RU2092311C1 - Способ выделения полимера из раствора - Google Patents

Способ выделения полимера из раствора Download PDF

Info

Publication number
RU2092311C1
RU2092311C1 RU93017923A RU93017923A RU2092311C1 RU 2092311 C1 RU2092311 C1 RU 2092311C1 RU 93017923 A RU93017923 A RU 93017923A RU 93017923 A RU93017923 A RU 93017923A RU 2092311 C1 RU2092311 C1 RU 2092311C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
solution
polymer
temperature
initial
component
Prior art date
Application number
RU93017923A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93017923A (ru
Inventor
Р.Г. Сафин
В.А. Лашков
Б.С. Колесов
В.М. Вотяков
С.Г. Кондрашева
Original Assignee
Научно-технический центр по разработке прогрессивного оборудования
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 Научно-технический центр по разработке прогрессивного оборудования filed Critical Научно-технический центр по разработке прогрессивного оборудования
Priority to RU93017923A priority Critical patent/RU2092311C1/ru
Publication of RU93017923A publication Critical patent/RU93017923A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2092311C1 publication Critical patent/RU2092311C1/ru

Links

Abstract

Использование: при выделении полимеров из растворов и суспензий. Сущность изобретения: нагревают раствор полимера (РП) в герметичном объеме до температуры, не превышающей 160oC, выделяют твердую фазу путем диспергирования РП при сборе давления с начального до атмосферного. Величину начального давления определяют по формуле:
Figure 00000001
, где Pн, Pа - начальное и атмосферное давления, кПа; xi - массовая концентрация компонента раствора, кг/кг; μi - молекулярный вес компонента, кг/кмоль; T - температура раствора, oC; Ai, Bi - эмпирические коэффициенты в уравнении Антуана. Затем сушат частицы полимера и осуществляют рекуперацию вторичных паров. Сушку частиц полимера осуществляют при их транспортировании на стадию окончательной обработки в среде перегретого пара при температуре 140-150oC. 1 ил.

Description

Изобретение относится к технологии получения полимерных материалов, а именно: к способам выделения полимеров из растворов и суспензий. Преимущественно изобретение предназначено для извлечения тонкодисперсного полиамида из спиртового раствора.
Известен способ выделения полимеров и сополимеров на основе акриламида, при котором измельченный гель полимера, содержащий 60-95% основного вещества, сушится горячим воздухом при 50-70oC. Гель перед сушкой может быть заморожен и обработан сульфатом натрия (US, патент N 3 714 136, 360-89.7, опубл. 1973).
Однако в данном способе происходит загрязнение вещества балластной примесью до 40-50% при поверхностной обработке сульфатом натрия; возникает необходимость использования специальной криогенной техники для замораживания, а также низка эффективность процесса сушки, обусловленная увеличением термического сопротивления поверхности обработанных частиц и продолжительности стадии их нагрева.
Известен способ выделения полимера из раствора, при котором нагревают раствор полимера в герметичном объеме до температуры, не превышающей 160oC, выделяют твердую фазу путем диспергирования раствора полимера, затем сушат частицы полимера и осуществляют рекуперацию вторичных паров (Шейн В.С. и др. Процессы, технология и аппаратурное оформление дегазации стереорегулярных каучуков. М. ЦНИИТЭнефтехим, 1977, с. 19-20, рис. 7).
Однако в известном способе низка интенсивность процесса при выделении полимера из раствора, обладающего высокой скрытой теплотой парообразования.
Техническим результатом данного способа является интенсификация процесса извлечения полимера при обеспечении его экологической чистоты.
Для достижения технического результата в способе выделения полимера из раствора, при котором нагревают раствор полимера в герметичном объеме до температуры, не превышающей 160oC, выделяют твердую фазу путем диспергирования раствора полимера, затем сушат частицы полимера и осуществляют рекуперацию вторичных паров, согласно изобретению раствор полимера диспергируют при сбросе давления с начального, величину которого определяют по формуле:
Figure 00000004

где:
Pн, Pа начальное и атмосферное давления, кПа;
xi массовая концентрация компонента раствора, кг/кг;
μi молекулярный вес компонента, кг/кмоль;
T температура раствора, oC;
Ai, Bi эмпирические коэффициенты в уравнении Антуана,
до атмосферного, а сушку частиц полимера осуществляют при их транспортировании на стадию окончательной обработки в среде перегретого пара при температуре 140-150oC.
На чертеже изображена схема установки для извлечения тонкодисперсного полиамида из спиртового раствора.
Установка содержит вакуум-фильтр 1, приемную емкость 2, камеру 3, циклон 4, конденсатор 5, электрический калорифер 6 и вентилятор 7.
Емкость 2 снабжена паровой рубашкой 8, манометром 9 и сообщена с камерой 3 при помощи вентиля 10 и струйной форсунки 11 типа "коническое сопло".
Конденсатор 5 представляет собой теплообменник с пленочным режимом течения охлаждающей жидкости по поверхностям контактных элементов. В качестве охлаждающей жидкости используется вода.
Выход конденсатора по конденсату и охлаждающей жидкости сообщен с патрубком 12 подачи суспензии в вакуум-фильтр 1, а выход по энергоносителю с патрубком 13 подачи теплоносителя в камеру 3, что обеспечивает замкнутый цикл циркуляции сушильного агента и безотходное производство готового продукта.
Емкость 2, камера 3, циклон 4 и трубопроводы, соединяющие аппараты, теплоизолированы.
Способ осуществляется следующим образом. После высаждения полиамида из спиртового раствора добавлением воды суспензию подают через патрубок 12 в вакуум-фильтр 1. В вакуум-фильтре 1 под действием разности давлений отфильтровывают свободную жидкость, высоковлажный осадок направляют в емкость 2, а фильтрат сливают в сборник.
После заполнения емкости 2 продуктом проводят ее герметизацию, подают пар в паровую рубашку 8 и нагревают полиамид до температуры 150-160oC.
В замкнутом объеме емкости 2 устанавливается равновесие между паровой и жидкой фазами раствора при температуре нагрева, а давление паров рассчитывается по уравнению (1) в зависимости от концентрации спиртового раствора.
Нижний предел диапазона температур нагрева (150oC) обусловлен необходимой тепловой энергией, способной обеспечить термомеханическое разделение жидкой и твердой фаз при диспергировании раствора. При температурах ниже 150oC тепловой энергии раствора недостаточно для более мелкого дробления капель суспензия после диспергирования. В этом случае удаление жидкости происходит при ее испарении с поверхности капель, размер которых определяется диаметром отверстия сопла форсунки.
Верхний предел 160oC влияет на структурные изменения полимера. Повышение температуры приводит к термодеструкции полиамида (образованию устойчивых макромолекул пониженной молекулярной массы).
Открывают вентиль 10 и нагретый раствор под давлением поступает на форсунку 11, с помощью которой распыляется в камере 3. Диспергированные частицы раствора за счет аккумулированного тепла претерпевают дополнительное термомеханическое дробление, приводящее к обезвоживанию частиц полиамида и мгновенному испарению капель жидкости.
В камеру 3 подают сушильный агент, нагретый в калорифере 6 до температуры 140-150oC, который перегревает пары испарившейся жидкости. Частицы полиамида, взаимодействуя с перегретым паром при транспортировке в циклон 4, сушатся до требуемого конечного влагосодержания.
Нижний предел диапазона температур 140oC обусловлен интенсивностью сушки в режиме пневмотранспорта и возможностью конденсации паров высококипящего компонента спиртового раствора (воды) на внутренней поверхности камеры 3, пневмотрубы и циклона 4.
Верхний диапазон температур 150oC определяется свойствами полиамида. Снижение влагосодержания в процессе сушки может привести к его плавлению при повышении температуры.
В теплоизолированном циклоне 4 порошок полиамида отделяется от парогазового потока и направляется на стадии окончательной обработки. Парогазовый поток из циклона 4 поступает в конденсатор 5, где пары раствора конденсируются, взаимодействуя с пленкой охлаждающей жидкости, орошающей поверхности контакта фаз. Одновременно с конденсацией паров осуществляется жидкостная очистка газового потока от унесенных из циклона частиц полиамида. Из конденсатора 5 охлаждающая жидкость и конденсат с порошком полиамида поступает в вакуум-фильтр 1 через патрубок 12.
Газовый поток из конденсатора 5 нагнетается вентилятором 7 через калорифер 5 и патрубок 13 в камеру 3.
При сушке в среде перегретого пара исключается возможность взаимодействия порошка полиамида с кислородом воздуха, что обеспечивает высокие качественные характеристики продукта при высоких температурных режимах.
Организация процесса в замкнутом цикле по сушильному агенту, а также безотходное производство по готовому продукту обеспечивает способу экологическую чистоту.
В конкретном случае способ может быть осуществлен следующим образом. Порошок полиамида в спиртовом растворе с начальным влагосодержанием более 10 кг/кг поступает на стадию фильтрования в вакуум-фильтр 1. Концентрация этилового спирта в растворе составляет 0,5 кг/кг, концентрация воды 0,5 кг/кг.
После стадии фильтрации осадок, имеющий влагосодержание 2,5-3,0 кг/кг, загружают в емкость 2 и нагревают до температуры 160oC. Давление паров, рассчитанное по формуле (1), составляет:
Figure 00000005

где
Pа атмосферное давление, Pа 100 кПа;
x1 массовая концентрация этилового спирта в растворе, x1= 0,5 кг/кг;
μ1 молекулярный вес этилового спирта, μ1 46 кг/кмоль;
x2- массовая концентрация воды в растворе, x2 0,5 кг/кг;
μ2 молекулярный вес воды, μ2 18 кг/кмоль;
A1, B1 эмпирические коэффициенты в уравнении Антуана для этилового спирта, A1 19,35, B1 5165,82;
A2, B2 эмпирические коэффициенты в уравнении Антуана для воды, A2 18,92, B2 5298,31;
T температура нагрева раствора, T 160oC (433 K).
При начальном давлении в емкости Pн 1,53 мПа осуществляется сброс давления до атмосферного Pд 100 кПа в камеру 3, где раствор диспергируется на капли диаметром dk 0,5-1,0 мм. За счет термомеханического дробления происходит разделение жидкой и твердой фаз, в результате чего диаметр капель изменяется до величины dk 80-110 мкм, а жидкость испаряется.
Температура кипения спиртового раствора при концентрации легколетучего компонента 0,5 кг/кг и атмосферном давлении составляет tk 80oC (Коган В.Б. Фридман, В. Ш, Каферов В.В. Равновесно между жидкостью и паром. Справочное пособие, ч. 1. М. -Л. Наука, 1966, с. 278-279). Теплота парообразования этилового спирта составляет rф1712,3 кДж/кг, а воды - rф2 2149,5 кДж/кг. Раствор этилового спирта относится к жидкостям с высокой теплотой парообразования, поэтому обеспечить требуемую величину влагосъема при диспергировании не удается. Для этого раствор необходимо нагреть до высокой температуры, что невозможно ввиду термодеструкция полимера.
Влагосодержание частиц полиамида после стадии диспергирования составляет 0,7-0,8 кг/кг.
В камеру 3 подают нагретый до температуры 150oC сушильный агент, которым перегревает образующиеся при диспергировании пары раствора и обеспечивает сушку частиц полиамида в режиме пневмотранспорта до влагосодержания 0,01 кг/кг.
В циклоне 4 парогазовый поток и твердую фазу разделяют. Парогазовый поток поступает в конденсатор 5, орошаемый водой с температурой 15-18oC, а порошок полиамида с размерами 60-100 мкм на стадии дальнейшей обработки.
Таким образом, проведение процесса извлечения порошкообразного полиамида из спиртового раствора, обладающего высокой теплотой парообразования, по сравнению с известным способом позволяет интенсифицировать процесс удаления влаги до требуемого конечного значения за счет сушки мелкодисперсной твердой фазы в среде перегретого пара без ухудшения качественных характеристик продукта.

Claims (1)

  1. Способ выделения полимера из раствора, при котором нагревают раствор полимера в герметичном объеме до температуры, не превышающей 160oС, выделяют твердую фазу путем диспергирования раствора полимера, затем сушат частицы полимера и осуществляют рекуперацию вторичных паров, отличающийся тем, что раствор полимера диспергируют при сбросе давления с начального, величину которого определяют по формуле
    Figure 00000006

    где Pн, Pа начальное и атмосферное давления, кПа;
    xi массовая концентрация компонента раствора, кг/кг;
    μi - молекулярный вес компонента, кг/кмоль;
    T температура раствора, oС;
    Ai, Bi эмпирические коэффициенты в уравнении Антуана,
    до атмосферного, а сушку частиц полимера осуществляют при их транспортировании на стадию окончательной обработки в среде перегретого пара при 140 150oС.
RU93017923A 1993-04-06 1993-04-06 Способ выделения полимера из раствора RU2092311C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93017923A RU2092311C1 (ru) 1993-04-06 1993-04-06 Способ выделения полимера из раствора

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93017923A RU2092311C1 (ru) 1993-04-06 1993-04-06 Способ выделения полимера из раствора

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU93017923A RU93017923A (ru) 1997-01-10
RU2092311C1 true RU2092311C1 (ru) 1997-10-10

Family

ID=20139862

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93017923A RU2092311C1 (ru) 1993-04-06 1993-04-06 Способ выделения полимера из раствора

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2092311C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Патент США N 3714136, кл. 360-89.7, 1973. Шейн В.С. и др. Процессы, технология и аппаратурное оформление дегазации стереорегулярных каучуков.- М.: ЦНИИТЭ-нефтехим, 1977, с.19 - 20, рис. 7. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN100342839C (zh) 一种中药制备工艺及其成套设备
CN108141991A (zh) 浸入式冷却
US20080011597A1 (en) Closed system for continuous removal of ethanol and other compounds
US8343316B2 (en) Vacuum dehydrator
CN109504539A (zh) 一种艾草精油的萃取方法
CN113717795B (zh) 一种新型多功能水蒸气蒸馏-干馏集成设备
US20110303524A1 (en) Microwave apparatus and method of extracting essential oils, essence, and pigments with gas flow
CN105727579A (zh) 浆料的低成本高效率超临界喷雾干燥方法及设备
CA2369856C (en) Method and apparatus for concentrating slurried solids
CN206103371U (zh) 一种真空球形浓缩器
RU2092311C1 (ru) Способ выделения полимера из раствора
KR920702247A (ko) 휘발성분을 갖는 유체 혼합물의 배출을 제어하는 시스템 및 그 방법
US20050197487A1 (en) Continuous resin recovery apparatus and recovery method
CN209286693U (zh) 一种减压塔抽真空节能辅助装置
CN102266677B (zh) 高真空蒸馏提纯装置
CN103285734B (zh) 一种基于纳米滤膜的废有机溶剂处理工艺及系统
CN110559671A (zh) 一种微波加热流化蒸发浓缩装置及其使用方法
EP0904171B1 (en) Drying of atomized metal powder
CN210543400U (zh) Nmp溶剂回收系统
CN101628739A (zh) 一种高毒性、小排量的废水处理装置
SU1763442A1 (ru) Способ выделени фторсополимеров из растворов во фторированных растворител х
CA3098795A1 (en) A process for concentrating of thc or cbd
CN112044104B (zh) 一种含油水物料的除油水装置及方法
CN107486462B (zh) 含有挥发气体废料的真空干燥净化处理设备
CN112877139A (zh) 一种植物精油提炼设备