FI82611B - Saett att minska halten kolvaeten i luft eller vatten. - Google Patents

Saett att minska halten kolvaeten i luft eller vatten. Download PDF

Info

Publication number
FI82611B
FI82611B FI850529A FI850529A FI82611B FI 82611 B FI82611 B FI 82611B FI 850529 A FI850529 A FI 850529A FI 850529 A FI850529 A FI 850529A FI 82611 B FI82611 B FI 82611B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
air
water
content
reducing
zeolite
Prior art date
Application number
FI850529A
Other languages
English (en)
Other versions
FI850529A0 (fi
FI82611C (fi
FI850529L (fi
Inventor
Sten Andersson
Lars Faelth
Kaj Vareman
Original Assignee
Munters Zeol Aktiebolag
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
Priority claimed from SE8303268A external-priority patent/SE8303268D0/xx
Application filed by Munters Zeol Aktiebolag filed Critical Munters Zeol Aktiebolag
Publication of FI850529A0 publication Critical patent/FI850529A0/fi
Publication of FI850529L publication Critical patent/FI850529L/fi
Application granted granted Critical
Publication of FI82611B publication Critical patent/FI82611B/fi
Publication of FI82611C publication Critical patent/FI82611C/fi

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D17/00Separation of liquids, not provided for elsewhere, e.g. by thermal diffusion
    • B01D17/02Separation of non-miscible liquids
    • B01D17/0202Separation of non-miscible liquids by ab- or adsorption
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
    • B01D53/02Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols by adsorption, e.g. preparative gas chromatography
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/28Treatment of water, waste water, or sewage by sorption
    • C02F1/281Treatment of water, waste water, or sewage by sorption using inorganic sorbents

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Treating Waste Gases (AREA)
  • Solid-Sorbent Or Filter-Aiding Compositions (AREA)
  • Gas Separation By Absorption (AREA)
  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)

Description

5 8261 1
Menetelmä ilman tai veden hiilivetypitoisuuden pienentämiseksi Sätt att minska halten kolväten i luft eller vatten
Esillä oleva keksintö käsittää menetelmän ilman tai veden orgaanisten yhdisteiden pitoisuuden pienentämiseksi.
Viime aikoina on kiinnitetty yhtä suurempaa mielenkiintoa erityyppisen 10 teollisuuden orgaanisten aineiden päästöihin ilmaan ja veteen. Nämä päästöt aiheuttavat usein haitallisia vaikutuksia ihmiseen ja eläimiin, mutta vaikkakin kaikkia haitallisia vaikutuksia ei vielä tunneta, tietyn tyyppisten päästöjen orgaanisten aineiden pitoisuutta halutaan kuitenkin vähentää ennen niiden laskemista luontoon.
15
Esimerkkinä orgaanisista aineista, erityisesti hiilivedyistä, jotka ovat osoittautuneet haitallisiksi luonnolle ja ihmisille, ovat erilaiset lakkaus- ja painoprossien liuottimet, puhdistusprosesseissa käytetyt klooratut hiilivedyt, erilaisista valmistusprosesseista sivutuot-20 teenä saadut klooratut yhdisteet, erilaisten polttoprosessien ja valmistusprosessien sivutuotteet jne.
r Toistaiseksi sopivimmat menetelmät perustuvat aktiivihiilellä adsorpoi- miseen. Ilma tai vesi saatetaan tällöin kulkemaan aktiivihiiltä sisäl-25 tävän suodattimen kautta. Aktiivihiili voi olla tällöin kerroksena tai kiinnitettynä kantoaineeseen kuten paperiin tai keraamiseen materiaaliin. Aktiivihiili voi olla myöskin leijukerroksena, jolloin käsiteltävä ilma tai vesi muodostaa leijutusvällaineen.
30 Aktiivihiiltä on käytetty jo pitkiä aikoja ja sen edut ilman ja veden puhdistuksessa ovat hyvin tunnettuja. Siitä huolimatta, että nämät tunnetut menetelmät ovat kehittyneet ajan mukana yhä paremmiksi, menetelmillä on edelleen tiettyjä haittoja, joita ei ole pystytty voittamaan.
35 Aktiivihiilen tehokkuus on heikko kun epäpuhtauspitoisuudet ovat pieniä. Edelleen aktiivihiili on palavaa eikä kestä korkeita lämpötiloja, minkä takia regeneroitavuus on erittäin rajoitettu kun adsorboidaan 2 82611 korkealla kiehuvia molekyylejä. Se on edelleen likaava materiaali ja sen vuoksi materiaalin käsittely on jossain määrin hankalaa.
Aktiivihiilen käytön ohella on jo kauan keskusteltu erilaisten polymee-5 rien käytöstä adsorbtioaineena. Niiden ominaisuudet muistuttavat monessa suhteessa aktiivihiilen ominaisuuksia, esimerkiksi niiden adsoptiokapasiteetti ja suuri pinta verrattuna useisiin muihin adsorb-tiokykyisiin molekyylilajeihin. Niillä on kuitenkin useita aktiivihiilen haittoja kuten lämpötilaherkkyys ja palavuus.
10 Tähän mennessä tunnettujen adsorboimisaineiden haitat merkitsevät paljon niiden käyttökelpoisuudelle ja tämän vuoksi on kiireellistä löytää uusia ja tehokkaampia menetelmiä ilman ja veden puhdistamiseksi hiilivedyistä .
15 Tämän keksinnön tarkoitus on siten aikaansaada menetelmä orgaanisten yhdisteiden vähentämiseksi ilmasta ja vedestä.
Keksinnön mukaiselle menetelmälle on tunnusomaista, että vesi tai ilma 20 saatetaan kulkemaan hydrofobisen zeoliitin, jonka kaava on HAlSi3s072 tai HAlSi25052, käsittävän suodattimen kautta.
Keksinnössä käytettävät zeoliitit on tehty hydrofobisiksi siten, että niiden Si:Al-suhde on tehty suureksi joko suoralla synteesillä tai 25 modifioimalla zeoliitteja, joilla on pienempi Si:Al-suhde.
Normaali zeoliitti on luonteeltaan hydrofiilinen ja adsorboi vesihöyryn ennen orgaanisia molekyylejä. Suoralla synteesillä tai modifioimalla kemiallisesti olemassa olevia zeoliitteja voidaan saada zeoliitteja, 30 jotka ovat hydrofobisia tai lipofiilisä, jolloin niiden tendenssi adsorboida orgaanisia molekyylejä lisääntyy. Kiderakenteidensa johdosta nämä zeoliitit voivat selektiivisesti adsorboida ilmasta tai vedestä sellaisia aineita kuten fenoleja, guajakoleja, erilaisia liuotinaineita, rasvanpoistoaineita, tuotteita biokemiallisista prosesseista jne.
35 Tällöin kiderakenteiden dimensiot määräävät selektiiviset ominaisuudet, lähinnä adsorboituvien molekyylien kokoon.
li 3 82611
Keksinnössä käytetyt zeoliitit ovat kiteistä materiaalia, joka muodostuu piistä, alumiinista ja hapesta sekä mahdollisesti yksinkertaisista kationeista kuten natrium- tai vetyioneista. Ne eivät ole palavia ja 5 kestävät kuumennusta 800-900°C. Ne voidaan siten saattaa regeneroimis-prosessien ankariin olosuhteisiin. Edelleen voidaan hydrofobisia zeo-liitteja käsitellä mineraalihapoilla ja siten vapauttaa partikkeleista.
Koska kiderakenteet määräävät tarkasti huokoskoot ja huokosaukot, ne 10 ovat selektiivisiä adsorboitaville molekyyleille. Ne toimivat kuten käännetyt seulat, ts. ne adsorboivat molekyylejä tiettyyn kokoon asti, joka määräytyy silloisen kiderakenteen mukaan, samalla kun ne päästävät suuremmat molekyylit läpi.
15 Zeoliitit voidaan tehdä hydrofobisiksi asteittain, täysin hydrofiili-sistä täysin hydrofobisiin, jolloin hydrofobisuus voidaan asettaa siihen arvoon, joka on sopiva adsorboitavalle molekyylilajille.
Zeoliitteja, jotka ovat sopivia tehtäväksi hydrofobisiksi käytettäviksi 20 keksinnössä, ovat heulandiitti, mordeniitti, phillipsiitti, kabatsiit-ti, natroliitti, analsiitti, klinoptiloliitti, gmeliniitti ja/tai fau-jasiitti.
Niiden zeoliittien joukossa, joiden tähän mennessä on havaittu olevan 25 toimivia, ovat ne, joilla Si:Al-suhde on suurempi kuin 15:1, ja erityisesti HAlSi35072 ja HAlSijjO^.
Tätä keksintöä voidaan soveltaa erilaisissa yhteyksissä, kuten erotettaessa suhteellisen pieniä pitoisuuksia myrkyllisiä aineita, erityises-30 ti orgaanisia aineita, vedestä. Edelleen sitä voidaan käyttää erottamaan myrkyllisiä aineita, erityisesti sellaisia, jotka muodostuvat polttoaineita poltettaessa, ilmasta, joka johdetaan moottoriajoneuvoihin, veneisiin tai rakennuksiin. Menetelmää voidaan käyttää myöskin myrkyllisten aineiden vähentämiseen ilmasta, joka lasketaan taajamien 35 alueelle.
4 82611
Suodattimet voidaan järjestää sisään* ja ulosvirtauskanaviin eri tavoilla. Esimerkiksi joukko suodatinpatruunoita voidaan järjestää ke-räyskoteloon likaisen veden puhdistamiseksi. Kun suodattimet ovat enemmän tai vähemmän epäpuhtauksien kyllästämät, regeneroidaan ne päästä-5 mällä sisään lämmintä ilmaa tai inerttikaasua. Tämän regeneroinnin jälkeen voidaan liuotinaineet ottaa talteen kondensoimalla.
Suodatus voidaan järjestää myöskin siten, että samanaikaisesti on kaksi rinnakkaista suodatinsysteemiä, jolloin vuorotellen toista käytetään 10 suodatukseen samalla kun toista regeneroidaan.
Keksintöä kuvataan lähemmin alla olevien esimerkkien avulla, jotka eivät millään tavoin rajoita keksintöä.
15 ESIMERKKI 1
Butanolia valmistettiin jatkuvalla kemiallisella käymisprosessilla. Kun butanolipitoisuus oli noussut 2,8 prosenttiin, prosessi keskeytyi, koska alkoholipitoisuus tuli liian suureksi mikro-organismeille. Anta-20 maila prosessiveden kulkea hydrofobisen zeoliitin kautta, jonka koostumus oli HAlSi35072, alkoholipitoisuus pieneni ja se voitiin pitää va-kiotasolla 0,2 %. Butanolia adsorboitiin jatkuvasti zeoliitiin eikä prosessiliuos saavuttanut niitä butanolipitoisuuksia, jotka ovat rayr-kyllisä mikro-organismeille. Kun zeoliitti oli kyllästynyt butanolilla 25 se korvattiin uudella erällä zeoliittia ja butanoli otettiin talteen kyllästetystä zeoliitista.
ESIMERKKI 2 30 Teollisuusjätevesi, jonka fenolipitoisuus oli 3 %, ohjattiin regeneroitavan suodattimen läpi. Suodatin muodostui hydrofobisesta zeoliitista, jonka koostumus oli HAlSi25052. Tällä tavalla fenolipitoisuutta pienennettiin 0,01 prosenttiin.
35 5 82611 ESIMERKKI 3
Paperimassan alkalisesta valkaisusta tuleva jätevesi, joka sisälsi pieniä pitoisuuksia kloorifenoleja ja klooriguajakoleja sekä suuria S pitoisuuksia metanolia ja muurahaishappoa, käsiteltiin pH-säädön jälkeen hydrofobisella zeoliitilla, jonka koostumus oli HAlSi35072. Kloorifenolien ja klooriguajakolien määrää vähennettiin 35 %:iin, mikä osuus tarkoittaa sellaisten yhdisteiden osuutta, joiden kineettinen halkaisija on alle n. 8 Ä.
10 ESIMERKKI 4
Paperimassan valakaisusta tuleva jätevesi, joka sisälsi pieniä pitoisuuksia kloorifenoleita ja klooriguajakoleja sekä suuria pitoisuuksia 15 muurahaishappoa ja metanolia, käsiteltiin suoraan hydrofobisella zeoliitilla, jonka koostumus oli HAlSi35072. Kloorifenolien ja klooriguajakolien pitoisuus n. 30 %:iin, mikä pitoisuus tarkoittaa sellaisten yhdisteiden osuutta, joiden kineettinen halkaisija on n. 8 A.
20 ESIMERKKI 5
Ruiskulakkaustilan päästöilma, joka sisälsi 200 mg liuotinainetta kuutiometriä kohti, etupäässä ksyleeniä ja lakkabentseeniä, käsiteltiin hydrofobisella zeoliitilla, jonka koostumus oli HAlSi35072. Liuotinai-25 neiden pitoisuus pieneni 1 mg:an kuutiometriä kohti ilmaa. Adsoboitu liuotinainemäärä tislattiin tämän jälkeen ja otettiin talteen zeolii-tista.
ESIMERKKI 6 30
Ruiskulakkaustilan päästöilmaa, joka sisälsi 2800 mg liuotinainetta kuutiometriä kohti käsiteltiin hydrofobisella zeoliitilla, jonka koostumus oli HAlSi35072. Käsitellyn ilman liuotinainepitoisuus aleni n. 1,5 mg:an kuutiota kohti. Adsoboitu määrä tislattiin ja otettiin talteen 35 zeoliitista.

Claims (1)

  1. 6 82611 Patenttivaatimus Menetelmä ilman ja veden orgaanisten yhdisteiden pitoisuuden pienentämiseksi, tunnettu siitä, että ilma tai vesi saatetaan kulke-5 maan hydrofobisen zeoliitin, jonka kaava on HAlSi35072 tai HAlSi25052, käsittävän suodattimen läpi. Il 1 82611 Förfarande för reduktion av halten organiska föreningar i luft eller vatten, kännetecknat av att luften eller vattnet bringas 5 att passera genom ett filter orafattande en hydrofob zeolit med formeln HAlSi35072 eller HAlSi25052.
FI850529A 1983-06-09 1985-02-08 Saett att minska halten kolvaeten i luft eller vatten. FI82611C (fi)

Applications Claiming Priority (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE8303268A SE8303268D0 (sv) 1983-06-09 1983-06-09 Sett att avlegsna toxiska emnen, serskilt organiska ur vatten
SE8303268 1983-06-09
SE8402393 1984-05-03
SE8402393A SE8402393D0 (sv) 1983-06-09 1984-05-03 Sett att rena luft och vatten fran kolveten
SE8400216 1984-06-07
PCT/SE1984/000216 WO1984004913A1 (en) 1983-06-09 1984-06-07 Method for reducing the hydrocarbon content in air or water

Publications (4)

Publication Number Publication Date
FI850529A0 FI850529A0 (fi) 1985-02-08
FI850529L FI850529L (fi) 1985-02-08
FI82611B true FI82611B (fi) 1990-12-31
FI82611C FI82611C (fi) 1991-04-10

Family

ID=26658505

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI850529A FI82611C (fi) 1983-06-09 1985-02-08 Saett att minska halten kolvaeten i luft eller vatten.

Country Status (5)

Country Link
EP (1) EP0144416A1 (fi)
DK (1) DK56485D0 (fi)
FI (1) FI82611C (fi)
SE (1) SE8402393D0 (fi)
WO (1) WO1984004913A1 (fi)

Families Citing this family (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4648977A (en) * 1985-12-30 1987-03-10 Union Carbide Corporation Process for removing toxic organic materials from weak aqueous solutions thereof
SE456087B (sv) * 1986-03-13 1988-09-05 Anox Ab Anvendning av ett hydrofobt zeolitmaterial sasom adsorptionsmaterial vid biologisk rening av avloppsvatten
CA2002012A1 (en) * 1989-07-03 1991-01-03 Jack L. Liston Method and apparatus for absorbing petroleum based products
US5256385A (en) * 1990-12-13 1993-10-26 Tosoh Corporation Adsorbent and cleaning method of waste gas containing ketonic organic solvents
US5676914A (en) * 1994-04-26 1997-10-14 Competitive Technologies, Inc. Method for the destruction of methylene iodide
US5445742A (en) * 1994-05-23 1995-08-29 Dow Corning Corporation Process for purifying halosilanes
KR100461613B1 (ko) * 1997-01-31 2005-06-20 다까사고네쯔가꾸고교가부시끼가이샤 청정장치와 필터 및 그제조방법
FR2807027B1 (fr) * 2000-03-31 2002-05-31 Inst Francais Du Petrole Procede de production d'eau purifiee et d'hydrocarbures a partir de ressources fossiles
JP5098334B2 (ja) 2004-11-05 2012-12-12 株式会社日立プラントテクノロジー 油田随伴水中の有機物の除去方法および除去装置
US20060102000A1 (en) 2004-11-17 2006-05-18 Daewoo Electronics Corporation Wet type air cleaner
WO2010012660A1 (en) * 2008-07-31 2010-02-04 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Process for producing alcohol
EP2168656A1 (en) * 2008-09-30 2010-03-31 Sued-Chemie AG Recovery and purification process for organic molecules

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5497592A (en) * 1978-01-20 1979-08-01 Asahi Chem Ind Co Ltd Improved zeolite adsorber and its manufacture and uses
CA1131195A (en) * 1978-02-23 1982-09-07 David E. Earls Ultrahydrophobic zeolite y

Also Published As

Publication number Publication date
FI850529A0 (fi) 1985-02-08
EP0144416A1 (en) 1985-06-19
DK56485A (da) 1985-02-07
DK56485D0 (da) 1985-02-07
SE8402393D0 (sv) 1984-05-03
FI82611C (fi) 1991-04-10
WO1984004913A1 (en) 1984-12-20
FI850529L (fi) 1985-02-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FI82611B (fi) Saett att minska halten kolvaeten i luft eller vatten.
CA2746067C (en) Modified clay sorbents
Ellis et al. Removal of geosmin and methylisoborneol from drinking water by adsorption on ultrastable zeolite-Y
Paliulis Removal of formaldehyde from synthetic wastewater using natural and modified zeolites
KR102216723B1 (ko) 휘발성유기화합물 제거용 허니컴형 흡착제 조성물
KR102269799B1 (ko) 케미컬 필터
CN109701505B (zh) 一种交联聚苯乙烯吸附剂及其制备方法和应用
US4237002A (en) Multi sorption process and system
Eturki et al. Use of clay mineral to reduce ammonium from wastewater. Effect of various parameters
US6673246B2 (en) Reusable polysilsesquioxane adsorbents for pollutants
SE507129C2 (sv) Gasadsorberande element och förfarande för dess framställning
Guiza et al. Adsorption of basic dyes onto natural clay
KR102520257B1 (ko) 휘발성유기화합물 제거용 흡착제 조성물
Malakootian et al. Comparison Studies of Raw and Oxidized Multi-Walled Carbon Nanotubes H 2 SO 4/HNO 3 to Remove p-Nitroaniline from Aqueous Solution
Diao et al. Preparation of 3, 3, 3-trifluoropropyl functionalized hydrophobic mesoporous silica and its outstanding adsorption properties for dibutyl phthalate
JP3227373B2 (ja) 光触媒を用いた空気浄化塗料
JP3915597B2 (ja) 浄水カートリッジ
Yeh et al. Comparative study of adsorption capacity of various adsorbents for treating dye wastewaters
FR2953153A1 (fr) Zeolithe hydrophobe echangee avec un metal de transition en tant qu'adsorbant d'aldehydes
JPH11511687A (ja) 酸接触強化吸着剤粒子ならびにその製造および使用方法
KR200399986Y1 (ko) 정수용 여과재
JP2017192429A (ja) 触媒フィルタ、脱臭装置及び空気清浄装置
Kant et al. Adsorption of dye Green B from a textile industry effluent using two different samples of activated carbon by static batch method and continuous process
KR102672405B1 (ko) 휘발성유기화합물 제거용 제올라이트 필터를 이용한 악취제거 장치
NO160689B (no) Fremgangsm te fo minske innholdet av organiske forblser i luft eller vann.

Legal Events

Date Code Title Description
MM Patent lapsed
MM Patent lapsed

Owner name: MUNTERS ZEOL AKTIEBOLAG