PL9911B1 - otrzymywania organicznych par i gazów z mieszanin gazowych oraz rozpuszczonych cial organicznych i nieorganicznych. - Google Patents
otrzymywania organicznych par i gazów z mieszanin gazowych oraz rozpuszczonych cial organicznych i nieorganicznych. Download PDFInfo
- Publication number
- PL9911B1 PL9911B1 PL9911A PL991127A PL9911B1 PL 9911 B1 PL9911 B1 PL 9911B1 PL 9911 A PL9911 A PL 9911A PL 991127 A PL991127 A PL 991127A PL 9911 B1 PL9911 B1 PL 9911B1
- Authority
- PL
- Poland
- Prior art keywords
- gases
- vapors
- carbon
- organic
- substances
- Prior art date
Links
- 239000007789 gas Substances 0.000 title claims description 26
- 239000000203 mixture Substances 0.000 title claims description 6
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 23
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 claims description 18
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 11
- 239000000126 substance Substances 0.000 claims description 10
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 claims description 7
- 239000011148 porous material Substances 0.000 claims description 7
- HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M Sodium hydroxide Chemical compound [OH-].[Na+] HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M 0.000 claims description 6
- 239000003463 adsorbent Substances 0.000 claims description 5
- 238000009833 condensation Methods 0.000 claims description 4
- 230000005494 condensation Effects 0.000 claims description 4
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 4
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 claims description 3
- RWSOTUBLDIXVET-UHFFFAOYSA-N Dihydrogen sulfide Chemical class S RWSOTUBLDIXVET-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims description 2
- 150000003568 thioethers Chemical class 0.000 claims description 2
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 claims 1
- 150000004764 thiosulfuric acid derivatives Chemical class 0.000 claims 1
- 239000003245 coal Substances 0.000 description 6
- 239000011230 binding agent Substances 0.000 description 4
- JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L zinc dichloride Chemical compound [Cl-].[Cl-].[Zn+2] JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 4
- ZCYVEMRRCGMTRW-UHFFFAOYSA-N 7553-56-2 Chemical compound [I] ZCYVEMRRCGMTRW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 239000000975 dye Substances 0.000 description 3
- PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N gold Chemical compound [Au] PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 239000010931 gold Substances 0.000 description 3
- 229910052737 gold Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000011630 iodine Substances 0.000 description 3
- 229910052740 iodine Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 3
- 238000001179 sorption measurement Methods 0.000 description 3
- 238000001994 activation Methods 0.000 description 2
- 239000000843 powder Substances 0.000 description 2
- 239000011592 zinc chloride Substances 0.000 description 2
- 235000005074 zinc chloride Nutrition 0.000 description 2
- UHOVQNZJYSORNB-UHFFFAOYSA-N Benzene Chemical compound C1=CC=CC=C1 UHOVQNZJYSORNB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical group [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N Phenol Chemical compound OC1=CC=CC=C1 ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000002378 acidificating effect Effects 0.000 description 1
- 230000004913 activation Effects 0.000 description 1
- 239000000654 additive Substances 0.000 description 1
- 230000000274 adsorptive effect Effects 0.000 description 1
- 210000000988 bone and bone Anatomy 0.000 description 1
- 238000001354 calcination Methods 0.000 description 1
- 150000001721 carbon Chemical class 0.000 description 1
- 239000003575 carbonaceous material Substances 0.000 description 1
- 239000003153 chemical reaction reagent Substances 0.000 description 1
- 150000001805 chlorine compounds Chemical class 0.000 description 1
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 1
- 235000012489 doughnuts Nutrition 0.000 description 1
- 230000037406 food intake Effects 0.000 description 1
- 239000000499 gel Substances 0.000 description 1
- 239000003292 glue Substances 0.000 description 1
- 229910021385 hard carbon Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000002431 hydrogen Chemical class 0.000 description 1
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 description 1
- 235000000396 iron Nutrition 0.000 description 1
- 238000002386 leaching Methods 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000007522 mineralic acids Chemical class 0.000 description 1
- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 1
- 238000005201 scrubbing Methods 0.000 description 1
- 239000013049 sediment Substances 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 1
Description
Znanym jest fakt, ze gazy i pary or¬ ganiczne adsorbuje sie zapomoca wegla z ich mieszanin z gazami niedajacemi sie zaadsorbowac lub adsorbujacemi sie z trudnoscia; do tych ostatnich nalezy po¬ wietrze lub wodór oraz organiczne i nieor¬ ganiczne ciala rozpuszczone, przykladem których sluzyc moga barwniki lub roztwo¬ ry, jak np. roztwory cukru albo jodu wzglednie zlota, w roztworach zawieraja¬ cych jod wzglednie zloto; w tych przy¬ padkach zapomoca wegla mozemy zaad¬ sorbowac jod, wzglednie zloto. Do wyzej wymienionych celów uzywano takze we¬ gla, wytworzonego naprzyklad sposobem polegajacym na traktowaniu chlorkiem cynku, który to wegiel posiada charakter kwasny i zawiera w dalszym ciagu zaad- sorbowany kwas nieorganiczny. Tego ro¬ dzaju wegle maja te niedogodnosc, ze nie posiadaja dostatecznej spoistosci, dziala¬ ja nietylko fizycznie, ale tez i chemicznie, atakuja zelazne czesci aparatów i latwo rozsypuja sie w proszek. Znane sa juz wprawdzie i wegle twarde. (Patent angiel¬ ski Nr 239744). Owe wegle twardej maja jednak te wade, ze faktycznie nie sa ak¬ tywnemi, a stad nie moga byc uzyte do adsorbcji organicznych gazów, par i roz¬ puszczalnych cial. Z tego nalezy wnosic, ze twarde wegle nie nadaja sie do otrzymy¬ wania przez adsorbcje organicznych ga-zów i par jako tez cial rozpuszczonych, Jednak przez przeprowadzenia procesu aktywowania wegiel staje sie coraz to bardziej miekki.Niniejszy sposób polega na zastosowa¬ niu wegla aktywnego, któryby posiadal nastepujace wlasciwosci: 10—20, 20—30, 30—40, lub wiecej stopni twardosci Sho- re'a, wytrzymalosc na cisnienie na 1 cm2 lub wiecej, wytrzymalosc na rozerwanie— 200—800 kg lub wiecej na centymetr kwa¬ dratowy oraz cieplo wchlaniania 30 — 40 kaloryj lub wiecej. Tego rodzaju wegle moga byc otrzymywane w ten sposób, ze bierze sie mialko rozdrobniony wegiel lub substancje zawierajaca wegiel i miesza sie go do stopnia jednolitosci ze srodkiem wia¬ zacym organicznym, zawierajacym pewna ilosc substancji nieorganicznej, wzglednie który zostal poprzednio zimpregnowany lub zemulgowany stosunkowo nieznaczna iloscia ciala nieorganicznego, nastepnie ksztaltuje sie otrzymany produkt pod ci¬ snieniem, suszy, prazy, wyzarza i aktywu¬ je! znanym sposobem (patrz polski patent Nr 6132). Tego rodzaju ksztaltki sa za¬ strzezone polskim patentem Nr 6541.Przedtem mozna poddac wyjsciowy we¬ giel aktywowaniu lub tez uprzednio nie aktywowac, lecz poddac impregnowaniu zapomoca substancyj rozplywajacych sie przy dodatkowem prazeniu, lub tez in¬ nego rodzaju substancyj, które moga byc usuniete jakimkolwiek innym spo¬ sobem; nastepnie zas miesza sie go w dal¬ szym ciagu ze srodkami wiazacemi orga¬ nicznego lub nieorganicznego pochodzenia i w dalszym ciagu niemi traktuje, na sku¬ tek czego osiaga sie moznosc sztucznego otrzymania okreslonej wielkosci porów na powierzchni gotowego materjalu. Mozna brac czastki aktywowanego wegla sluzace jako materjal podstawowy i zadawac je nieorganicznemi srodkami adsorbcyjnemi, lub srodkami utwardzajacemi, albo srod¬ kami wiazacemi zawierajacemi wegiel i po- siadajacemi zdolnosc aktywowania, lub tez wreszcie mieszanina obu wymienionych srodków, nastepnie uformowac je w zia¬ renka lub ksztaltki i w danym razie sil¬ nie sprasowac i ogrzewac. Materjal za¬ wierajacy wegiel moze byc przytem pod¬ dany daleko idacej aktywacji, a nastepnie pod postacia mialko rozdrobniona i przy jednoczesnem dodaniu organicznego srod¬ ka wiazacego moze byc traktowany w od¬ powiedniej kolejnosci chemikaljami dla wytwarzania innych adsorbcyjnych zeli. Na¬ stepnie przemywa sie otrzymane ksztaltki, suszy i ogrzewa lub prazy, ochraniajac jednoczesnie nieorganiczny osad, aby nie utracil swych wlasnosci adsorbcyjnych.Wegiel mozna mieszac z substancjami, które przy ogrzewaniu topia sie i rozply¬ waja wzglednie wydzielaja* gaz przy roz¬ kladzie jednoczesnym. Wegiel aktywowa¬ ny oraz dodany don materjal adsorbcyj- ny moga pomimo to posiadac wlasnosci odpowiednie. Jako dodatków mozna uzy¬ wac wodorotlenku sodu, siarczków, wodo- rosiarczków lub tiosiarczków. Te ciala sa nadzwyczaj aktywne i wchlaniaja 40 — 120% gazoliny, 50—180% benzolu, 55% fenolu i t. d., podczas gdy do podobnych celów uzywane dotychczas wegle wytwa¬ rzane metoda oparta na chlorku cynku, a posiadajace twardosc zaledwie 5 stopni Shore'a, chlona zaledwie 25% gazoliny i odpowiednio tak samo nieznaczne ilosci innych organicznych par i gazów. Dotych¬ czas uzywany twardy wegiel prawie wca¬ le nie adsorbowal barwników, podczas gdy wyzej omówiony wegiel wchlania barwni¬ ki z roztworów daleko intensywniej od wegla kostnego. Sposób polega na tern, ze przepuszcza sie ponad tego rodzaju we¬ glem (w postaci ksztaltek) mieszanine par i gazów, wzglednie przepuszcza poprzez jego mase dany roztwór. Traktowanie po¬ wyzsze moze byc przeprowadzone w zwy¬ klej lub obnizonej temperaturze (chlodze¬ nie). Mozna tu pracowac pod zwyklem, — 2 —zmnipjszonem lub podwyzszonem cisnie¬ niem. Przy pracy pod zmniejszonem cisnie¬ niem mozna oddzielic gazy pochlaniane latwiej od gazów pochlanianych trudniej.Pochloniete pary i gazy lub rozpuszczone substancje wypedza sie nastepnie zapo- moca gazów ltub par, np. zapomoca pary wodnej, przyczem zwykle operuje sie jed¬ noczesnie na goraco. Mozna tu uzyc pier¬ wotnej mieszaniny gazów przed lub tez po zaadsorbowaniu jednego lub wiecej z jego czesci skladowych. Oddzielenie gazów wypedzanych od gazów lub par sluzacych do wymywania zachodzi na znanej drodze, np. przez kondensacje lub pochloniecie za¬ pomoca reagentów, cieczy, roztworów i t. p, czynników. Szczególna zaleta niniejsze¬ go sposobu przy uzywaniu opisanego wy¬ zej wegla polega na tern, ze mechaniczne zuzycie tego wegla jest znikomo male. We¬ giel ten posiada stosunkowo duzy ciezar, gdyz waga litra wynosi 400—600 g. Poza tern wegiel posiada i te zalete, ze nie ata¬ kuje metalowych czesci aparatury.Wykonanie sposobu polega na tern, zo dobiera sie w ten sposób wielkosc porów, aby pochlonienie par i gazów zachodzilo po wiekszej czesci nie przez adsorbeje, lecz w znacznie wiekszej czesci przez kon¬ densacje. A wiec w przypadku pochlania¬ nia gazów lub par wiele czasteczkowych dobiera sie duze pory, zas w przypadku gazów lub par o malej liczbie czasteczek stosuje sie pory male, a mozna tez stoso¬ wac i poumieszczac jednoczesnie male i duze pory jedne obok drugich. Wielkosc porów oznacza sie przez doswiadczenie.Przy zastosowania pewnych okreslonych wegli mozna wedlug niniejszego sposobu osiagnac pochlanianie organicznych par i gazów, przyczem pochlanianie to zacho¬ dzi wogóle przez kondensacje, obok któ¬ rej zachodzi tez i adsorbeja. Powyzszy spo¬ sób pochlaniania jest o tyle korzystny, ze umozliwia nam latwe wypedzanie pochlo¬ nietych przez wegiel substancyj. Przy ad- sorbeji nalezy stosowac wyzsze tempera¬ tury i wieksze ilosci gazów wymywaja¬ cych, aby wydostac z wegla gazy zaadsor- bowane. PL PL
Claims (2)
1. Zastrzezenia patentowe. 1. Sposób otrzymywania organicz¬ nych gazów i par z mieszanin z gazami ad- sorbujacemi sie trudno lub tez wcale, oraz otrzymywanie rozpuszczonych substancyj, znamienny tern, ze stosuje sie wysoko-ak- tywny wegiel w postaci np. ksztaltek, ka¬ walków o twardosci 10—20, 20—30, 30— 40 stopni Shore'a lub wiecej, wytrzymalcf- sci na cisnienie 1—4 kg, liczac na 1 centy¬ metr kwadratowy, # wytrzymalosci na ro¬ zerwanie 200—800 kg lub wiecej na 1 centymetr kwadratowy oraz cieple wchla¬ niania 30—40 kaloryj lub wiecej, wzgled¬ nie dodajac do wegla uformowanego w ksztaltki lub materjalu zawierajace¬ go wegiel substancje ulatniajace sie przy dodatkowem prazeniu lub substancje, któ¬ re moga byc usuniete na jakiejkolwiek in¬ nej drodze, wzglednie dodajac nieorganicz¬ ne srodki adsorbcyjne lub srodki utwar¬ dzajace i takie zwiazki chemiczne jak wo¬ dorotlenek sodu, siarczki i wodorosiarczki lub tiosiarczany, przyczem usunac je moz¬ na zapomoca gazów lub par, roztworów lub cieczy, przy wspóldzialaniu goraca i zwiekszonego lub zmniejszonego cisnienia.
2. Sposób wedlug zastrz. 1 znamien¬ ny tern, ze wielkosc porów wegla, odpo¬ wiadajaca pochlanianym gazom organicz¬ nym, parom oraz rozpuszczonym substan¬ cjom, dobiera sie tak, iz pochlanianie ga¬ zów odbywa sie zapomoca kondensacji. Chemische Werke Carbon Gesellschait m. b. H. Zastepca: Inz. Cz. Raczynski, rzecznik patentowy. Druk U Boguslawskiego, Warszawa. PL PL
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| PL9911B1 true PL9911B1 (pl) | 1929-02-28 |
Family
ID=
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Abbou et al. | Removal of Cd (II), Cu (II), and Pb (II) by adsorption onto natural clay: a kinetic andthermodynamic study | |
| Shukla et al. | The role of sawdust in the removal of unwanted materials from water | |
| KR101506094B1 (ko) | 바이오숯-알긴산 캡슐을 이용한 중금속 흡착제, 이의 제조 방법 및 이를 이용한 수용액 중의 중금속 제거방법 | |
| Karami et al. | Application of response surface methodology for statistical analysis, modeling, and optimization of malachite green removal from aqueous solutions by manganese-modified pumice adsorbent | |
| US10118154B2 (en) | Particulate sorption medium prepared from partially decomposed organic matter | |
| US10173213B2 (en) | Particulate medium prepared from partially decomposed organic matter for selective sorption between competing metal ions in aqueous solutions | |
| JPS55159835A (en) | High selective heavy metal ion adsorbing agent, and method of preparation and adsorption thereof | |
| Ozdes et al. | Kinetics, thermodynamics, and equilibrium evaluation of adsorptive removal of methylene blue onto natural illitic clay mineral | |
| KR20250018423A (ko) | 개질된 크로메이트-결핍 레드 머드를 함유하는 조성물 및 이를 생산하는 방법 | |
| CN104592999B (zh) | 一种土壤重金属稳定剂 | |
| US20140264157A1 (en) | Particulate Sorption Medium Prepared From Partially Decomposed Organic Matter | |
| CN104549152A (zh) | 一种土壤重金属稳定剂的制备方法 | |
| CN104531156A (zh) | 一种修复铅镉污染土壤固定剂及其制备和应用方法 | |
| Arivoli et al. | Adsorption dynamics of copper ion by low cost activated carbon | |
| Chinniagounder et al. | Adsorptive removal of crystal violet dye using agricultural waste cocoa (Theobroma cacao) shell | |
| Benaisa et al. | Potential of brown algae biomass as new biosorbent of Iron: Kinetic, equilibrium and thermodynamic study | |
| Malarvizhi et al. | A comparative study of modified lignite fly ash for the adsorption of nickel from aqueous solution by column and batch mode study | |
| Ahmad et al. | Sorption studies of Zn (II)-and Cd (II) ions from aqueous solution on treated sawdust of sissoo wood | |
| Murugesan et al. | Kinetic studies and isotherm modeling for the removal of Ni2+ and Pb2+ ions by modified activated carbon using sulfuric acid | |
| CN100444950C (zh) | 一种浸渍活性炭及其制备方法 | |
| RU2031705C1 (ru) | Способ получения сорбента | |
| PL9911B1 (pl) | otrzymywania organicznych par i gazów z mieszanin gazowych oraz rozpuszczonych cial organicznych i nieorganicznych. | |
| RU2567311C1 (ru) | Способ получения углерод-минерального сорбента из тростника южного для очистки водных сред от органических и неорганических соединений | |
| Obiageli | ADSROPTION OF CATIONIC DYE ONTO LOW-COST ADSORBENT SYNTHESIZED FROM BENTONITE CLAY Part I. KINETIC AND THERMODYNAMIC STUDIES. | |
| WO2017147384A1 (en) | Particulate medium prepared from partially decomposed organic matter for selective sorption between competing metal ions in aqueous solutions |