RU173572U1 - Фильтрующий и/или сорбирующий материал - Google Patents

Фильтрующий и/или сорбирующий материал Download PDF

Info

Publication number
RU173572U1
RU173572U1 RU2017102956U RU2017102956U RU173572U1 RU 173572 U1 RU173572 U1 RU 173572U1 RU 2017102956 U RU2017102956 U RU 2017102956U RU 2017102956 U RU2017102956 U RU 2017102956U RU 173572 U1 RU173572 U1 RU 173572U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
granule
core
glass
shell
particles
Prior art date
Application number
RU2017102956U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Викторович Косяков
Андрей Владимирович Благов
Сергей Владимирович Кулигин
Александр Дмитриевич Ишков
Евгений Павлович Сальников
Вадим Витальевич Рововой
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Воронежпеностекло"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Воронежпеностекло" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Воронежпеностекло"
Priority to RU2017102956U priority Critical patent/RU173572U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU173572U1 publication Critical patent/RU173572U1/ru

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D39/00Filtering material for liquid or gaseous fluids

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Solid-Sorbent Or Filter-Aiding Compositions (AREA)
  • Filtering Materials (AREA)

Abstract

Предложенное решение относится к области очистки жидкостей и газов и может быть использовано в пищевой, фармацевтической, химической и других отраслях промышленности для повышения качества фильтрации.Гранула фильтрующего и сорбирующего материала состоит из частички измельченного стекла, эквивалентный диаметр которой находится в интервале от 400 до 1000 мкм, и накатанной на стекло оболочки средней толщиной 200-400 мкм из измельченных частиц диатомитовой породы. Диатомит в результате обжига при температуре от 700 до 1200°C остекловывается, образуя прочную связь со стеклянным ядром и между частицами, что повышает прочность гранулы. Герметичное стеклянное ядро облегчает промывку гранулы при регенерации фильтра, поскольку повышает ее вес и, соответственно, гидравлическую крупность и прочность.Технический результат предложенного решения заключается в повышении качества готового продукта и расширении сферы его применения.

Description

Предложенное решение относится к области очистки жидкостей и газов и может быть использовано в пищевой, фармацевтической, химической и других отраслях промышленности для повышения качества фильтрации.
Известен фильтрующий материал из диатомита (патент на изобретение РФ № 2237510, МПК B01D 39/06, 2004 г.), реализуемый в виде порошка с размером частиц от 0,1 до 0,001 мм. Недостатком данного фильтрующего материала является малый размер частиц (что затрудняет его регенерацию из-за уноса частиц) и неправильная (несферическая) форма частиц, что снижает сыпучесть, порционирование и плотность упаковки фильтрующего материала.
Наиболее близким к предлагаемому техническому решению является гранулированный фильтрующий материал, содержащий кембрийскую глину и молотый бой автоклавного пенобетона (патент на изобретение РФ № 2553896, МПК B01D 39/06, 2015 г.). Недостатком известного фильтрующего материала является его невысокие эксплуатационные свойства, т.е. низкое качество готового продукта, которое проявляется:
в недостаточной эффективности очистки из-за малого (не более 50%) содержания пористого материала (пенобетона) в гранулах;
в низкой сорбционной емкости пенобетона (в отличии, например, от природных сорбентов);
в малом сроке службы ввиду отсутствия возможности качественной промывки гранул.
Кроме того, известный материал не может применяться в многослойных фильтрах с обратной промывкой, т.к. отсутствует возможность регулирования гидравлической крупности гранул.
Технический результат предложенного решения заключается в повышении качества готового продукта и расширении сферы его применения.
Указанный технический результат достигается тем, что в фильтрующем и/или сорбирующем материале, состоящем из гранул, содержащих пористый материал, гранулы состоят из ядра и оболочки. Это позволяет придавать ядру и оболочке различные свойства, что повышает качество готового продукта. Например, если эквивалентный размер пор оболочки гранулы сделать больше эквивалентного размера пор ядра, то повысится время эксплуатации гранулы, поскольку ее поры не будут сразу забиваться мелкими частицами осадка в самом своем начале (на поверхности гранулы). Для повышения сферичности гранул их ядра выполняют максимально приближенными к сферичной форме.
В качестве пористого материала может использоваться диатомитовая порода и/или диатомит; цеолитовая порода и/или цеолит; глауконитовая порода и/или глауконит; смесь пород, содержащих диатомит, и/или цеолит, и/или глауконит; смесь, содержащая диатомит, и/или цеолит, и/или глауконит. Эти высокоэффективные природные сорбенты обладают развитой удельной пористостью и высокой способностью к адсорбции за счет малого объемного веса и большой естественной пористости, что позволяет повысить сорбционную емкость гранул, т.е. их качество. Указанные природные сорбенты могут использоваться в естественном состоянии или после специальной обработки, повышающей их селективность к определенным веществам. Диатомит, активированный оксидом марганца, эффективен при очистке стоков от свинца и красителей. Цеолит, обработанный аминами, эффективно сорбирует ионы свинца и кадмия. Глауконит является сорбентом тяжелых металлов, радионуклидов и нефтепродуктов, обладает высокой емкостью к пиридину и нафтановым кислотам. Применение смесей указанных сорбентов в различных сочетаниях позволяет создавать гранулы, обеспечивающие максимально эффективную очистку загрязненных жидкостей и газов, в том числе комплексную очистку от различных веществ.
Выполнение поверхности или всего ядра гранулы из материала (например стекла), который при обжиге гранулы образует прочную связь с пористым материалом оболочки (диатомитом), позволяет повысить прочность гранулы, т.е. качество готового продукта.
Гранула может содержать две или более оболочек, при этом, по меньшей мере, внешняя оболочка гранулы содержит пористый материал или выполнена из пористого материала. Если эквивалентный размер пор вышележащей оболочки гранулы больше эквивалентного размера пор оболочки, расположенной под ней, и/или пор ядра, то это повышает время эксплуатации гранулы в виду меньшей забиваемости ее пор.
Выполнение нижней оболочки гранулы из водонепроницаемого материала (или с водоотталкивающей пропиткой) обеспечивает защиту ядра от попадания в него осадка, что облегчает промывку гранулы (регенерацию фильтра) и предотвращает разложение (загнивание) попавшего в ядро осадка. Аналогичную задачу решает выполнение ядра гранулы герметичным, но при этом еще появляется возможность регулировать вес и, соответственно, гидравлическую крупность гранулы (что особенно важно при обратной промывке в многослойных фильтрах) за счет изменения структуры и материала ядра.
Ядро гранулы для регулирования ее веса и гидравлической крупности может быть выполнено, в частности, из стекла (например из частички измельченного стекла; из стеклянного микрошарика; из стеклянной микросферы; из частички пеностекла), или быть полым (т.е. представлять собой герметичную полость).
Примеры конкретного выполнения.
Пример 1. Гранула фильтрующего и сорбирующего материала состоит из частички измельченного стекла (ядро), эквивалентный диаметр которой находится в интервале от 400 до 1000 мкм, и накатанной на стекло оболочки, средней толщиной 200-400 мкм из измельченных частиц диатомитовой породы. Диатомит в результате обжига при температуре от 700 до 1200°C остекловывается, образуя прочную связь со стеклянным ядром и между частицами, что повышает прочность гранулы. Герметичное стеклянное ядро облегчает промывку гранулы при регенерации фильтра, повышает ее прочность и вес, а, соответственно, и гидравлическую крупность гранулы.
Пример 2. Гранула фильтрующего и сорбирующего материала состоит из стеклянной микросферы диаметром от 600 до 1200 мкм, на которую накатано две оболочки: нижняя оболочка средней толщиной 150 мкм - из частиц морского диатомита, имеющего мелкие поры; внешняя оболочка средней толщиной 100 мкм - из частиц озерного диатомита с более крупными порами. Диатомит в результате обжига при температуре от 700 до 1200°C остекловывается, образуя прочную связь со стеклянным ядром и между частицами, что повышает прочность гранулы. Герметичная стеклянная микросфера облегчает промывку гранулы при регенерации фильтра, повышает ее прочность и снижает вес, понижая гидравлическую крупность.
Пример 3. Гранула фильтрующего и сорбирующего материала состоит из ядра, имеющего эквивалентный диаметр от 700 до 1200 мкм и изготовленного из гидроксида железа (III), и накатанной на ядро оболочки средней толщиной 300 мкм из смеси измельченных частиц цеолита и глауконита. Гранула обеспечивает эффективную очистку жидкостей от соединений мышьяка. Тяжелое ядро повышает прочность гранулы, позволяет регулировать ее вес и гидравлическую крупность, обеспечивает возможность обратной промывки при регенерации многослойных фильтров.
Пример 4. Гранула фильтрующего и сорбирующего материала (имеющего эквивалентный диаметр 0,8-1,7 мм) состоит из диатомитового ядра (имеющего эквивалентный диаметр 0,4-1,4 мм). На ядро сначала накатывается оболочка из щелочи NaOH (от 0,5 до 5% от массы гранулы), а затем - оболочка из измельченных частиц диатомитовой породы. В результате обжига при температуре от 700 до 1200°C диатомит остекловывается, образуя прочную связь со стеклянным ядром и между частицами, а нижняя (щелочная) оболочка становится стеклянной и водонепроницаемой. Это повышает прочность гранулы, облегчает ее промывку при регенерации фильтра, позволяет регулировать ее вес и, соответственно, гидравлическую крупность гранулы.

Claims (10)

1. Гранула фильтрующего материала, содержащая пористый материал, отличающаяся тем, что гранула состоит из ядра и оболочки, содержащей диатомит.
2. Гранула по п. 1, отличающаяся тем, что ядро гранулы содержит пористый материал, а эквивалентный размер пор оболочки гранулы больше эквивалентного размера пор ядра гранулы.
3. Гранула по п. 1, отличающаяся тем, что оболочка содержит смесь, включающую диатомит и цеолит и/или глауконит.
4. Гранула по п. 1, отличающаяся тем, что поверхность ядра гранулы выполнена из материала, который при обжиге гранулы образует прочную связь с пористым материалом оболочки.
5. Гранула по п. 1, отличающаяся тем, что ядро гранулы выполнено герметичным.
6. Гранула по п. 1, отличающаяся тем, что ядро гранулы выполнено из стекла.
7. Гранула по п. 1, отличающаяся тем, что ядро гранулы выполнено из стеклянного микрошарика.
8. Гранула по п. 1, отличающаяся тем, что ядро гранулы выполнено из стеклянной микросферы.
9. Гранула по п. 1, отличающаяся тем, что ядро гранулы выполнено из пеностекла.
10. Гранула по п. 1, отличающаяся тем, что ядро гранулы выполнено полым.
RU2017102956U 2017-01-30 2017-01-30 Фильтрующий и/или сорбирующий материал RU173572U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017102956U RU173572U1 (ru) 2017-01-30 2017-01-30 Фильтрующий и/или сорбирующий материал

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017102956U RU173572U1 (ru) 2017-01-30 2017-01-30 Фильтрующий и/или сорбирующий материал

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU173572U1 true RU173572U1 (ru) 2017-08-31

Family

ID=59798325

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017102956U RU173572U1 (ru) 2017-01-30 2017-01-30 Фильтрующий и/или сорбирующий материал

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU173572U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2715173C1 (ru) * 2019-07-17 2020-02-25 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I" Способ очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2553896C1 (ru) * 2014-03-25 2015-06-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Петербургский государственный университет путей сообщения" Гранулированный фильтрующий материал
RU2575458C1 (ru) * 2014-11-05 2016-02-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИХ ДВО РАН) Способ получения композиционного магнитного материала на основе оксидов кремния и железа

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2553896C1 (ru) * 2014-03-25 2015-06-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Петербургский государственный университет путей сообщения" Гранулированный фильтрующий материал
RU2575458C1 (ru) * 2014-11-05 2016-02-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИХ ДВО РАН) Способ получения композиционного магнитного материала на основе оксидов кремния и железа

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2715173C1 (ru) * 2019-07-17 2020-02-25 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I" Способ очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Tiwari et al. Hybrid materials in the removal of diclofenac sodium from aqueous solutions: Batch and column studies
Lin et al. Adsorption of humic acid from aqueous solution onto unmodified and surfactant-modified chitosan/zeolite composites
US5904854A (en) Method for purifying water
KR20170044672A (ko) 과립 여과 매질 혼합물 및 수질 정화 용도
Dardouri et al. Adsorptive removal of methylene blue from aqueous solution using different agricultural wastes as adsorbents
JP2688563B2 (ja) ガラスマイクロビーズを含むフィルター
JP5936196B2 (ja) セシウム含有層状複水酸化物複合体、廃棄物固化体、セシウム含有廃水の処理方法、層状複水酸化物複合体、及び層状複水酸化物複合体の製造方法
Wang et al. Innovative conditioning of algal-based sorbents: Macro-porous discs for palladium sorption
RU173572U1 (ru) Фильтрующий и/или сорбирующий материал
Ehralian et al. Removal of Fe2+ from aqueous solution using manganese oxide coated zeolite and iron oxide coated zeolite
RU2429067C1 (ru) Композиционный материал
CN113423500A (zh) 吸附用烧结体及其制造方法以及吸附装置
CN111936229A (zh) 来自富铁和富铝的起始材料的吸附剂
JP6858055B2 (ja) 鉛吸着剤
MX2012005583A (es) Medio de filtracion de fluidos.
RU2640548C1 (ru) Гранулированный фильтрующий и/или сорбирующий материал
RU2641742C1 (ru) Фильтрующий материал
JP5037950B2 (ja) 水質浄化剤及びその製造方法
RU2628391C1 (ru) Гранулированный фильтрующий материал
RU170334U1 (ru) Гранулированный фильтрующий материал
JP6637316B2 (ja) 液体処理膜の製造方法
RU2703157C1 (ru) Способ получения гранулированного материала для очистки и минерализации питьевой воды и гранулированный материал, полученный этим способом
RU176291U1 (ru) Гранулированный фильтрующий и/или сорбирующий материал
RU2212068C2 (ru) Способ сорбционного извлечения тория из грунта, природных и технологических вод
JP4068080B2 (ja) 機能性セラミックスの製造方法、機能性セラミックス樹脂の製造方法、機能性セラミックス、機能性セラミックス樹脂及び浄水装置