RU2531169C2 - Способ тонкой очистки аргона от примесей азота - Google Patents
Способ тонкой очистки аргона от примесей азота Download PDFInfo
- Publication number
- RU2531169C2 RU2531169C2 RU2012152128/05A RU2012152128A RU2531169C2 RU 2531169 C2 RU2531169 C2 RU 2531169C2 RU 2012152128/05 A RU2012152128/05 A RU 2012152128/05A RU 2012152128 A RU2012152128 A RU 2012152128A RU 2531169 C2 RU2531169 C2 RU 2531169C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- argon
- briquettes
- purification
- reagent
- briquette
- Prior art date
Links
Landscapes
- Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
Abstract
Предлагаемое техническое решение относится к области очистки инертных газов от газообразных примесей с помощью химических реагентов в промышленных установках, предназначенных для высокотемпературной обработки химически активных материалов. Предлагается способ тонкой очистки аргона от примесей азота, включающий размещение химического реагента из титанового сплава в реакторе системы очистки и нагрев его до 870-920°С, в котором в качестве реагента используют брикеты из стружечных отходов механической обработки титановых сплавов. Плотность брикета составляет не более 1,35-1,4 г/см3. Брикеты выполнены в форме пластин или дисков высотой от 7 до 18 мм, толщина стружки составляет не более 1,1-1,2 мм. Размещение брикетов в реакторе системы очистки осуществляют послойно, с расположением сторон брикета с большей площадью поверхности навстречу потоку очищаемого газа. Изобретение позволяет повысить ресурс реагента и снизить стоимость процесса очистки аргона. 3 з.п. ф-лы.
Description
Предлагаемое техническое решение относится к области очистки аргона от примесей азота в промышленных установках, предназначенных для высокотемпературной обработки химически активных материалов в инертных газах.
В промышленной практике применяются реагенты для очистки инертных газов от примесей азота (кальций, литий, титан и др.).
Существует способ тонкой очистки аргона в промышленной установке «Атмосфера-1», где в качестве химического реагента используют гранулированную титановую губку, имеющую комковатую форму с развитой пористой внешней поверхностью. Титановую губку размещают в реакторе системы химической очистки аргона и нагревают до температур 870-920°C, обеспечивающих химическое взаимодействие реагента с удаляемыми из аргона примесями азота (Фастовский В.Г., Ровинский А.Е., Петровский Ю.В. Инертные газы. - Москва, Атомиздат. - 1972. С.234) - прототип.
Гранулированная титановая губка обеспечивает достаточно высокую степень очистки аргона от примесей азота.
К недостаткам прототипа относится:
- неполная отработка реакционной массы реагента из гранулированной титановой губки, т.к. удаляемый азот взаимодействует только с ее внешней поверхностью, а сердцевина губки, имеющая высокую плотность, непроницаема для очищаемого аргона;
- высокая стоимость реагента из гранулированной титановой губки.
Техническим результатом предлагаемого технического решения является повышение степени обработки ресурса реагента и снижение затрат на очистку аргона.
Технический результат достигается тем, что в способе тонкой очистки аргона от примесей азота, включающем размещение химического реагента из титанового сплава в реакторе системы очистки и нагрев его до 870-920°С, согласно изобретению в качестве реагента используют брикеты из стружечных отходов механической обработки титановых сплавов с плотностью в пределах 1,35-1,4 г/см3. Брикеты выполняют в форме пластин высотой от 7 до 18 мм. Толщина стружки составляет не более 1,1-1,2 мм. Размещение брикетов в реакторе системы очистки осуществляют послойно, с расположением сторон брикета с большей площадью поверхности навстречу потоку очищаемого газа.
Плотность брикета в пределах 1,35-1,4 г/см3 является наиболее оптимальной, обеспечивающей необходимую пористость реакционной массы в брикете. Выбранная высота брикетов от 7 до 18 мм определяет формирование реакционной насадки с заданным гидравлическим сопротивлением. Толщину стружки 1,1-1,2 мм выбирают с целью полной отработки реакционной массы азотом в заданный период ее использования.
За счет компактирования стружки в брикеты химически активная поверхность реакционной массы реагента значительно возрастает. Соответственно, достигается высокая проницаемость реагента очищаемым аргоном, что обеспечивает практически полную отработку реакционной массы.
Использование в качестве химического реагента брикетов, изготовленных из недорогих стружечных отходов взамен дорогой титановой губки, значительно удешевляет процесс очистки инертных газов.
Во ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» методом холодного прессования были изготовлены брикеты в виде пластин из стружечных отходов механического производства титанового сплава ВТ6 с последующим спеканием материала брикета в вакууме. Толщина стружки 1,1-1,2 мм. Плотность брикетов 1,35-1,4 г/см3.
Размеры брикетов: 41×61,5×7 мм, 41×62,5×10 мм и 41×62,5×18 мм.
Был получен брикетированный реагент из стружки титанового сплава, имеющий высокую активную площадь химического взаимодействия с очищаемым аргоном, превышающую удельную площадь титановой губки в 18-25 раз.
Кроме того, были изготовлены брикеты в виде пластин из стружки титанового сплава ВТ1-0 толщиной 1,1-1,2 мм. Размеры брикета 10×20×62,5 мм, плотность брикетов 1,4 г/см3. Исследование показало, что при рабочей температуре реагента 880°C концентрация азота в аргоне стабильно поддерживалась на уровне 0,008% об.
Послойное размещение в реакторе системы очистки промышленной установки «Атмосфера-1» реагента из брикетированных стружечных отходов механической обработки титановых сплавов обеспечило эффективное поддержание стабильной чистоты аргона по содержанию азота при температурах нагрева 870-920°C.
Газодинамическое сопротивление указанных брикетов высотой от 7 до 18 мм имеет величину от 15 до 30 мм масляного столба при скорости продувки аргона через брикет 0,15 м/сек.
Сравнительный расчет показывает, что затраты на изготовление брикетированного из стружечных отходов реагента в условиях предприятий, выполняющих металлообработку титановых сплавов, в 3-6 раз ниже затрат на приобретение дорогостоящей титановой губки. Для изготовления предлагаемого реагента можно использовать стружечные отходы широкой гаммы титановых сплавов.
Claims (4)
1. Способ тонкой очистки аргона от примесей азота, включающий размещение химического реагента из титанового сплава в реакторе системы очистки и нагрев его до 870-920°C, отличающийся тем, что в качестве реагента используют брикеты плотностью 1,35-1,40 г/см3 из стружечных отходов механической обработки титановых сплавов.
2. Способ тонкой очистки аргона по п.1, отличающийся тем, что толщина стружки составляет 1,1-1,2 мм.
3. Способ тонкой очистки аргона по п.1, отличающийся тем, что брикеты изготавливают в форме пластин высотой от 7 до 18 мм.
4. Способ тонкой очистки аргона по п.1, отличающийся тем, что брикеты в реакторе системы очистки размещают послойно с расположением сторон брикета с большей площадью поверхности навстречу потоку очищаемого газа.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012152128/05A RU2531169C2 (ru) | 2012-12-04 | 2012-12-04 | Способ тонкой очистки аргона от примесей азота |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012152128/05A RU2531169C2 (ru) | 2012-12-04 | 2012-12-04 | Способ тонкой очистки аргона от примесей азота |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2012152128A RU2012152128A (ru) | 2014-06-10 |
RU2531169C2 true RU2531169C2 (ru) | 2014-10-20 |
Family
ID=51214158
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2012152128/05A RU2531169C2 (ru) | 2012-12-04 | 2012-12-04 | Способ тонкой очистки аргона от примесей азота |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2531169C2 (ru) |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2061071C1 (ru) * | 1994-06-03 | 1996-05-27 | Владимир Дмитриевич Талалаев | Установка для термообработки в нейтральной атмосфере наводороженных полуфабрикатов из отходов титана или титановых сплавов |
RU2063304C1 (ru) * | 1994-06-10 | 1996-07-10 | Физико-технический институт им.А.Ф.Иоффе РАН | Способ брикетирования металлической стружки |
WO2011048364A1 (en) * | 2009-10-22 | 2011-04-28 | Whitehead, John, Anthony, Bailie | Corrosion resistant metal products |
-
2012
- 2012-12-04 RU RU2012152128/05A patent/RU2531169C2/ru active
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2061071C1 (ru) * | 1994-06-03 | 1996-05-27 | Владимир Дмитриевич Талалаев | Установка для термообработки в нейтральной атмосфере наводороженных полуфабрикатов из отходов титана или титановых сплавов |
RU2063304C1 (ru) * | 1994-06-10 | 1996-07-10 | Физико-технический институт им.А.Ф.Иоффе РАН | Способ брикетирования металлической стружки |
WO2011048364A1 (en) * | 2009-10-22 | 2011-04-28 | Whitehead, John, Anthony, Bailie | Corrosion resistant metal products |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
В. Г. ФАСТОВСКИЙ, А. Е. РОВИНСКИЙ, Ю. В. ПЕТРОВСКИЙ "ИНЕРТНЫЕ ГАЗЫ", МОСКВА, АТОМИЗДАТ, 1972. * |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2012152128A (ru) | 2014-06-10 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US8821824B2 (en) | Process for the detritiation of soft housekeeping waste and plant thereof | |
JP4545631B2 (ja) | 高純度尿素水の製造方法 | |
CN110124395A (zh) | 气相沉积法制备的石墨烯接枝活性炭净化滤芯及制备方法 | |
CN106281376A (zh) | 用藻类处理含有重金属离子废水与藻类制备生物质燃料的耦合方法 | |
JP2009106812A (ja) | 炭酸ガス吸収材、炭酸ガス分離装置、改質装置、およびこの炭酸ガス吸収材の製造方法 | |
CN103864021A (zh) | 一种利用化学链空气分离制备氧气的装置及方法 | |
CN105080491A (zh) | 用于脱除富氧燃烧烟气中单质汞的可回收磁性生物焦制备方法 | |
Zhang et al. | Arsenic removal and recovery of germanium and tungsten in toxic coal fly ash from lignite by vacuum distillation with a sulfurizing reagent | |
Zhang et al. | Preparation of molecular sieve X from coal fly ash for the adsorption of volatile organic compounds | |
RU2531169C2 (ru) | Способ тонкой очистки аргона от примесей азота | |
CN109574014B (zh) | 一种b4c纤维毡及其制备方法 | |
CN103449414B (zh) | 具有多孔结构的石墨烯的制备方法 | |
JP4746457B2 (ja) | 炭酸ガス吸収材、炭酸ガス分離装置および改質装置 | |
Khelifi et al. | Biosorption of Nickel (II) ions from aqueous solutions by using Chicken eggshells as low-cost biosorbent | |
CN203959838U (zh) | 一种去除三氯化硼中氯气杂质的反应装置 | |
CN103537258B (zh) | 一种磁性粘土纳米复合材料的制备方法 | |
Zhang et al. | Effect of chlorine on zinc transformation during flue gas pyrolysis of waste tires with PVC: An experimental study and theoretical calculations | |
Ochoa-Fernández et al. | Experimental demonstration of H2 production by CO2 sorption enhanced steam methane reforming using ceramic acceptors | |
Hien et al. | Preparation of activated red mud and its application for removal of hydrogen sulfide in air | |
KR101579374B1 (ko) | 불화칼슘의 제조 방법 및 불화칼슘의 제조 장치 | |
CN104645929A (zh) | 一种水淬渣-累脱石颗粒吸附材料制备方法 | |
CN204710031U (zh) | 一种工业烟尘过滤净化装置 | |
Agbozu et al. | Kinetic modeling for removal of Pb, Cd, Ni, and Cr ions from petrochemical effluent using termite soil | |
CN102462999A (zh) | 一种去除饮用水中铊的结构滤芯及其制备方法 | |
WO2018222175A1 (en) | Nanoparticle purifying system |