RU2492907C1 - Способ увеличения проницаемости фильтрующего элемента - Google Patents

Способ увеличения проницаемости фильтрующего элемента Download PDF

Info

Publication number
RU2492907C1
RU2492907C1 RU2012104041/05A RU2012104041A RU2492907C1 RU 2492907 C1 RU2492907 C1 RU 2492907C1 RU 2012104041/05 A RU2012104041/05 A RU 2012104041/05A RU 2012104041 A RU2012104041 A RU 2012104041A RU 2492907 C1 RU2492907 C1 RU 2492907C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
acid solution
permeability
tubular
filtration
filter element
Prior art date
Application number
RU2012104041/05A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012104041A (ru
Inventor
Олег Семёнович Ушаков
Виктор Васильевич Водолазских
Сергей Евгеньевич Грачев
Игорь Фёдорович Живаев
Виктор Анатольевич Зайцев
Роман Леонидович Мазур
Евгений Витальевич Мартынов
Марина Александровна Мочалова
Василий Владимирович Тинин
Евгений Юрьевич Хлопов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Сибирский химический комбинат"
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 Открытое акционерное общество "Сибирский химический комбинат" filed Critical Открытое акционерное общество "Сибирский химический комбинат"
Priority to RU2012104041/05A priority Critical patent/RU2492907C1/ru
Publication of RU2012104041A publication Critical patent/RU2012104041A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2492907C1 publication Critical patent/RU2492907C1/ru

Links

Landscapes

  • Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)
  • Filtering Materials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технологии фильтрации технологических сред с трубчатыми фильтрующими элементами, имеющими внутренний тонкопористый слой, закрепленный на внешнем грубопористом слое, применяемыми для очистки газов и разделения газовых смесей. Способ заключается в том, что пропускают поток раствора кислоты через внутреннее пространство трубчатого элемента под давлением, обеспечивающим взаимодействие раствора кислоты с тонкопористым слоем трубчатого элемента. Гидросопротивление со стороны внешнего грубопористого слоя потоку раствора кислоты создают путем погружения элемента в воду; после завершения процесса обработки раствором кислоты внутреннее пространство фильтрующего элемента промывают деаэрированной водой, далее производят сушку фильтрующего элемента. Увеличивают проницаемость фильтрующего элемента из материала на основе никеля путем пропускания потока 0,3-0,5%-ного раствора азотной или серной кислоты через внутреннее пространство трубчатого элемента под давлением 1,15×105÷1,25×105 Па при температуре 18-20°С; проницаемость увеличивают от (0,28-0,33)×10-3 до (0,43-0,53)×10-3 путем пропускания раствора в течение времени, за которое потеря массы тонкопористого слоя составит 4-10 г на м2 фильтрующей поверхности. 3 з.п. ф-лы, 1 табл.

Description

Изобретение относится к технологии фильтрации технологических сред, а именно, к способам увеличения проницаемости фильтрующих элементов, применяемых для очистки газов и разделения газовых смесей.
Известны способы изготовления и применение для тонкой фильтрации воздуха и технологических сред фильтрующих материалов, представляющих собой грубопористую подложку с нанесенным на нее селективным тонкопористым слоем.
Селективный слой формируют путем пневматического напыления на грубопористый слой-подложку ультратонкого порошка, погружением подложки в водно-спиртовую суспензию порошковой композиции, пропусканием через подложку суспензии порошковой композиции, или другими способами. Фильтрующие элементы могут быть плоскими или иметь трубчатую форму (Патент РФ №2044090, МПК С22С 1/08, B22F 3/10, опубл. 20.09.1995, патент РФ №2048974, МПК B22F 3/10, опубл. 27.11.1995, патент РФ №2055694, МПК B22F 3/10, опубл. 1996).
Пример плоского фильтрующего элемента: на подложку, имеющую диаметр 80 мм, толщину 2 мм, средний диаметр пор 13 мкм, со стороны рабочей поверхности нанесен селективный слой порошка никеля с размером частиц 0,1-1,0 от среднего диаметра пор подложки; пример трубчатого фильтрующего элемента: на подложку, имеющую внешний диаметр 40 мм, толщину стенки 3 мм, длину 80 мм, средний диаметр пор 16 мкм, со стороны рабочей поверхности нанесен селективный слой порошка никеля с размером частиц 0,1÷1,0 от среднего диаметра пор подложки (Патент РФ №2048974, МПК B22F 3/10, опубл. 27.11.1995).
В патенте №2055694 Уральского электрохимического комбината, МПК B22F 3/10, опубл. 1996, проницаемость никелевого фильтрующего элемента, имеющего тонкодисперсный селективный слой, закрепленный на грубопористой подложке, увеличивали с применением операции анодного травления в процессе изготовления фильтрующего элемента. Анодному травлению при плотности тока 10 А/дм2 в растворе азотнокислого никеля (рН 1) в течение 50÷60 минут подвергали исходную заготовку, на которой затем закрепляли последовательно грубопористый и селективный слои. Селективный слой в грубопористом слое, сформированном на заготовке, которая подверглась травлению, получается более разрыхленным, что повышает проницаемость фильтрующего элемента. Способ выбран за прототип.
Задачей изобретения является разработка способа увеличения проницаемости трубчатых фильтрующих элементов - готовых изделий при сохранении их механической прочности.
Поставленную задачу решают тем, что в способе увеличения проницаемости трубчатого фильтрующего элемента, имеющего внутренний тонкопористый слой из высокодисперсного порошка, закрепленный на внешнем грубопористом слое, включающем обработку водным раствором кислоты, пропускают поток раствора кислоты через внутреннее пространство трубчатого элемента под давлением, обеспечивающим, при создании гидросопротивления со стороны внешнего грубопористого слоя потоку раствора кислоты, взаимодействие раствора кислоты с тонкопористым слоем трубчатого элемента, при этом гидросопротивление со стороны внешнего грубопористого слоя потоку раствора кислоты создают путем погружения элемента в воду.
При увеличении проницаемости трубчатого фильтрующего элемента из материала на основе никеля тонкопористый слой трубчатого элемента обрабатывают 0,3÷0,5%-ным раствором азотной или серной кислоты путем пропускания раствора кислоты при температуре 18÷20°С под давлением 1,15×105 - 1,25×105 Па через внутреннее пространство трубчатого элемента при создании гидросопротивления потоку раствора кислоты со стороны внешней поверхности фильтрующего элемента путем погружения элемента в воду.
Проницаемость трубчатого элемента увеличивают от (0,28÷0,33)×10-3 до (0,43÷0,53)×10-3 путем обработки в течение времени, за которое потеря массы тонкопористого слоя составит 4÷10 г в пересчете на м2 фильтрующей поверхности.
После завершения процесса обработки раствором кислоты внутреннее пространство фильтрующего элемента промывают деаэрированной водой, после этого производят сушку фильтрующего элемента.
Обработке в растворах кислот подвергали фильтрующие элементы со средней проницаемостью (0,28÷0,33)×l0-3.
Фильтрующие элементы представляют собой тонкостенные трубки (цилиндры) с внутренним селективным (рабочим) слоем из никелевого высокодисперсного порошка, легированного медью и магнием, нанесенным на внешний грубопористый слой-подложку - проницаемую трубку из никелево-медной ленты. Для воды проницаемы оба слоя. Никелево-медная лента обеспечивает конструкционную прочность элемента, внутренний рабочий слой - заданную (марочную) проницаемость. Фильтруемую среду подают внутрь трубки.
Несколько фильтрующих элементов собраны в катушку, при этом противоположные концы фильтрующих элементов (трубок) закреплены в отверстиях двух трубных досок. Несколько катушек, поставленных одна на другую и скрепленных таким образом, что сообщены внутренние полости трубчатых фильтрующих элементов соседних катушек, и сообщено межтрубное пространство фильтрующих элементов соседних катушек, образуют обойму (сборку) фильтрующих элементов. Обойма имеет две крышки, подсоединенные к верхней и нижней трубным доскам крайних катушек. Через одну крышку организуют подачу потока рабочей среды во внутренние полости фильтрующих элементов, через другую - отведение из внутренних полостей фильтрующих элементов той части среды, которая не прошла через поры фильтрующих элементов, и отведение другой части среды из межтрубного пространства.
Основными показателями работоспособности фильтрующего элемента являются проницаемость γ и критерий годности β.
Проницаемость γ - безразмерная величина, характеризующая расход газа, кг, в единицу времени, с, через единицу фильтрующей поверхности, м2, при единичном перепаде давления. Па.
Критерий годности β - безразмерный коэффициент, характеризующий качество фильтрующих элементов с точки зрения эффективности разделения газовых смесей и отделения взвешенных частиц. Устанавливается предельное значение критерия годности, превышение которого свидетельствует о ненадлежащем качестве (негодности) фильтрующего элемента. Качество фильтрующего элемента снижается из-за наличия крупных пор или микротрещин и т.п. Критерий годности для обсуждаемых фильтрующих элементов не должен превышать величину 7,0×10-4.
Механическая прочность фильтрующих элементов характеризуется величиной давления, оказываемого на них фильтруемой средой (внутреннее давление), которое фильтрующие элементы должны выдерживать без изменения формы и повреждения поверхности. Внутреннее давление, на которое рассчитаны фильтрующие элементы - не менее 3×105 Па..
Способ осуществляют следующим образом.
В аппарат наливают деаэрированную воду. В аппарат помещают катушку трубчатых фильтрующих элементов или обойму из нескольких катушек, межтрубное пространство катушек заполняется деаэрированной водой.
Раствор 0,3÷0,5 мас.% азотной кислоты (серной кислоты) при температуре 18÷20°С через штуцер нижней крышки обоймы при помощи насоса подают во внутреннее пространство фильтрующих элементов под давлением 1,15×105 - 1,25×105 Па и выводят через штуцер верхней крышки обоймы; раствор циркулирует по контуру: емкость с раствором кислоты - насос - внутреннее пространство фильтрующих элементов обоймы - емкость с раствором кислоты.
Вода, взаимодействующая с внешним слоем фильтрующих элементов (очевидно, молекулы воды проникают при этом во внешний пористый слой элементов), создает при указанном давлении циркуляции кислотного раствора, подаваемого во внутренние полости фильтрующих элементов, гидросопротивление потоку кислотного раствора, и не пропускает поток кислотного раствора через поры внешнего слоя, обеспечивает тем самым взаимодействие с потоком кислотного раствора только внутренней (рабочей) поверхности фильтрующих элементов. Материал подложки благодаря этому не испытывает воздействия кислоты, и его проницаемость и механическая прочность элементов не изменяются.
Раствор циркулирует в течение времени, за которое убыль массы элемента (практически, тонкопористого слоя) составит заданную величину: 4÷10 г в пересчете на квадратный метр фильтрующей поверхности элемента. В экспериментах установлено, что именно указанная убыль массы сопровождается увеличением проницаемости от (0,28÷0,33)×10-3 до (0,43÷0,53)×10-3. При этом убыль массы (размывка пор тонкопористого слоя за счет растворения никелевых частиц) происходит равномерно по всей поверхности фильтрующего элемента, без образования грубых пор. Указанная убыль массы достигается при обработке в течение 15÷25 минут.
После завершения процесса обработки раствором кислоты внутреннее пространство фильтрующих элементов промывают деаэрированной водой (циркуляция воды). После этого производят сушку фильтрующих элементов (обоймы).
Обработанные фильтрующие элементы с повышенной проницаемостью были проверены на механическую прочность избыточным внутренним давлением до (3×105 Па). Элементы выдерживают данное давление без изменения формы и повреждения поверхности.
Результаты опытов представлены в таблице.
Таблица
Время обработки, мин Кислота Проницаемость γ×103до обработки Проницаемость γ×103после обработки Критерий годности, β×104 Убыль массы элемента, г, в пересчете на м2 фильтрующей поверхности
0,3%
1 15 раствор 0,28 0,44 5,8 4,74
H2SO4
0,3%
2 25 раствор 0,33 0,52 5,7 7,78
H2SO4
0,3%
3 15 раствор 0,29 0,46 5,3 4,41
HNO3
0,3%
4 25 раствор 0,32 0,51 5,2 6,04
HNO3
0,5%
5 15 раствор 0,29 0,50 5,9 7,70
H2SO4
0,5%
6 25 раствор 0,31 0,53 6,0 9,91
H2SO4
0,5%
7 15 раствор 0,30 0,50 5,7 7,26
HNO3
0,5%
8 25 раствор 0,31 0,53 5,6 9,74
HNO3
Обработанные по заявляемому способу фильтрующие элементы с повышенной проницаемостью используют для разделения газовой смеси, представляющей собой технологический газ, загрязненный легкими примесями (кислород, азот, фтороводород и др). При пропускании при заданном давлении технологического газа, содержащего примеси, через фильтрующие элементы происходит диффузия преимущественно молекул примесей через поры селективного слоя и подложки. Газовую смесь, содержащую примеси, выводят из межтрубного пространства; поток технологического газа, освобожденный от примесей, выводят из трубного пространства.

Claims (4)

1. Способ увеличения проницаемости трубчатого фильтрующего элемента, имеющего внутренний тонкопористый слой, закрепленный на внешнем грубопористом слое, включающий обработку водным раствором кислоты, отличающийся тем, что пропускают поток раствора кислоты через внутреннее пространство трубчатого элемента под давлением, обеспечивающим при создании гидросопротивления со стороны внешнего грубопористого слоя потоку раствора кислоты взаимодействие раствора кислоты с тонкопористым слоем трубчатого элемента, при этом гидросопротивление со стороны внешнего грубопористого слоя потоку раствора кислоты создают путем погружения элемента в воду.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что увеличивают проницаемость трубчатого фильтрующего элемента из материала на основе никеля, при этом пропускают поток 0,3÷0,5%-ного раствора азотной или серной кислоты через внутреннее пространство трубчатого элемента под давлением 1,15·105÷1,25·105 Па при температуре 18-20°С.
3. Способ по п.2, отличающийся тем, что проницаемость увеличивают от (0,28÷0,33)·10-3 до (0,43÷0,53)·10-3 путем пропускания раствора в течение времени, за которое потеря массы тонкопористого слоя составит 4÷10 г/м2 фильтрующей поверхности.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что после завершения процесса обработки раствором кислоты внутреннее пространство фильтрующего элемента промывают деаэрированной водой, после этого производят сушку фильтрующего элемента.
RU2012104041/05A 2012-02-06 2012-02-06 Способ увеличения проницаемости фильтрующего элемента RU2492907C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012104041/05A RU2492907C1 (ru) 2012-02-06 2012-02-06 Способ увеличения проницаемости фильтрующего элемента

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012104041/05A RU2492907C1 (ru) 2012-02-06 2012-02-06 Способ увеличения проницаемости фильтрующего элемента

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012104041A RU2012104041A (ru) 2013-08-20
RU2492907C1 true RU2492907C1 (ru) 2013-09-20

Family

ID=49162325

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012104041/05A RU2492907C1 (ru) 2012-02-06 2012-02-06 Способ увеличения проницаемости фильтрующего элемента

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2492907C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1359076A1 (ru) * 1986-03-31 1987-12-15 Запорожский машиностроительный институт им.В.Я.Чубаря Способ получени трубчатых фильтров из порошков титана
SU1398986A1 (ru) * 1986-05-12 1988-05-30 Всесоюзный научно-исследовательский и проектно-технологический институт электроугольных изделий Способ изготовлени фильтров из металлических порошков
RU2044090C1 (ru) * 1993-07-16 1995-09-20 Российский научный центр "Курчатовский институт" Способ получения многослойного металлического фильтрующего материала
RU2048974C1 (ru) * 1993-08-20 1995-11-27 Уральский электрохимический комбинат Способ изготовления спеченных пористых изделий
RU2055694C1 (ru) * 1993-07-07 1996-03-10 Уральский электрохимический комбинат Способ изготовления фильтрующего материала
CN201260909Y (zh) * 2008-07-23 2009-06-24 曾金华 一种微孔烧结过滤管

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1359076A1 (ru) * 1986-03-31 1987-12-15 Запорожский машиностроительный институт им.В.Я.Чубаря Способ получени трубчатых фильтров из порошков титана
SU1398986A1 (ru) * 1986-05-12 1988-05-30 Всесоюзный научно-исследовательский и проектно-технологический институт электроугольных изделий Способ изготовлени фильтров из металлических порошков
RU2055694C1 (ru) * 1993-07-07 1996-03-10 Уральский электрохимический комбинат Способ изготовления фильтрующего материала
RU2044090C1 (ru) * 1993-07-16 1995-09-20 Российский научный центр "Курчатовский институт" Способ получения многослойного металлического фильтрующего материала
RU2048974C1 (ru) * 1993-08-20 1995-11-27 Уральский электрохимический комбинат Способ изготовления спеченных пористых изделий
CN201260909Y (zh) * 2008-07-23 2009-06-24 曾金华 一种微孔烧结过滤管

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012104041A (ru) 2013-08-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN111185099A (zh) 一种复合滤芯组件和净水系统
CN105854629B (zh) 多孔薄膜及其制备方法
JP4125344B2 (ja) アルカリ水溶液の精製方法
WO2014192432A1 (ja) 濾過モジュール及び濾過装置
KR20160033169A (ko) 친수화 불화비닐리덴계 다공 중공사막 및 그 제조 방법
CN109925882A (zh) 一种中空纤维复合纳滤膜及其制备方法
RU2492907C1 (ru) Способ увеличения проницаемости фильтрующего элемента
JP6083602B2 (ja) 溶融ポリマ−用精密金属フィルタ−の製造方法
US20100283169A1 (en) Electrolytic cell diaphragm/membrane
CN106621495A (zh) 一种石英砂过滤器
CN110871037A (zh) 一种中空纤维分离膜及其制备方法
JP2015142902A (ja) 再生濾過モジュール、使用済みアルカリ脱脂液の再生装置及び使用済みアルカリ脱脂液の再生方法
KR20210050993A (ko) 나노 섬유의 제조 방법 및 장치
KR101454386B1 (ko) 양끝이 열린 나노크기 직경의 직관통공을 갖는 나노다공질 알루미나 분리막의 제조방법
US20200055006A1 (en) Microporous film
CN108249947A (zh) 多孔薄膜坯体及其制备方法以及多孔薄膜的制备方法
CN106999864B (zh) 分离膜结构体及其制造方法
CN211896332U (zh) 一种复合滤芯组件和净水系统
RU2424083C1 (ru) Способ изготовления фильтрующего материала
JP6334426B2 (ja) 濾過用フィルター
CN201260909Y (zh) 一种微孔烧结过滤管
JP2004136279A (ja) 金属フィルタ及び汚水の濾過方法
CN213556024U (zh) 一种一体微孔过滤管
CN108722204A (zh) 一种管式碳化硅纳米陶瓷过滤滤芯及其制备方法
JP6251204B2 (ja) 濾過用フィルター

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180207