RU2625107C1 - Способ получения гранулированного сорбента на основе тростника обыкновенного - Google Patents

Способ получения гранулированного сорбента на основе тростника обыкновенного Download PDF

Info

Publication number
RU2625107C1
RU2625107C1 RU2016137316A RU2016137316A RU2625107C1 RU 2625107 C1 RU2625107 C1 RU 2625107C1 RU 2016137316 A RU2016137316 A RU 2016137316A RU 2016137316 A RU2016137316 A RU 2016137316A RU 2625107 C1 RU2625107 C1 RU 2625107C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sorbent
reed
mass
producing
water
Prior art date
Application number
RU2016137316A
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Федорович Каблов
Василий Евгеньевич Костин
Инна Николаевна Хлобжева
Наталья Александровна Соколова
Владимир Григорьевич Кочетков
Александра Сергеевна Сторожева
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ)
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ)
Priority to RU2016137316A priority Critical patent/RU2625107C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2625107C1 publication Critical patent/RU2625107C1/ru

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J20/00Solid sorbent compositions or filter aid compositions; Sorbents for chromatography; Processes for preparing, regenerating or reactivating thereof
    • B01J20/22Solid sorbent compositions or filter aid compositions; Sorbents for chromatography; Processes for preparing, regenerating or reactivating thereof comprising organic material
    • B01J20/24Naturally occurring macromolecular compounds, e.g. humic acids or their derivatives
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J20/00Solid sorbent compositions or filter aid compositions; Sorbents for chromatography; Processes for preparing, regenerating or reactivating thereof
    • B01J20/30Processes for preparing, regenerating, or reactivating
    • B01J20/3021Milling, crushing or grinding

Landscapes

  • Solid-Sorbent Or Filter-Aiding Compositions (AREA)

Abstract

Изобретение относится к производству гранулированных сорбентов на основе природных полимеров, которые могут применяться для очистки водных сред от нефти и нефтепродуктов, а также для сбора нефтепродуктов с почвы и других поверхностей вблизи автозаправочных станций. Способ получения сорбента заключается в скашивании растительной массы тростника в период физиологического покоя тростника при устойчивых отрицательных температурах окружающей среды. Скошенную массу подвергают измельчению до размеров частиц 5-10 мм и формованию с усилием 80 кН гранулированного сорбента. Техническим результатом является увеличение степени очистки воды от нефтепродуктов. 1 табл.

Description

Изобретение относится к производству сорбционных материалов, в частности к производству гранулированных сорбентов на основе природных полимеров, которые могут применяться для очистки водных, аварийных разливов нефти и нефтепродуктов в водоемах, а также для сбора нефтепродуктов с почвы и других поверхностей вблизи автозаправочных станций.
Известен способ получения сорбента на основе размолотой массы камыша (Патент UA 60716, МПК C02F 1/28, C02F 1/62, опубл. 15.10.2003) и использования его для извлечения (удаления) тяжелых металлов, например меди, цинка, кадмия.
Недостатком способа является относительно низкая адсорбционная способность полученного сорбента при извлечении тяжелых металлов. Кроме этого сорбент не предназначен длянефтеочистки.
Описан способ получения сорбента на основе природного полимера (Авторское свидетельство SU 1498551, МПК B01J 20/22, опубл. 07.08.1989) - древесных опилок, которые обрабатывают раствором химреагента - производного тетрагидроиндола.
Способ отличается сложностью технологии изготовления сорбента, т.к. требуется дополнительная активация органическим реагентом с использованием летучих растворителей. Также содержащиеся смолы в материале не позволяют эффективно проводить нефтепоглощение.
Известен способ получения сорбента на основе природного полимера в виде скорлупы орехов (Патент RU 2302896, МПК B01J 20/24, опубл. 20.07.2007), включающий их измельчение до частиц размером до 10 мм, обработку смесью водных растворов концентрированных уксусной и азотной кислот в соотношении 9,5-10:1 в течение 1,5-2,0 часов на кипящей водяной бане, отделение твердого остатка, промывку и сушку поэтапно при температурах 60-65, 100-105 и 125-130°C, измельчение до частиц размером до 3 мм.
Однако данный способ основан на малодоступном сырье и требует предварительно обработки сырья кислотами с последующей промывкой и сушкой, что усложняет и удорожает технологию его получения.
Известен способ получения гранулированного сорбента для поглощения масел и смазок (Патент RU 2040332, МПК B01J 20/24, B01J 20/30, опубл. 25.07.1995), включающий измельчение целлюлозосодержащего сырья и формирование гранул путем пропускания предварительно приготовленной суспензии измельченного целлюлозосодержащего сырья через силовое поле с напряжением сдвига 0,1 20,0 МПа, пересекая его в направлении, перпендикулярном действию силовых напряжений, причем расстояние между границами действия напряжений эквивалентно максимальному размеру гранул.
Однако данный способ характеризуется сложностью исполнения, а сорбент относительно низкой сорбционной емкостью.
Известен способ получения композитных сорбентов на основе целлюлозных носителей (Патент RU 2111050, МПК B01J 20/02, B01J 20/24, B01J 20/30, опубл. 20.05.1998), предварительно обработанных раствором едкого натра, затем раствором соляной кислоты, затем раствором хлорида аммония, промытых дистиллированной водой и высушенных, после чего носитель обрабатывают 10-20%-ным раствором гексацианоферрата щелочного металла и 3-5%-ным раствором соли переходного металла, образующего труднорастворимые гексацианоферраты.
Однако данный способ требует использования агрессивных веществ и отличается большой трудоемкостью технологии.
Известен способ получения сорбента на основе природного полимера в виде растительной массы камыша (RU 2307706, МПК B01J 20/24, опубл. 10.10.2007), включающий ее измельчение на частицы размером до 10-15 мм, отмывку от загрязнений, сушку при температуре 60-65°C, затем при 100-105°C до постоянной массы, измельчение до получения волокнистой массы с насыпной массой 0,14-0,20 г/см3, характеризующийся содержанием клетчатки не менее 45 мас. % и азота по Къельдалю не менее 0,3 мас. %.
Однако по данному способу предварительное измельчение исходного сырья проводится до относительно больших размеров получаемых частиц, что затрудняет формование гранул сорбента.
Известен способ получения природного органического сорбента (RU 2088725, МПК E02B 15/04, C09K 3/32, опубл. 27.08.1997), представляющего собой, подвергнутую термообработке и охлаждению в закрытом состоянии, углистую массу, которую получают при карбонизации измельченных и подсушенных древесных отходов при температуре 300-350°C в инертной среде до степени обугливания 13-16%.
Однако данный способ требует предварительной термообработки сорбента, что усложняет и удорожает технологию его получения и полученный сорбент имеет низкую нефтеемкость.
Наиболее близким является способ получения сорбента для очистки дренажного стока (Патент RU 2505486, МПК C02F 1/28, E02B 13/00, A01G 25/00, опубл. 27.01.2014), заключающийся в скашивании и высушивании растений тростника и камыша, отобранных из скошенной до уровня воды сорной растительности, произрастающей в сбросном канале. Использование сорбента способствует снижению в дренажном стоке механических примесей и избытка соединений солей.
Недостатком данного способа является получение сорбента с незначительной сорбционной способностью.
Задачей изобретения является разработка способа получения гранулированного сорбента на основе тростника южного (обыкновенного) Phragmites australis, который характеризуется простотой формования гранул с повышенной сорбционной емкостью.
Техническим результатом является увеличение степени очистки воды от нефтепродуктов.
Технический результат достигается в способе получения гранулированного сорбента на основе тростника обыкновенного, заключающемся в скашивании растительной массы тростника в определенный вегетационный период, при этом скашивание производят в период физиологического покоя тростника, при устойчивых отрицательных температурах окружающей среды, а скошенную массу подвергают измельчению до размеров частиц 5-10 мм с последующим формованием из них с усилием 80 кН гранулированного сорбента.
Тростник выкашивается в период физиологического покоя (февраль-март), когда его влажность минимальная (6-12%), что позволяет избежать такой энергоемкой операции, как сушка. Двойная механическая активация, заключающаяся в измельчении тростника до частиц размером 5-10 мм на дробильном аппарате (мельница ножевая РМ 120) и формировании из него гранул с использованием гидравлического пресса, развивающего усилие 80 кН, позволяет сформировать высокоразвитую пористую структуру, которая обладает повышенной поглотительной способностью по всему объему гранул в результате образования конических пор, в которых за счет сил поверхностного натяжения создается пленка, препятствующая обратному выходу сорбированного загрязнителя.
В отличие от сорбентов на основе древесных материалов, сорбент из тростника содержит меньше смол, что повышает доступность пор, и, следовательно, увеличивается поглотительная способность сорбента. При этом происходит сорбция не только на поверхности (как в случае прототипа), но и по всему объему гранул в результате образования конических пор, в которых за счет сил поверхностного натяжения создается пленка, препятствующая обратному выходу сорбированного загрязнителя.
При формовании гранул с усилием большим 80 кН (при большем давлении) уменьшается количество и размер пор, что приводит к уменьшению сорбционной способности, а меньшие усилия (меньшее давление) оказываются недостаточными для связывания отдельных частиц в гранулу.
Полученный сорбент исследовался по следующим показателям: насыпная плотность, флотационная способность, водопоглощение, нефтепоглощение, предельная адсорбция, удельная поверхность материала, адсорбционная активность по йоду. Эти параметры позволяют охарактеризовать сорбционные свойства предлагаемого материала.
Насыпная плотность образцов определялась следующим образом: Мерный цилиндр емкостью 100 мл взвешивали с точностью до 4-го знака. В цилиндр небольшими порциями помещались образцы с последующим легким постукиванием цилиндра об стол, с целью уплотнения. После заполнения цилиндра его повторно взвешивали. Насыпная плотность определялась по формуле:
Figure 00000001
, где ρн - насыпная плотность, m1 и m2 - масса мерного цилиндра с образцом и без, V - объем цилиндра, см3.
Флотационную способность образцов определяли по методу Каменщикова Ф.А., согласно которому навеску сорбента определенного веса помещали в заполненную на половину водой коническую колбу емкостью 250 мл.
Водопоглощение (ВП) определяли по методике ТУ 214-10942238-03-95. ВП определялось по количеству воды, поглощенной и удерживаемой адсорбентом на протяжении 24 часов. Образцы помещали в воду и оставляли, взбалтывая каждые 2 часа на перемешивающем устройстве. После чего плавающие образцы извлекали из сосуда и давали стечь жидкости в течение нескольких минут. Повторно взвешивали и по полученным данным рассчитывали коэффициент водопоглощения. Водопоглощение (W) определяли по формуле:
Figure 00000002
, где M1 - вес образца после пребывания в воде, г; М - вес образцов до погружения в воду.
Нефтепоглощение сорбента определялось следующим образом. В предварительно взвешенный сосуд с водой наливали слой нефти толщиной 2-3 мм и определяли массу жидкости. Затем на поверхность наносили испытуемый сорбент небольшими порциями до полного освобождения поверхности воды от нефти и повторно взвешивали для определения массы поглощенных нефтепродуктов.
Методика определения адсорбционной активности по йоду заключается в поглощении ионов йода и определении адсорбционной активности. Анализ проводился следующим образом.
Навеску образцов массой порядка 1 г (с точностью до четвертого знака) помещают в коническую колбу вместимостью 250 см3, добавляют 100 см3 раствора йода в йодистом калии, закрывают пробкой и вручную каждую минуту взбалтывают в течение 30 мин. Затем раствору дают отстояться и из колбы пипеткой осторожно, чтобы не попали частички образцов, отбирают 10 см3 раствора, помещают в коническую колбу и титруют 0,1 н раствором тиосульфата натрия. В конце титрования добавляют 3…5 капель раствора крахмала и титруют до исчезновения синей окраски.
Одновременно проводят определение начального содержания йода в растворе, для этого 10 см3 раствора йода в йодистом калии помещают в коническую колбу и титруют 0,1 н раствором тиосульфата натрия, добавив в конце титрования раствор крахмала, вычисляют по общепринятой формуле.
За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов трех параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 3%.
Методика определения адсорбции и удельной поверхности: в тщательно вымытых хромовой смесью и затем дистиллированной водой колбах готовят растворы ПАВ. Для этого в мерные колбы на 100 мл наливают раствор ПАВ и добавляют дистиллированной воды до метки. После этого раствор хорошо перемешивают. Адсорбция ПАВ на сорбенте достигается через 2 часа. После этого растворы ПАВ с исследуемым сорбентом фильтруют и определяют поверхностное натяжение. Адсорбцию и удельную поверхность сорбента определяют, используя эмпирические уравнения Ленгмюра и Френдлиха.
Результаты исследований представлены в таблице.
Figure 00000003
Пример
Тростник южный (обыкновенный) Phragmites australis является сорным растением, произрастающим повсеместно, кроме Крайнего Севера и пустынь.
Период физиологического покоя тростника при устойчивых отрицательных температурах окружающей среды соответствует февралю-марту, когда его влажность составляет 6-12%. В этот период производят выкашивание растительной массы тростника. Скошенную растительную массу тростника загружают в ножевую мельницу РМ 120 и измельчают до получения частиц размером 5-10 мм. Измельченный тростник загружают в пресс-форму и формуют гранулы с помощью гидравлического пресса, развивающего усилие 80 кН.
Получают готовый продукт - гранулы сорбента с насыпной плотностью 0,189 г/см3.
Таким образом, способ получения гранулированного сорбента на основе тростника обыкновенного, заключающийся в скашивании растительной массы тростника в период физиологического покоя тростника при устойчивых отрицательных температурах окружающей среды, измельчении растительной массы до размеров частиц 5-10 мм с последующим формованием из них с усилием 80 кН гранулированного сорбента, позволяет получить сорбент, обладающий высокой степенью очистки воды от нефтепродуктов.

Claims (1)

  1. Способ получения гранулированного сорбента на основе тростника обыкновенного, заключающийся в скашивании растительной массы тростника в определенный вегетационный период, отличающийся тем, что скашивание производят в период физиологического покоя тростника при устойчивых отрицательных температурах окружающей среды, а скошенную массу подвергают измельчению до размеров частиц 5-10 мм с последующим формованием из них с усилием 80 кН гранулированного сорбента.
RU2016137316A 2016-09-19 2016-09-19 Способ получения гранулированного сорбента на основе тростника обыкновенного RU2625107C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016137316A RU2625107C1 (ru) 2016-09-19 2016-09-19 Способ получения гранулированного сорбента на основе тростника обыкновенного

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016137316A RU2625107C1 (ru) 2016-09-19 2016-09-19 Способ получения гранулированного сорбента на основе тростника обыкновенного

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2625107C1 true RU2625107C1 (ru) 2017-07-11

Family

ID=59495312

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016137316A RU2625107C1 (ru) 2016-09-19 2016-09-19 Способ получения гранулированного сорбента на основе тростника обыкновенного

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2625107C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2732022C2 (ru) * 2018-12-10 2020-09-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) Способ получения сорбента на основе тростника обыкновенного
RU2740898C1 (ru) * 2020-04-27 2021-01-21 Аркадий Николаевич Ким Способ получения сорбционного материала

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2262488C1 (ru) * 2004-06-01 2005-10-20 ЗАО "Экотранс-Дорсервис" Способ очистки сточных вод
RU2307706C1 (ru) * 2006-02-20 2007-10-10 Государственное учреждение Волгоградский научно-исследовательский технологический институт мясо-молочного скотоводства и переработки продукции животноводства Россельхозакадемии (ГУ ВНИТИ ММС и ППЖ Россельхозакадемии) Способ получения сорбента на основе природного полимера
RU2505486C2 (ru) * 2012-03-19 2014-01-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный аграрный университет" Способ очистки дренажного стока и устройство для его осущеcтвления
RU2559594C1 (ru) * 2014-02-11 2015-08-10 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волгоградский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации Антиоксидантное средство из надземной части черемши (лука медвежьего или лука победного)
RU2567311C1 (ru) * 2014-06-30 2015-11-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Астраханский государственный университет" Способ получения углерод-минерального сорбента из тростника южного для очистки водных сред от органических и неорганических соединений

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2262488C1 (ru) * 2004-06-01 2005-10-20 ЗАО "Экотранс-Дорсервис" Способ очистки сточных вод
RU2307706C1 (ru) * 2006-02-20 2007-10-10 Государственное учреждение Волгоградский научно-исследовательский технологический институт мясо-молочного скотоводства и переработки продукции животноводства Россельхозакадемии (ГУ ВНИТИ ММС и ППЖ Россельхозакадемии) Способ получения сорбента на основе природного полимера
RU2505486C2 (ru) * 2012-03-19 2014-01-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный аграрный университет" Способ очистки дренажного стока и устройство для его осущеcтвления
RU2559594C1 (ru) * 2014-02-11 2015-08-10 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волгоградский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации Антиоксидантное средство из надземной части черемши (лука медвежьего или лука победного)
RU2567311C1 (ru) * 2014-06-30 2015-11-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Астраханский государственный университет" Способ получения углерод-минерального сорбента из тростника южного для очистки водных сред от органических и неорганических соединений

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2732022C2 (ru) * 2018-12-10 2020-09-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) Способ получения сорбента на основе тростника обыкновенного
RU2740898C1 (ru) * 2020-04-27 2021-01-21 Аркадий Николаевич Ким Способ получения сорбционного материала

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Kariuki et al. Biosorption studies of lead and copper using rogers mushroom biomass ‘Lepiota hystrix’
RU2625107C1 (ru) Способ получения гранулированного сорбента на основе тростника обыкновенного
DE4322743C2 (de) Verfahren zur Gewinnung und Anwendung von Adsorptionsmaterial
Cazón et al. Biosorption of chromium (III) by two brown algae Macrocystis pyrifera and Undaria pinnatifida: Equilibrium and kinetic study
Nwabanne et al. Mechanism of copper (II) removal from aqueous solution using activated carbon prepared from different agricultural materials
Borba et al. Use of adsorbent biochar from Pequi (Caryocar Brasiliense) husks for the removal of commercial formulation of glyphosate from aqueous media
Ouass et al. Removal of trivalent chromium ions from aqueous solutions by Sodium polyacrylate beads
Murithi et al. Kinetic and equilibrium study for the sorption of Pb (II) ions from aqueous phase by water hyacinth (Eichhornia crassipes)
Hassan et al. Removal of barium and strontium from wastewater and radioactive wastes using a green bioadsorbent, Salvadora persica (Miswak)
CA2484618C (en) Oil recovery and environmental cleanup compositions
Kakoi et al. Performance of activated carbon prepared from sawdust as an adsorbent for endosulfan pesticide
Manoochehri et al. Role of modified activated carbon by H 3 PO 4 or K 2 CO 3 from natural adsorbent for removal of Pb (II) from aqueous solutions
RU2732022C2 (ru) Способ получения сорбента на основе тростника обыкновенного
Aremu et al. Kinetics and thermodynamics of 2, 4, 6–trichlorophenol adsorption onto activated carbon derived from flamboyant pod bark
EP1940544A1 (fr) Utilisation d'un biomatériau pour la dépollution de milieux contaminés
Aikpokpodion Paul et al. Studies on adsorption mechanism and kinetics of magnesium in selected cocoa growing soils in Nigeria
Ahmed et al. Adsorption of phenol and p-nitro phenol onto date stones: equilibrium isotherms, kinetics and thermodynamics studies
El Shahawy et al. Regression, kinetics and isotherm models for biosorption of organic pollutants, suspended and dissolved solids by environmentally friendly and economical dried Phragmites australis
Eslamzadeh et al. Removal of heavy metals from aqeous solution by carrot residues
RU2637436C1 (ru) Сорбент на основе клетчатки бурых водорослей
Safa Biosorption of Eriochrome Black T and Astrazon FGGL blue using Almond and Cotton seed Oil Cake Biomass in a Batch Mode.
Nassar Nitrate and nitrite ion removal from aqueous solutions by activated carbon prepared from olive stones
Ahile et al. Removal Of Pb2+ from aqueous solution using rice husk as an adsorbent
Muzakir et al. Kinetics and Thermodynamics of Sorption of Methylene Blue Dye Onto Raw Groundnut Shell Biosorbent
Aber et al. Investigation of isothermal and fixed-bed column sorption of Cu (II) onto almond shell.

Legal Events

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

Effective date: 20200920