RU2628391C1 - Гранулированный фильтрующий материал - Google Patents

Гранулированный фильтрующий материал Download PDF

Info

Publication number
RU2628391C1
RU2628391C1 RU2016135263A RU2016135263A RU2628391C1 RU 2628391 C1 RU2628391 C1 RU 2628391C1 RU 2016135263 A RU2016135263 A RU 2016135263A RU 2016135263 A RU2016135263 A RU 2016135263A RU 2628391 C1 RU2628391 C1 RU 2628391C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
granules
granule
filter material
size
range
Prior art date
Application number
RU2016135263A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Викторович Косяков
Андрей Владимирович Благов
Вадим Витальевич Рововой
Сергей Владимирович Кулигин
Александр Дмитриевич Ишков
Евгений Павлович Сальников
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 RU2016135263A priority Critical patent/RU2628391C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2628391C1 publication Critical patent/RU2628391C1/ru

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D39/00Filtering material for liquid or gaseous fluids
    • B01D39/02Loose filtering material, e.g. loose fibres
    • B01D39/06Inorganic material, e.g. asbestos fibres, glass beads or fibres
    • 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
    • B01J20/28Solid sorbent compositions or filter aid compositions; Sorbents for chromatography; Processes for preparing, regenerating or reactivating thereof characterised by their form or physical properties

Landscapes

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

Abstract

Изобретение предназначено для очистки жидкостей и газов и может быть использовано в пищевой, фармацевтической, химической и других отраслях промышленности. Измельченные частицы диатомита смешивают со связующими добавками и отправляют на послойную грануляцию в тарельчатом грануляторе или грануляторе псевдоожиженного слоя до получения изотропных гранул сферической формы. Полученные гранулы подсушивают и затем обжигают. Готовые гранулы из диатомита имеют пористую структуру, сформированную из слоев сферической формы, шероховатая поверхность которых обладает абразивными свойствами. Размер гранул находится в интервале от 0,3 до 6,0 мм. Размер выступов шероховатостей на поверхности гранул находится в интервале от 1,0 до 150,0 мкм. Прочность гранулы при одноосном сжатии составляет не менее 5,0/dг МПа, где dг - диаметр гранулы, мм. Прочность гранул повышается путем их остекловывания в процессе обжига. Для этого в состав гранул добавляют от 0,1 до 10,0% стеклообразующих оксидов щелочных и/или щелочно-земельных металлов. Технический результат: повышение качества готового продукта. 4 з.п. ф-лы, 1 пр.

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 являются 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, которые проявляются в недостаточной эффективности очистки из-за малого (не более 50%) содержания пористого материала (пенобетона) в гранулах, т.е. низкое качество готового продукта.
Технический результат предложенного решения заключается в повышении качества готового продукта.
Указанный технический результат достигается тем, что в гранулированном фильтрующем материале гранулы имеют пористую структуру и сформированы из слоев сферической формы, а шероховатая поверхность слоев обладает абразивными свойствами. Пористая структура гранулы обеспечивает участие всего ее объема в процессе очистки (фильтрации) жидкости или газа, т.е. повышает эксплуатационные качества гранулированного фильтрующего материала. Сферическая форма гранулы (и ее слоев) улучшает сыпучесть и порционирование материала, облегчает его поверхностную обработку, обеспечивает более высокую плотность упаковки и стабильность гранулометрического состава продукта по высоте при засыпке в больших объемах. Шероховатая поверхность гранулы (и ее слоев) предотвращает слипание гранул и перекрытие (экранирование) входных отверстий пор у гранул, с которыми они соприкасаются. Абразивные свойства поверхности гранулы (и ее слоев) обеспечивают отшелушивание и удаление верхних отработанных слоев гранул при их трении в процессе противоточной регенерационной промывки.
Гранулы могут быть выполнены из измельченных до размера менее 1 мм частиц диатомитовой породы (диатомит, кизельгур, трепел, опока, инфузорная земля и др.), которая имеет естественную пористость, обеспечивающую высокое качество гранулированного фильтрующего материала.
Размер гранул должен находиться в интервале от 0,3 до 6,0 мм, т.к. при меньшем размере гранул происходит их массовый унос в процессе противоточной регенерационной промывки, а при большем - резкое возрастание сопротивления фильтрации.
Размер выступов шероховатостей на поверхности гранул должен находиться в интервале от 1,0 до 150,0 мкм, т.к. при меньшем размере выступов шероховатостей гранулы слипаются и перекрывают (экранируют) входные отверстия пор у гранул, с которыми они соприкасаются, а при большем - возникает «проскок» твердых частиц осадка между частицами, что в обоих случаях снижает качество фильтрации.
Экспериментальным путем было установлено, что гранула благополучно отрабатывает гарантийный срок эксплуатации в том случае, если ее прочность при одноосном сжатии составляет не менее 5,0/dг МПа (где dг - диаметр гранулы, мм). Для гранулы диаметром 0,3 мм минимально необходимая прочность составляет 16,7 МПа, для 1 мм - 5 МПА, для 5 мм - 1 МПа и для 6 мм - 0,83 МПа. В случае несоблюдения указанного соотношения гранулированный фильтрующий материал теряет свою эффективность вследствие разрушения гранул до истечения гарантийного срока эксплуатации.
В состав гранул может входить от 0,1 до 10,0% (в зависимости от состава диатомита) стеклообразующих оксидов щелочных (натрия, калия, лития) и/или щелочно-земельных (кальция, магния, цинка, бария, свинца) металлов, что повышает прочность гранул на 25-35% за счет их остекловывания в процессе обжига. Если оксидов щелочных и/или щелочно-земельных металлов будет меньше 0,1%, то образовавшиеся отдельные вкрапления стекла не объединятся в цельный стеклянный каркас, и, соответственно, прочность гранулы не увеличится. Если оксидов щелочных и/или щелочно-земельных металлов будет больше 10%, то на прочность гранулы это уже не повлияет, но начнет снижаться пористость гранулы и, соответственно, ее фильтрационная эффективность.
Одним из показателей фильтрационной эффективности гранулированного фильтрующего материала является относительная площадь пор на поверхности гранулы, поперечный размер которых (пор) на поверхности гранул находится в оптимальном для улавливания осадка диапазоне. Для гранул, выполненных из диатомита, оптимальный поперечный размер пор на поверхности гранулы находится в интервале от 0,01 до 20 мкм. При этом площадь пор на поверхности гранулы, у которых поперечный размер пор на поверхности гранулы находится в указанном диапазоне, должна быть не менее 60% от общей площади пор на поверхности гранулы. Максимальная (100%) эффективность фильтрации достигается в случае, когда площадь пор на поверхности гранулы, у которых поперечный размер пор на поверхности гранулы находится в интервале от 0,01 до 20 мкм, составляет 72-80% от общей площади пор на поверхности гранулы. Если площадь пор на поверхности гранулы, у которых поперечный размер пор на поверхности гранулы находится в указанном диапазоне, снижается до 60%, то эффективность фильтрации снижается до 85-90%. Если же площадь пор на поверхности гранулы, у которых поперечный размер пор на поверхности гранулы находится в указанном диапазоне, снижается до 50-55%, то эффективность фильтрации падает до 45-55%.
Пример конкретного выполнения.
Диатомитовую породу (кизельгур, трепел, опоку, инфузорную землю и др.) измельчают до частиц размером менее 1 мм и классифицируют на 3 фракции (до 5 мкм, от 5 до 100 мкм и свыше 100 мкм), которые для регулирования свойств и характеристик гранулированного фильтрующего материала затем смешивают в различном соотношении фракций.
Измельченные частицы породы (одной фракции или смеси из 2-х или 3-х фракций), имеющие влажность 15-18%, смешивают со связующими добавками: например, с водой, повышая влажность измельченных частиц до 38-42%, или с веществами, содержащими углерод, например с водным 5% раствором карбоксиметилцеллюлозы (0,08% карбоксиметилцеллюлозы от веса гранул). В качестве связующей добавки, содержащей углерод, также может использоваться крахмал, модифицированный крахмал, метилцеллюлозу и другие вещества.
Смесь частиц диатомитовой породы со связующими добавками отправляют на послойную грануляцию в тарельчатом грануляторе или грануляторе псевдоожиженного слоя до получения изотропных гранул сферической формы, средний диаметр которых превышает средний эквивалентный диаметр измельченных частиц диатомитовой породы не менее чем в 8 раз. Полученные гранулы подсушивают и затем обжигают при температуре от 700 до 1200°С.
Послойная грануляция и превышение среднего диаметра гранул не менее чем в 8 раз среднего эквивалентного диаметра измельченных частиц диатомитовой породы обеспечивают изотропность гранул (т.е. повышают качество готового продукта) по пористости, проницаемости, плотности и прочности, повышает сферичность гранул.
Готовые гранулы из диатомита имеют пористую структуру, сформированную из слоев сферической формы, шероховатая поверхность которых обладает абразивными свойствами. Размер гранул находится в интервале от 0,3 до 6,0 мм, а размер выступов шероховатостей на поверхности гранул находится в интервале от 1,0 до 150,0 мкм. Прочность гранулы при одноосном сжатии составляет не менее 5,0/dг МПа (dг - диаметр гранулы, мм).
Прочность гранул повышается путем их остекловывания в процессе обжига. Для этого в состав гранул добавляют от 0,1 до 10,0% (в зависимости от состава диатомита) стеклообразующих оксидов щелочных(натрия, калия, лития) и/или щелочно-земельных (кальция, магния, цинка, бария, свинца) металлов. Например, для остекловывания гранул, изготовленных из диатомита Инзенского месторождения, достаточно добавить около 2% соды Na2CO3.
Загрязненный в процессе эксплуатации гранулированный фильтрующий материал восстанавливают противоточной регенерационной промывкой, в ходе которой при активном взаимодействии (трении) гранул своими шероховатыми поверхностями, обладающими абразивными свойствами, происходит отшелушивание и унос верхних отработанных слоев гранул, наиболее забитых в ходе эксплуатации.

Claims (5)

1. Гранулированный фильтрующий материал, отличающийся тем, что гранулы имеют пористую структуру, сформированную из слоев сферической формы, шероховатая поверхность которых обладает абразивными свойствами, при этом размер выступов шероховатостей на поверхности гранул находится в интервале от 1,0 до 150,0 мкм.
2. Гранулированный фильтрующий материал по п. 1, отличающийся тем, что гранулы выполнены из диатомитовой породы.
3. Гранулированный фильтрующий материал по п. 1, отличающийся тем, что размер гранул находится в интервале от 0,3 до 6,0 мм.
4. Гранулированный фильтрующий материал по п. 1, отличающийся тем, что прочность гранулы при одноосном сжатии составляет не менее 5,0/dг МПа, где dг - диаметр гранулы, мм.
5. Гранулированный фильтрующий материал по п. 2, отличающийся тем, что в состав гранулы входит от 0,1 до 10,0% оксидов щелочных и/или щелочно-земельных металлов.
RU2016135263A 2016-08-30 2016-08-30 Гранулированный фильтрующий материал RU2628391C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016135263A RU2628391C1 (ru) 2016-08-30 2016-08-30 Гранулированный фильтрующий материал

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016135263A RU2628391C1 (ru) 2016-08-30 2016-08-30 Гранулированный фильтрующий материал

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2628391C1 true RU2628391C1 (ru) 2017-08-16

Family

ID=59641855

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016135263A RU2628391C1 (ru) 2016-08-30 2016-08-30 Гранулированный фильтрующий материал

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2628391C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU206834U1 (ru) * 2021-04-07 2021-09-29 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский государственный энергетический университет» Гранулированный фильтр с пористыми гранулами

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4073729A (en) * 1972-01-13 1978-02-14 Wasag-Chemie Ag Filtering process using inorganic synthetically prepared filter sand
RU2372983C2 (ru) * 2005-04-07 2009-11-20 Пюр Уотер Пьюрификейшн Продактс, Инк. Материалы фильтров для воды и фильтры для воды, содержащие смесь микропористых и мезопористых углеродных частиц
RU2553896C1 (ru) * 2014-03-25 2015-06-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Петербургский государственный университет путей сообщения" Гранулированный фильтрующий материал

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4073729A (en) * 1972-01-13 1978-02-14 Wasag-Chemie Ag Filtering process using inorganic synthetically prepared filter sand
RU2372983C2 (ru) * 2005-04-07 2009-11-20 Пюр Уотер Пьюрификейшн Продактс, Инк. Материалы фильтров для воды и фильтры для воды, содержащие смесь микропористых и мезопористых углеродных частиц
RU2441700C2 (ru) * 2005-04-07 2012-02-10 Пюр Уотер Пьюрификейшн Продактс, Инк. Материалы фильтров для воды и фильтры для воды, содержащие смесь микропористых и мезопористых углеродных частиц
RU2553896C1 (ru) * 2014-03-25 2015-06-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Петербургский государственный университет путей сообщения" Гранулированный фильтрующий материал

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU206834U1 (ru) * 2021-04-07 2021-09-29 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский государственный энергетический университет» Гранулированный фильтр с пористыми гранулами

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9433918B2 (en) Method of making diatomaceous earth granulate
US11701633B2 (en) Powder, method of producing powder and adsorption apparatus
CA2690051C (fr) Agglomeres spheriques a base de zeolite(s), leur procede d'obtention et leur utilisation dans les procedes d'adsorption ou en catalyse
TWI619549B (zh) Radioactive material adsorbing material, adsorption container, adsorption tower, and water treatment device
JP6277260B2 (ja) 有害ガス吸収用粒状材料およびその製造方法
US20200283301A1 (en) High absorption minerals
RU2628391C1 (ru) Гранулированный фильтрующий материал
RU2243181C2 (ru) Керамический материал с высокой пористостью в гранулированной форме
RU170334U1 (ru) Гранулированный фильтрующий материал
CN109071349A (zh) 用于纯化水的颗粒组合物和过滤器
JPWO2020116491A1 (ja) 吸着用焼結体及びその製造方法並びに吸着装置
RU2640548C1 (ru) Гранулированный фильтрующий и/или сорбирующий материал
RU2429067C1 (ru) Композиционный материал
JP2014057945A (ja) 多価金属イオン含有水の処理方法
RU173572U1 (ru) Фильтрующий и/или сорбирующий материал
RU2630554C1 (ru) Способ получения гранулированного фильтрующего материала
RU176291U1 (ru) Гранулированный фильтрующий и/или сорбирующий материал
RU176482U1 (ru) Гранула фильтрующего материала для разделения эмульсий
RU2703157C1 (ru) Способ получения гранулированного материала для очистки и минерализации питьевой воды и гранулированный материал, полученный этим способом
RU2641742C1 (ru) Фильтрующий материал
RU176145U1 (ru) Гранула фильтрующего материала для разделения эмульсий
JP6273526B1 (ja) 液体浄化装置
RU2661233C1 (ru) Гранула фильтрующего материала для разделения эмульсий
JP6074802B2 (ja) 放射性元素吸着剤および放射性元素の除去方法、ならびに放射性元素を吸着した吸着剤の処理方法
JP7459365B1 (ja) 炭素質材料及びその製造方法、並びにパラジウム錯体の吸着方法