того же технического результата при осуществлении изобретений - повышения качества и скорости проведения концентрирования искомых элементов, очистки жидкостей и удобства в эксплуатации.
Сущность изобретения поясняется чертежами
На фиг. 1 представлен чертеж фильтрующего устройства. На фиг. 2 представлен общий вид фильтрующего устройства. На фиг. 3 - продольный разрез сборной колонны устройства. На фиг. 4а, б - верхняя и нижняя части сорбционного контейнера.
Устройство для фильтрации вод различного генезиса (фиг. 1) состоит из воронки (1), сборной колонны (2), вся конструкция устанавливается на приемное устройство (3) с помощью переходника (4), который навинчивается на горлышко приемного устройства. Сорбционный контейнер с решетчатым дном (5) и крышкой (6) устанавливается внутри колонны. При необходимости, количество контейнеров может быть увеличено. Вся конструкция собирается по типу пирамидки, причем соединительные части верхней части входят в нижнюю часть, тем самым предотвращая протечку воды из устройства. Вся конструкция укрепляется с помощью трех стержней (7), установленных с внешней стороны конструкции. Части фиксируются с помощью винтов (8). Фильтрование проводится с помощью вакуумного насоса (9), который присоединяется к приемному устройству (3).
Сорбирующий материал, используемый в заявляемом устройстве, представляет собой синтетический материал, предварительно импрегнированный органическими и неорганическими веществами, например смесью оксигидроксида Ре(Ш) и оксида МпО2.
Все реагенты должны иметь классификацию не ниже ч.д.а. и соответствовать регламентам ГОСТа и технических условий.
Подготовленную основу, обычно пластину ППУ толщиной 1 см и размерами 100 на 100 см, помещают в подходящую тару, например кристаллизатор, объемом 3 л, в который предварительно налит раствор НС1, с концентрацией 3 М, объемом 1.5 л. Аккуратно и медленно пластину ППУ погружают в раствор до полного смачивания. После чего пластину отжимают с помощью специальных валиков, промывают большим количеством проточной воды для смывания растворенных загрязнений и механической грязи с ППУ. После этого промытую и отжатую пластину вновь опускают в кристаллизатор со свежим раствором кислоты, где происходит полное пропитывание ППУ соляной кислотой. Затем пластину отжимают от избытка кислоты и помещают в кристаллизатор с раствором соли железа, концентрация которого в кристаллизаторе составляет 15 мкг/л. Пластина ППУ, пропитанная солью железа, приобретает светло-желтую окраску. После чего пластину легко отжимают от излишков реагента, помещают в аммиачную воду (дистиллированная вода с добавление аммиака до рН ~8) и полностью смачивают этой водой при постоянном перемешивании. При этом происходит процесс окисления железа(11) до железа(111) с образованием оксигидроскида железа и пластина ППУ приобретает светло-коричневую окраску.
После чего уже окрашенную пластину ППУ помещают в ванну с раствором перманганата калия, концентрация последнего должна составлять 1 г/л. Пластина полностью погружается в раствор и при перемешивании равномерно окрашивается в темно-фиолетовый цвет. После чего практически без отжима пластина переносится в кристаллизатор с раствором соли Μη(ΙΙ), где происходит заключительная стадия образования сорбирующего материала, на что указывает переход окраски в темно-коричневый цвет за счет восстановления перманганат-иона в диоксид марганца. В последнем растворе пластину ППУ очень тщательно перемешивают с раствором и пропитывают до полного исчезновения фиолетовой окраски.
Готовую пластину отжимают, тщательно промывают водой для удаления незакрепленных частиц осадка. После чего помещают в сушильную камеру для дальнейшего высушивания.
После высушивания пресс-формой из пластины вырезают подходящие диски-цилиндры, которые затем упаковывают для транспортировки или хранения в соответствующей таре.
Собирается и работает устройство для фильтрации вод различного генезиса следующим образом: сначала собирается фильтрующее устройство из комплектующих частей (1, 2 и 4), в него помещается сорбционный контейнер (5), который представляет собой цилиндр с решетчатым дном и крышкой (6), заполненный сорбирующим материалом, и все это накручивается на горлышко приемного устройства (3). К патрубку (10) приемного устройства (3) подсоединяется насос (9) и проводится фильтрование пробы воды, которая подается в воронку (1). Скорость фильтрования регулируется вакуумом, создающимся в приемной бутыли. После пропускания необходимого количества воды (3-8 л) картридж вынимается и
- 2 020502 упаковывается в пластиковый ячеистый контейнер для последующей транспортировки. Подобная упаковка должна обеспечивать сохранность, целостность и чистоту сорбционного элемента при транспортировке до и после применения.
Пример 1.
В качестве основы для сорбирующего материала для концентрирования элементов урановоториевого ряда использовали пенополиуретан (ППУ). ППУ обрабатывали по методике, описанной выше, т.е. последовательно растворами реагирующих веществ: НС1, Ее(11), ΝΗ4ΟΗ, ΚΜηΟ4, Μη(ΙΙ). По окончанию процесса обработки полученный сорбирующий материал тщательно промывали водой, затем сушили. Срок хранения в соответствующих для хранения условиях - 5 лет. Полученный сорбирующий материал устойчив при работе в диапазоне температур окружающего воздуха от -40 до +80°С, легок в использовании, легко утилизируется, обладает низкой себестоимостью, не деформируется в процессе подготовки сорбирующего материала и в процессе фильтрования. Непосредственно перед работой намочить в воде в течение 10 мин. Перед фильтрованием в пробе воды довести рН ~8 раствором аммиака (конц.).
Пример 2.
В качестве основы для сорбирующего материала для концентрирования элементов урановоториевого ряда использовали силикагель, определенного зернения (оптимальный размер зерна - 3 мкм). Силикагель насыщали реагирующим веществом по методике, описанной выше. Существенным недостатком полученного сорбирующего материала является обязательная герметичная упаковка силикагеля в тканевый мешочек, имеющий размер пор менее 3 мкм, для устранения высыпания его в фильтрат. Не смотря на это, он может использоваться для статического режима концентрирования, т.е. непосредственного добавления в виде сухого материала в пробу воды, с последующим встряхиванием и отделением отстоянного слоя жидкости над сорбирующим материалом.
Пример 3.
В качестве основы для сорбирующего материала использовали синтетическое волокно (вискоза, полиамидакрил и др.). Волокно насыщали реагирующим веществом по методике, описанной выше. В результате обработки волокно свалялось в комок, который неравномерно покрывал площадь фильтрования, т.е. не полностью закрыл решетку (6), поэтому наблюдались протекания нефильтрованной пробы в приемное устройство (3).
Преимущества заявляемого устройства для фильтрации вод различного генезиса и способа подготовки сорбирующего материала заключаются в том, что фильтрующее устройство универсально, так как может использоваться для концентрирования значительного перечня растворенных в воде веществ. Устройство просто в эксплуатации и транспортировке. Не требует высокой квалификации оператора. Использование предлагаемого устройства позволит значительно расширить области проведения мониторинга водных экосистем, сократить объемы перевозимых образцов и ускорить проведение анализа исследуемых объектов.
Кроме того, сорбирующий материал представляет собой уже готовую заготовку, которую можно без дополнительных подготовок помещать в сорбционный контейнер, при этом форма может быть задана произвольно в зависимости от используемого фильтрующего устройства.

Claims (2)

  1. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
    1. Способ изготовления картриджа для сорбции элементов ураново-ториевого ряда, согласно которому осуществляют нарезку основы в виде дисков из пенополиуретана, промывку, сушку и насыщение реагирующим веществом этих дисков, отличающийся тем, что проводят последовательную обработку пенополиуретановых дисков растворами соляной кислоты, соединениями Ее , гидроксидом аммония при рН 8, затем перманганатом калия и соединениями Μη+2 до образования смеси оксигидрата железа и диоксида марганца в соотношении 5:1.
  2. 2. Устройство для фильтрации вод различного генезиса, содержащее картридж, изготовленный способом по п.1.
EA201200641A 2011-12-05 2012-05-25 Устройство для фильтрации вод различного генезиса и способ подготовки сорбирующего материала EA020502B1 (ru)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011149436/05A RU2484021C1 (ru) 2011-12-05 2011-12-05 Устройство для фильтрации вод различного генезиса и способ подготовки сорбирующего материала

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EA201200641A1 EA201200641A1 (ru) 2013-11-29
EA020502B1 true EA020502B1 (ru) 2014-11-28

Family

ID=48785566

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EA201200641A EA020502B1 (ru) 2011-12-05 2012-05-25 Устройство для фильтрации вод различного генезиса и способ подготовки сорбирующего материала

Country Status (2)

Country Link
EA (1) EA020502B1 (ru)
RU (1) RU2484021C1 (ru)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2697350C1 (ru) * 2018-09-14 2019-08-13 Евгений Эммануилович Пен Двухкомпонентный фильтрующий материал

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2031705C1 (ru) * 1993-06-10 1995-03-27 Чеголя Татьяна Николаевна Способ получения сорбента
US6149820A (en) * 1997-10-20 2000-11-21 Haldor Topsoe A/S Catalyst, process and process unit for the abatement of noxious compounds in water
RU2171127C1 (ru) * 2000-05-26 2001-07-27 Рынейский Вадим Анатольевич Лабораторный фильтр
RU2004120466A (ru) * 2004-07-06 2006-01-10 Институт проблем комплексного освоени недр РАН (RU) Способ очистки сточных вод от соединений мышьяка
RU78482U1 (ru) * 2008-05-26 2008-11-27 Институт физики прочности и материаловедения Сибирское отделение Российской академии наук (ИФПМ СО РАН) Установка доочистки и обеззараживания воды
RU80766U1 (ru) * 2008-08-25 2009-02-27 Олег Андреевич Калабеков Наливной фильтр - "воронка"
RU2363536C1 (ru) * 2007-12-10 2009-08-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин) Способ получения каталитически активного зернистого фильтрующего материала

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6030537A (en) * 1996-08-02 2000-02-29 Engelhard Corporation Method for removing arsenic from aqueous systems containing competing ions
US20030089665A1 (en) * 2001-11-15 2003-05-15 Engelhard Corporation Arsenic removal media
RU2275335C2 (ru) * 2004-06-24 2006-04-27 Татьяна Анатольевна Губайдулина Фильтрующий материал для очистки воды от марганца и железа, способ его получения и способ очистки воды от марганца и железа

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2031705C1 (ru) * 1993-06-10 1995-03-27 Чеголя Татьяна Николаевна Способ получения сорбента
US6149820A (en) * 1997-10-20 2000-11-21 Haldor Topsoe A/S Catalyst, process and process unit for the abatement of noxious compounds in water
RU2171127C1 (ru) * 2000-05-26 2001-07-27 Рынейский Вадим Анатольевич Лабораторный фильтр
RU2004120466A (ru) * 2004-07-06 2006-01-10 Институт проблем комплексного освоени недр РАН (RU) Способ очистки сточных вод от соединений мышьяка
RU2363536C1 (ru) * 2007-12-10 2009-08-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин) Способ получения каталитически активного зернистого фильтрующего материала
RU78482U1 (ru) * 2008-05-26 2008-11-27 Институт физики прочности и материаловедения Сибирское отделение Российской академии наук (ИФПМ СО РАН) Установка доочистки и обеззараживания воды
RU80766U1 (ru) * 2008-08-25 2009-02-27 Олег Андреевич Калабеков Наливной фильтр - "воронка"

Also Published As

Publication number Publication date
RU2484021C1 (ru) 2013-06-10
EA201200641A1 (ru) 2013-11-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107694525B (zh) 一种具有清除甲醛功能的mof成型吸附剂及其制备方法
Paliulis Removal of formaldehyde from synthetic wastewater using natural and modified zeolites
Ghasemi et al. Biosorption of uranium in a continuous flow packed bed column using Cystoseira indica biomass
CN106540661A (zh) 一种金属有机框架材料及该金属有机框架材料的制备方法
CN110327886B (zh) 一种沸石咪唑酯骨架材料及其制备方法和应用
US6984327B1 (en) System and method for separating heavy isotopes of hydrogen oxide from water
EA020502B1 (ru) Устройство для фильтрации вод различного генезиса и способ подготовки сорбирующего материала
CN109133246A (zh) 一种抑菌陶瓷净水滤芯
CN109655477B (zh) 用于x射线荧光光谱检测水体重金属的藻富集装置及方法
RU2399974C1 (ru) Способ очистки от радионуклидов водной технологической среды атомных производств
RU2357784C2 (ru) Материал с полифункциональной активностью на основе открыто-пористого полиэтилена, содержащий наночастицы серебра, и способ его получения
CA2676548C (en) Filtration media having a chemical reagent
Shahrouzi et al. Investigation of effective parameters on adsorption of amoxicillin from aqueous medium onto activated carbon
CN113293621B (zh) 疏水巯基化Zr-MOFs改性无纺布制备方法、制备的改性无纺布及其应用
RU199391U1 (ru) Устройство для стерилизующей фильтрации вина и виноматериалов
Fujita et al. Sorption of anionic surfactants with wood charcoal.
KR20190055193A (ko) 셀룰로스-함유 필터 재료로부터의 침출물 베타-글루칸 수준의 감소
Rahbar Shahrouzi et al. Investigation of effective parameters on adsorption of amoxicillin from aqueous medium onto activated carbon
JP2014109461A (ja) セシウムの回収方法
KR101469248B1 (ko) 지하수 정화장치
CN206266275U (zh) 一种污水除油设备
WO1995002725A1 (en) Apparatus and method for purifying a liquid by adsorption
JP2000510387A (ja) 液体と気体の浄化及び濾過
US9102542B1 (en) Method of producing activated carbon from fuel oil
Aziz Removal of textile dyes from waste water of Kiffry textile factory using natural clay of the area

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): AM AZ KZ KG TJ TM RU

MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): BY