RU2769244C1 - Органоминеральный сорбент и способ его получения - Google Patents

Органоминеральный сорбент и способ его получения Download PDF

Info

Publication number
RU2769244C1
RU2769244C1 RU2021119251A RU2021119251A RU2769244C1 RU 2769244 C1 RU2769244 C1 RU 2769244C1 RU 2021119251 A RU2021119251 A RU 2021119251A RU 2021119251 A RU2021119251 A RU 2021119251A RU 2769244 C1 RU2769244 C1 RU 2769244C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sorbent
clinoptilolite
organomineral
natural zeolite
rock
Prior art date
Application number
RU2021119251A
Other languages
English (en)
Inventor
Ольга Николаевна Дабижа
Татьяна Владимировна Дербенева
Тамара Владимировна Хамова
Ольга Алексеевна Шилова
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового Красного Знамени Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова Российской академии наук (ИХС РАН)
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 учреждение науки Ордена Трудового Красного Знамени Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова Российской академии наук (ИХС РАН) filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового Красного Знамени Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова Российской академии наук (ИХС РАН)
Priority to RU2021119251A priority Critical patent/RU2769244C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2769244C1 publication Critical patent/RU2769244C1/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
    • B01J20/02Solid sorbent compositions or filter aid compositions; Sorbents for chromatography; Processes for preparing, regenerating or reactivating thereof comprising inorganic material
    • B01J20/10Solid sorbent compositions or filter aid compositions; Sorbents for chromatography; Processes for preparing, regenerating or reactivating thereof comprising inorganic material comprising silica or silicate
    • B01J20/16Alumino-silicates
    • B01J20/18Synthetic zeolitic molecular sieves
    • 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
    • B01J20/26Synthetic macromolecular compounds
    • 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

Abstract

Изобретение относится к органоминеральным сорбентам и способам их получения, а именно к сорбентам на основе природных цеолитов, модифицированных синтетическими полимерами, которые могут быть использованы при решении экологических проблем для очистки твердых поверхностей от нефтепродуктов. Описан органоминеральный сорбент для очистки твердых поверхностей от нефтепродуктов, включающий природный цеолит, отличающийся тем, что он содержит природный цеолит с содержанием клиноптилолита 50-70 мас. % и полимерный модификатор, качестве которого использован поливиниловый спирт, при следующем соотношении компонентов, мас. %: природный цеолит с содержанием клиноптилолита 50-70 мас. % - 80-95, полимерный модификатор -5-20 и способ получения сорбента. Технический результат - разработка состава органоминерального сорбента из дешевых экологически чистых компонентов, обладающего повышенной нефтеемкостью, на основе природных алюмосиликатов, модифицированных синтетическими полимерами, которые можно использовать для очистки твердых поверхностей от нефти. 2 н.п. ф-лы, 3 пр., 1 табл.

Description

Изобретение относится к органоминеральным сорбентам и способам их получения, а именно к сорбентам на основе природных цеолитов, модифицированных синтетическими полимерами, которые могут быть использованы при решении экологических проблем для очистки твердых поверхностей от нефтепродуктов.
Для оценки новизны заявленного решения рассмотрим ряд известных технических средств аналогичного назначения, характеризуемых совокупностью сходных с заявленным составом и способом его получения признаков.
Известен органоминеральный сорбент на основе природного цеолита -клиноптилолита, модифицированного полигексаметиленгуанидин-гидрохлоридом, структурированного эпихлоргидрином в щелочной среде [Патенты РФ №2050971, №2161066]. Основными недостатками данного ор-ганоминерального сорбента являются дороговизна используемых для модификации реагентов, необходимость этапа промывки, обеспечивающей низкую степень смывания полигексаметиленгуанидина с получаемого сорбента, недоступность каналов и полостей в структуре клиноптилолита для полимерного модификатора и токсичность эпихлоргидрина.
Известен сорбент для связывания металлов, состоящий из пористого материала подложки, покрытого полимером, содержащим аминогруппы [Патент РФ №2676067]. Основными недостатками данного сорбента являются трудоемкость получения сорбционного материала и необходимость условий, которые соблюдают для удаления растворителя, используемого для способа заполнения пор (высушивание при температуре от 40 до 90°С и давлении от 0,01 до 1 бар).
Известен сорбент для очистки газовоздушных смесей, грунтовых и сточных вод от нефтяных и топливных углеводородов - продукт модифицирования минерального носителя пластифицированным полимерными модификаторами [Патент РФ №2462302]. Недостатком данного сорбента является использование в качестве пластификаторов олигомеров этилена, сложных алифатических и ароматических эфиров двух- и трехосновных кислот и необходимость удаления растворителя в термокамере в течение 0,5-2,0 часов.
Известен органоминеральный сорбент на основе природных цеолитов, модифицированных синтетическими полимерами, полученный путем полимеризации олефина на поверхности тонкодисперсного минерала под действием металлсодержащего катализатора и сокатализатора - алюмоксана [Патент РФ №2284857]. Недостатком этого сорбента являются сложный технологический процесс его получения.
Известны органоминеральные сорбенты на основе клиноптилолита, модифицированные раствором гексадецилтриметиламмоний бромида [Muir, В.; Bajda, Т. Organically modified zeolites in petroleum compounds spill cleanup - Production, efficiency, utilization. Fuel Process. Technol. 2016. V. 149. P. 153-162]. К недостаткам данного сорбента можно отнести длительность процесса модифицирования минерального носителя (восьмичасовое перемешивание, центрифугирование и сушка при 60°С), а также невысокую нефтеемкость таких органоцеолитов - 0,36-0,75 г/г.
Известен способ получения органоминерального сорбента на основе клиноптилолита, включающий модифицирование клиноптилолита водным раствором гидрофобного полигуанидина с концентрацией его в водном растворе 5-10% [Патент РФ №2167706]. Поскольку сорбция полимера происходит на поверхности минерального сорбента, она практически не затрагивает его катионоактивных центров. Это является недостатком этого сорбента, так как мезопоры в структуре цеолита определяют сорбционные свойства материала.
Известен способ получения минерального сорбента из порошка клиноптилолита с помощью механохимической активации в течение 160 секунд с применением высокоэнергетической планетарной мельницы АГО-3 [Бебия А.Г., Гуляев П.Ю., Милюкова И.В. Исследование сорбционных свойств цеолитов разноуровневого залегания в зависимости от удельной поверхности частиц // Вестник Югорского государственного университета. 2014 г. Вып. 2 (33). С. 15-23]. Недостаток данного способа заключается в возможности загрязнения измельчаемого порошка сорбента примесью, образующейся результате истирания стенок барабанов и размольных шаров, при этом нефте-емкость механоактивированного клиноптилолита составляет величину 0,98 г/г.
Наиболее близким к заявленному органоминеральному сорбенту является сорбент для очистки газовоздушных и водных сред от нефтепродуктов, состоящий из природного цеолита клиноптилолитового типа, состав мас. %: 45 клиноптилолит, 22 стильбит, 24 микроклин, 9 кварц, [Дабижа О.Н., Дербенева Т.В., Хамова Т.В., Шилова О.А. Механическая активация клинопти-лолитов как регулятор их сорбционной активности // Неорганические материалы. 2021. Т. 57. №4. С. 419-428].
Наиболее близким к предлагаемому способу является способ получения органоминеральных сорбентов на основе термообработанных цеолитов, модифицированных полисахаридами-альгинатами либо хитозаном путем их ме-ханохимического взаимодействия в мельнице колебательного типа с рабочей частотой 5-50 Гц при диаметре шаров 10-15 мм и соотношении массы насадки к массе полезной нагрузки 1,5-1,8 и времени твердофазного взаимодействия от 5 до 120 мин [Патент РФ №2184607]. Однако твердофазное взаимодействие требует больших энергозатрат, что экономически невыгодно, полимерное покрытие на поверхности цеолита получается непрочным и, кроме того, такие органоминеральные сорбенты обладают очень низкой сорбционной емкостью по отношению к углеводородам.
Преимуществами нефтяных органоминеральных сорбентов на основе природных цеолитов перед другими подобными материалами являются повышенные гидрофобность и нефтеемкость, экологическая безопасность, дешевизна и доступность минерального сырья. Структурные особенности цеолитов позволяют проводить сорбирование нефтяных углеводородов не только поверхностью, но и мезопористым объемом. Проблему неоднородного химического состава, характерную для природного минерального сырья, можно свести к минимуму, благодаря стадии механической активации.
Недостатками известного органоминерального сорбента-прототипа является относятся его невысокое сродство к углеводородам.
Недостатками известного способа получения органоминерального сорбента является большие энергозатраты на твердофазное взаимодействие.
Задачей изобретения является разработка состава органоминерального сорбента из дешевых, экологически чистых компонентов, обладающего повышенной нефтеемкостью, на основе природных алюмосиликатов, модифицированных синтетическими полимерами, которые можно использовать для очистки твердых поверхностей от нефти, а также способа его получения, обеспечивающего увеличение сорбционной нефтеемкости полученного органоминерального сорбента при незначительных энергозатратах.
Сущность первого независимого объекта изобретения выражается в следующей совокупности существенных признаков, достаточной для получения обеспечиваемого изобретением технического результата.
Согласно изобретению органоминеральный сорбент, включающий природный цеолит, характеризуется тем, что он содержит природный цеолит с содержанием клиноптилолита 50-70% и полимерный модификатор, при следующем соотношении продуктов, мас. %:
природный цеолит
с содержанием клиноптилолита 50-70% - 80-95
полимерный модификатор - 5-20.
Кроме того, первый независимый объект изобретения характеризуется наличием ряда дополнительных факультативных признаков, а именно: - в качестве полимерного модификатора может быть использован поливиниловый спирт.
Сущность второго независимого объекта изобретения выражается в следующей совокупности существенных признаков, достаточной для получения обеспечиваемого изобретением технического результата.
Согласно изобретению способ получения органоминерального сорбента, включающий обработку клиноптилолитовой породы путем удара-истирания в вибрационном истирателе, характеризующийся тем, что осуществляют предварительное измельчение клиноптилолитовой породы в валковой дробилке до крупности частиц не более 4 мм, затем смешивают измельченную клиноптилолитовую породу с полимерным модификатором, после чего осуществляют механическую гомогенезацию полученной смеси в вибрационном истирателе, при этом удар-истирание осуществляют в течение 180-200 секунд при соотношении масс размольных тел и смеси 32:1 и обеспечении дозы подведенной механической энергии 2,16-2,40 кДж/г.
Заявленная совокупность существенных признаков обеспечивает достижение технического результата за счет гомогенизации органоминеральной смеси в вибрационном истирателе в воздушной атмосфере в течение 180-200 с. Отношение массы стальных размольных тел к массе смеси 32:1 обеспечивает тонкое измельчение органоминерального порошка и увеличение объема мезопор в структуре клиноптилолита, а обеспечение дозы подведенной механической энергии в заявленных пределах приводит к увеличению сорбционной нефтеемкости полученного органоминерального сорбента при незначительных энергозатратах.
Реализацию заявленного способа получения органоминерального сорбента оптимального состава осуществляют путем варьирования содержания полимерного модификатора в органоминеральной смеси для получения требуемой нефтеемкости и влажности готового органоминерального продукта. Пример 1. Клиноптилолитовую породу (Холинское месторождение; Шивыртуйское месторождение) измельчали в валковой дробилке до крупности частиц не более 4 мм. В стальные размольные стаканы помещали по 50 грамм полимер-минеральной смеси, содержащей по массе 95% клиноптилолитовой породы с размером частиц не более 4 мм и 5% порошка поливинилового спирта (PVA 1799, Китай, средневязкостная молекулярная масса 4,4-104, вязкость 20-28 мПз, степень алкоголиза 99-100%). Смесь подвергали механической обработке в вибрационном истирателе ИВЧ-3 в течение 3 минут, после чего получали сыпучий сорбент.
Пример 2. Клиноптилолитовую породу (Холинское месторождение; Шивыр-туйское месторождение) измельчали в валковой дробилке до крупности частиц не более 4 мм. В стальные размольные стаканы помещали по 50 грамм полимер-минеральной смеси, содержащей по массе 90% клиноптилолитовой породы с размером частиц не более 4 мм и 10% порошка поливинилового спирта (PVA 1799, Китай, средневязкостная молекулярная масса 4,4-104, вязкость 20-28 мПз, степень алкоголиза 99-100%). Смесь подвергали механической обработке в вибрационном истирателе ИВЧ-3 в течение 3 минут, после чего получали сыпучий сорбент.
Пример 3. Клиноптилолитовую породу (Холинское месторождение; Шивыр-туйское месторождение) измельчали в валковой дробилке до крупности частиц не более 4 мм. В стальные размольные стаканы помещали по 50 грамм полимер-минеральной смеси, содержащей по массе 80% клиноптилолитовой породы с размером частиц не более 4 мм и 20% порошка поливинилового спирта (PVA 1799, Китай, средневязкостная молекулярная масса 4,4-104, вязкость 20-28 мПз, степень алкоголиза 99-100%). Смесь подвергали механической обработке в вибрационном истирателе ИВЧ-3 в течение 3 минут, после чего получали сыпучий сорбент.
Состав и свойства полученных органоминеральных сорбентов приведены в таблице 1.
Figure 00000001
Из таблицы 1 видно, что увеличение содержания поливинилового спирта приводит к повышению нефтеемкости. Так, органоминеральный сорбент, содержащий 20% полимерного модификатора имеет нефтеемкость на 15-18% выше, чем у минерального сорбента полученного таким же способом. При этом гигроскопическая влажность повышается на 24% при содержании клиноптилолита в минеральной породе 50% и снижается на 9% при содержании клиноптилолита в породе 70%. Объем пор увеличивается при содержании полимерного модификатора в сорбенте 5-10%.
Заявленный способ получения органоминерального сорбента оптимального состава, требуемой нефтеемкости и влажности при незначительных энергозатратах может быть реализован с использованием известных технических и технологических средств.

Claims (3)

1. Органоминеральный сорбент для очистки твердых поверхностей от нефтепродуктов, включающий природный цеолит, отличающийся тем, что он содержит природный цеолит с содержанием клиноптилолита 50-70 мас. % и полимерный модификатор, качестве которого использован поливиниловый спирт, при следующем соотношении компонентов, мас. %:
природный цеолит с содержанием клиноптилолита 50-70 мас. % 80-95 полимерный модификатор 5-20
2. Способ получения органоминерального сорбента по п. 1, включающий обработку клиноптилолитовой породы путем удара-истирания в вибрационном истирателе, отличающийся тем, что осуществляют предварительное измельчение клиноптилолитовой породы в валковой дробилке до крупности частиц не более 4 мм, затем смешивают измельченную клиноптилолитовую породу с полимерным модификатором, после чего осуществляют механическую гомогенезацию полученной смеси в вибрационном истирателе, при этом удар-истирание осуществляют в течение 180-200 секунд при соотношении масс размольных тел и смеси 32:1 и обеспечении дозы подведенной механической энергии 2,16-2,40 кДж/г.
RU2021119251A 2021-06-30 2021-06-30 Органоминеральный сорбент и способ его получения RU2769244C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021119251A RU2769244C1 (ru) 2021-06-30 2021-06-30 Органоминеральный сорбент и способ его получения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021119251A RU2769244C1 (ru) 2021-06-30 2021-06-30 Органоминеральный сорбент и способ его получения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2769244C1 true RU2769244C1 (ru) 2022-03-29

Family

ID=81076133

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021119251A RU2769244C1 (ru) 2021-06-30 2021-06-30 Органоминеральный сорбент и способ его получения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2769244C1 (ru)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2050971C1 (ru) * 1993-07-29 1995-12-27 Институт геохимии и аналитической химии РАН Органоминеральный ионообменник для очистки и обеззараживания воды и способ его получения
DE19801324A1 (de) * 1998-01-16 1999-07-22 Basf Ag Sorptionsmittel für Vakuumisolationseinheiten
RU2167706C1 (ru) * 2000-06-16 2001-05-27 Региональная общественная организация - Институт эколого-технологических проблем Способ получения органоминерального сорбента на основе клиноптилолита
RU2184607C2 (ru) * 2000-08-10 2002-07-10 Общество с ограниченной ответственностью "Ковчег-III" Способ получения органоминеральных сорбентов (варианты)
TW201627064A (zh) * 2015-01-26 2016-08-01 Nippon Chemical Ind 吸附劑及其製造方法
RU2676977C1 (ru) * 2018-03-06 2019-01-14 Алексей Викторович Чечевичкин Способ получения фильтрующего материала для очистки вод от марганца и гидросульфид-иона
WO2020214445A1 (en) * 2019-04-19 2020-10-22 Basf Corporation Adsorbent material for reducing hydrocarbon bleed emission in an evaporative emission control system

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2050971C1 (ru) * 1993-07-29 1995-12-27 Институт геохимии и аналитической химии РАН Органоминеральный ионообменник для очистки и обеззараживания воды и способ его получения
DE19801324A1 (de) * 1998-01-16 1999-07-22 Basf Ag Sorptionsmittel für Vakuumisolationseinheiten
RU2167706C1 (ru) * 2000-06-16 2001-05-27 Региональная общественная организация - Институт эколого-технологических проблем Способ получения органоминерального сорбента на основе клиноптилолита
RU2184607C2 (ru) * 2000-08-10 2002-07-10 Общество с ограниченной ответственностью "Ковчег-III" Способ получения органоминеральных сорбентов (варианты)
TW201627064A (zh) * 2015-01-26 2016-08-01 Nippon Chemical Ind 吸附劑及其製造方法
RU2676977C1 (ru) * 2018-03-06 2019-01-14 Алексей Викторович Чечевичкин Способ получения фильтрующего материала для очистки вод от марганца и гидросульфид-иона
WO2020214445A1 (en) * 2019-04-19 2020-10-22 Basf Corporation Adsorbent material for reducing hydrocarbon bleed emission in an evaporative emission control system

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Дабижа О.Н., Дербенева Т.В., Хамова Т.В., Шилова О.А. Механическая активация клиноптилолитов как регулятор их сорбционной активности // Неорганические материалы. 2021. Т. 57. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Allouss et al. Response surface methodology for optimization of methylene blue adsorption onto carboxymethyl cellulose-based hydrogel beads: adsorption kinetics, isotherm, thermodynamics and reusability studies
Singh et al. Comparative studies of physical characteristics of raw and modified sawdust for their use as adsorbents for removal of acid dye
Djilali et al. Alkaline treatment of timber sawdust: A straightforward route toward effective low-cost adsorbent for the enhanced removal of basic dyes from aqueous solutions
Liu et al. Adsorption of Reactive Blue 19 from aqueous solution by chitin nanofiber-/nanowhisker-based hydrogels
Li et al. Adsorption characteristics of methylene blue onto the N-succinyl-chitosan-g-polyacrylamide/attapulgite composite
Gan et al. Adsorption of Rhodamine B from aqueous solution onto sepiolite modified by cetyltrimethylammonium bromide
RU2769244C1 (ru) Органоминеральный сорбент и способ его получения
Jabli et al. Improved removal of dyes by [sodium alginate/4-methyl-2-(naphthalen-2-yl)-N-propylpentanamide-functionalized ethoxy-silica] composite gel beads
Astuti et al. Preparation of activated carbon from mangrove propagule waste by H3PO4 activation for Pb2+ adsorption
Misnikov et al. Preparation of molded sorption materials based on peat-mineral compositions
Mumin et al. Potentiality of open burnt clay as an adsorbent for the removal of Congo red from aqueous solution
CN113559827A (zh) 一种高效吸附亚甲基蓝的细菌纤维素复合气凝胶及其制备方法
Zhu et al. Microfluidic synthesis of renewable biosorbent with highly comprehensive adsorption performance for copper (II)
Chayande et al. Characterization of activated carbon prepared from almond shells for scavenging phenolic pollutants
Lafta et al. Effects of Activators on Adsorption Ability of Reactive Yellow-145 Dye on Activated Carbon from Iraqi Zahdi Date Palm Seeds.
Zamri et al. Characterization of Banana peels waste adsorbent for preliminary study of methylene blue removal from aqueous solution
Zhang et al. Pore structure characteristics of activated carbon fibers derived from poplar bark liquefaction and their use for adsorption of Cu (II)
Bilba et al. Removal of reactive dye brilliant red HE-3B from aqueous solutions by hydrolyzed polyacrylonitrile fibres: equilibrium and kinetics modelling
Novoselova et al. Peat-based sorbents for the purification of contaminated environments: A review
Bombos et al. Modified bentonite for purification of dyeing waste water
Rajamohan et al. Effect of Operating Variables on the Batch Removal of a Dye Using Activated Plant Biomass
RU2754806C1 (ru) Композиция для полимерного сорбента
Samonin et al. Chemical structure, porous morphology, and sorption properties of adsorbents produced from organic technogenic substrates (a review)
Balkaya et al. A study on the use of a waste by-product from saw-mill in the removal of basic dye from aqueous solution: kinetics and thermodynamics
RU2786721C1 (ru) Способ получения комплексного сорбента