RU2794022C1 - Способ извлечения остатков хлорорганического растворителя из шламовых отходов химчистки - Google Patents

Способ извлечения остатков хлорорганического растворителя из шламовых отходов химчистки Download PDF

Info

Publication number
RU2794022C1
RU2794022C1 RU2022129066A RU2022129066A RU2794022C1 RU 2794022 C1 RU2794022 C1 RU 2794022C1 RU 2022129066 A RU2022129066 A RU 2022129066A RU 2022129066 A RU2022129066 A RU 2022129066A RU 2794022 C1 RU2794022 C1 RU 2794022C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sludge
liquid
solvent
water vapor
zone
Prior art date
Application number
RU2022129066A
Other languages
English (en)
Inventor
Константин Владимирович Ушнурцев
Original Assignee
Константин Владимирович Ушнурцев
Filing date
Publication date
Application filed by Константин Владимирович Ушнурцев filed Critical Константин Владимирович Ушнурцев
Application granted granted Critical
Publication of RU2794022C1 publication Critical patent/RU2794022C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к области химической чистки одежды, в частности к способам извлечения отходов в виде шламовой жидкости. Способ извлечения остатков хлорорганического растворителя из шламовых отходов химчистки включает подачу шламовой жидкости в замкнутый контур циркуляции, состоящий из зоны дистилляции и связанной с ней посредством всасывающей и нагнетательной линий зоны смешения шламовой жидкости с генерируемым водяным паром, образование в последней азеотропной смеси, дальнейшее разделение полученной смеси в зоне дистилляции на паровую составляющую в виде паров воды и хлорорганического растворителя и жидкую составляющую в виде смеси с еще оставшимися в ней шламом и растворителем, при этом паровая составляющая затем конденсируется в зону отделения воды от хлорорганического растворителя, который в чистом виде возвращается в производство химчистки, а жидкая составляющая возвращается в замкнутый контур циркуляции. При этом шламовая жидкость подается по всасывающей линии через теплообменник, в котором осуществляется ее тепловая обработка генерируемым водяным паром, с периодическим удалением из теплообменника во всасывающую линию водяного конденсата. Изобретение позволяет повысить эффективность технологии извлечения растворителя из жидкого шлама, с одновременным повышением экономичности процесса. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области химической чистки одежды, в частности к способам для извлечения отходов в виде шламовой жидкости, представляющей собой равновесную смесь хлорорганического растворителя - перхлорэтилена (ПХЭ) и сконцентрированных физико-химических загрязнений (пыль, ворс, жирные кислоты, масла и т. д.), которые вымываются из одежды при ее химической чистке.
Известен способ извлечения растворителя из жидкого шлама, образующегося при химической чистке изделий, реализуемый устройством по патенту РФ на полезную модель №45401, МПК D06F 43/08, опубл. 10.05.2005 г. Известный способ включает подачу шламовой жидкости в замкнутый контур циркуляции, состоящий из зоны дистилляции и связанной с ней посредством всасывающей и нагнетательной линий зоны смешения шламовой жидкости с генерируемым водяным паром, образование в последней азеотропной смеси, дальнейшее двухстадийное разделение полученной смеси в зоне дистилляции на паровую составляющую в виде паров воды и хлорорганического растворителя и жидкую составляющую в виде смеси с еще оставшимися в ней шламом и растворителем, при этом паровая составляющая затем конденсируется в зону отделения воды от хлорорганического растворителя, который в чистом виде возвращается в производство химчистки, а жидкая составляющая возвращается в замкнутый контур циркуляции.
Известный способ позволяет обеспечить следующие характеристики технологического процесса:
- расход пара на цикл довыпаривания - 5 кг/цикл;
- давление рабочего пара - 0,6 МПа;
- требуемая мощность парогенератора - 7,7 кВт;
- время цикла довыпаривания - 30 мин;
- максимальный выход контактной воды - 5 л/цикл;
- остаточное содержание ПХЭ в шламовой жидкости - 5%;
- давление в нагнетательной линии - 100 кПа;
- давление во всасывающей линии - 70 кПа;
- коэффициент инжекции - 2.
Недостатком известного способа является невозможность получения качественной шламовой жидкости для последующего образования азеотропной смеси в процессе интенсивного тепло- и массообмена между шламовой жидкостью с генерируемым водяным паром, что в целом негативно сказывается на эффективности всей технологии, а также затратах энергетических и материальных ресурсов.
В основу настоящего изобретения поставлена задача создания усовершенствованного способа для извлечения остатков растворителя из жидкого шлама, устраняющего недостатки известного технического решения.
Техническим результатом, на достижение которого направлено изобретение, является повышение эффективности технологии извлечения растворителя из жидкого шлама, с одновременным повышением экономичности процесса.
Указанный технический результат достигается тем, что способ извлечения остатков хлорорганического растворителя из шламовых отходов химчистки включает подачу шламовой жидкости в замкнутый контур циркуляции, состоящий из зоны дистилляции и связанной с ней посредством всасывающей и нагнетательной линий зоны смешения шламовой жидкости с генерируемым водяным паром, образование в последней азеотропной смеси, дальнейшее разделение полученной смеси в зоне дистилляции на паровую составляющую в виде паров воды и хлорорганического растворителя и жидкую составляющую в виде смеси с еще оставшимися в ней шламом и растворителем, при этом паровая составляющая затем конденсируется в зону отделения воды от хлорорганического растворителя, который в чистом виде возвращается в производство химчистки, а жидкая составляющая возвращается в замкнутый контур циркуляции, при этом шламовая жидкость подается по всасывающей линии через теплообменник, в котором осуществляется ее тепловая обработка генерируемым водяным паром, с периодическим удалением из теплообменника во всасывающую линию водяного конденсата.
Благодаря тепловой обработке шламовой жидкости в теплообменнике генерируемым водяным паром в процессе прохождения шламовой жидкости по всасывающей линии замкнутого контура циркуляции, с периодическим удалением из теплообменника во всасывающую линию водяного конденсата, обеспечивается разжижение шлама, нагрев шлама и таким образом снижение плотности шламовой жидкости, что благоприятствует ее лучшему взаимодействию с генерируемым водяным паром путем интенсивного тепло- и массообмена, обеспечивая более тонкое разделение высоко- и низкокипящих компонентов исходной смеси.
Предложенный способ обеспечивает следующие характеристики технологического процесса:
- расход пара на цикл довыпаривания - 2,5 кг/цикл;
- давление рабочего пара - 0,5 МПа;
- требуемая мощность парогенератора - 5,5 кВт;
- время цикла довыпаривания - 20 мин;
- максимальный выход контактной воды - 2,5 л/цикл;
- остаточное содержание ПХЭ в шламовой жидкости - 1-2%;
- давление в нагнетательной линии устройства - 100 кПа;
- давление во всасывающей линии устройства - 40 кПа;
- коэффициент инжекции - 3,
что по сравнению с известным способом в совокупности обеспечило:
- снижение расхода пара на 2,5 кг/цикл;
- снижение рабочего давления пара на 0,1 МПа;
- снижение требуемой мощности парогенератора на 2,2 кВт;
- уменьшение времени цикла на 10 мин;
- снижение выхода контактной воды на 2,5 л/цикл;
- снижение содержания растворителя в шламе до 1-2%;
- возможность перекачивания шлама повышенной плотности.
Сущность изобретения поясняется чертежами, где:
- на Фиг. 1 представлена схема устройства извлечения остатков хлорорганического растворителя из шламовых отходов химчистки (в предпочтительном варианте реализации способа);
- на Фиг. 2 - конструкция струйного аппарата с малогабаритным теплообменником, выполненным на всасывающей линии контура циркуляции (в предпочтительном варианте реализации способа).
Устройство, предпочтительно реализующее заявленный способ, содержит дистиллятор 8 (Фиг. 1), контейнер для отходов 7, конденсатор 9, струйный аппарат 1. Струйный аппарат 1 состоит из гидравлически связанных диффузора 17 (Фиг. 2), камеры смешения 15 (Фиг. 2), представляющей собой конфузорно-цилиндрическую камеру, приемной камеры 14 ( Фиг. 2) и расширяющегося рабочего сопла 13 (Фиг. 2). Всасывающая линия двухфазного струйного аппарата 1 (Фиг. 1) со встроенным в нее малогабаритным теплообменником 10, посредством клапана 5 соединена с нижней частью дистиллятора 8, где скапливается жидкий шлам, а нагнетательная линия - с его верхней частью (паровым пространством) через клапан 3 и с контейнером 7 для сбора отходов - через клапан 11. Клапан 6 служит для выравнивания давления в дистилляторе 8 и контейнере 7 при выгрузке шлама. В теплообменнике 10 происходит нагрев и, как следствие, снижение плотности шламовой жидкости, что благоприятствует ее лучшему взаимодействию с вырывающейся из сопла 13 (Фиг. 2) струей водяного пара. Для отделения капель влаги водяной пар к теплообменнику подводится по касательной. В сопло 13 пар поступает из верхней части теплообменника, а из нижней части через клапан 4 периодически удаляется конденсат пара во всасывающую линию.
В струйном аппарате потенциальная энергия давления водяного пара преобразуется в кинетическую энергию необходимую для постоянной циркуляции шламовой жидкости, а сам водяной пар, как одно из состояний воды - для получения азеотропной смеси, температура кипения которой ниже температуры кипения воды и растворителя. Процесс превращения водяного пара в воду происходит в проточной части струйного аппарата и сопровождается интенсивным механическим и тепловым взаимодействием всех участвующих компонентов, благодаря чему обеспечивается максимально полное разделение низко- и высококипящих составляющих исходной смеси. Удачное сочетание физических и термодинамических свойств воды и пара, приводит к максимально возможному извлечению растворителя из шламовой жидкости даже в случае наличия в ней большого количества масел и жирующих веществ, а низкий процент остающегося в шламе растворителя автоматически переводит токсичные шламовые отходы 2-ого класса опасности (опасные) в 4-ый класс (мало опасные), что делает машину химической чистки экологически безопасной.
Малое содержание растворителя (1-2%) в обработанном шламе достигается, как при ректификации, многократным испарением и конденсацией исходной смеси, с минимальным расходом водяного пара, который одновременно совершает работу, являясь движущей силой процесса, и веществом для получения азеотропной смеси.
Применение струйного аппарата способствует возвращению дорогостоящего растворителя обратно в рабочий цикл машины.
Заявленный способ осуществляется следующим образом.
При открытии клапана 2 (Фиг. 1) водяной пар с давлением 0,5 МПа поступает по касательной в малогабаритный теплообменник 10, и освободившись там от капель влаги, через штуцер 12 (Фиг. 2) - в расширяющееся сопло 13, откуда с большой скоростью направляется в комбинированную конфузорно-цилиндрическую камеру смешения 15. При этом в приемной камере 14 возникает разрежение, вследствие чего по всасывающей линии через теплообменник 10 и открытый клапан 5 (Фиг. 1) из дистиллятора 8, дополнительно подогреваясь, засасывается жидкий шлам. В камере смешения 15 (Фиг. 2) из-за низкой плотности и высокой температуры шламовой жидкости происходит интенсивный тепло - и массообмен между водяным паром и жидким шламом. Далее, образующаяся там азеотропная смесь, в виде мелкодисперсной парожидкостной эмульсии, попадает в диффузор 17, где ее скорость снижается, но при этом увеличивается давление, необходимое для преодоления сопротивления перемещению ее по нагнетательной линии через клапан 3 (Фиг. 1) в верхнюю часть дистиллятора 8. Попав внутрь дистиллятора, паровая составляющая азеотропной смеси сразу же направляется в межтрубное пространство конденсатора 9, где конденсируется и в виде жидкости стекает в водоотделитель для дальнейшего разделения, а жидкая, с еще оставшимися в ней загрязнениями и растворителем, вновь попадает на теплопередающую поверхность дистиллятора 8, где еще остающийся низкокипящий компонент (растворитель) испаряется, а высококипящий, в виде различного рода загрязнений, присоединяется к постоянно циркулирующему жидкому шламу.
Об окончании процесса свидетельствует повышенный уровень растворителя в чистом баке.
Клапан 4 (Фиг. 1) служит для предварительной продувки паропровода от скопившегося там конденсата и для его периодического удаления из теплообменника 10 во время работы. При этом конденсат поступает во всасывающую линию, дополнительно разжижая шламовую жидкость.
Игольчатый стержень 16 (Фиг. 2) с маховичком 18 предназначены для перекрытия отверстия сопла 13, а также для его профилактической прочистки.
Выгрузка шлама считается заключительным этапом его обработки. Она может выполняться, как вручную, так и автоматически. Порядок выгрузки, следующий: при открытом клапане 2 (Фиг. 1) клапан 3 закрывается, а клапаны 5, 6 и 11 - открываются. В этом случае содержимое дистиллятора 8 перекачивается через клапан 5 и 11 в сборный контейнер 7, а линия с клапаном 6 служит для выравнивания давлений в емкостях 7 и 8. Через установленное время выгрузку прекращают закрытием всех клапанов.
В холодном состоянии содержимое контейнера 7 перегружается в специальную тару для отходов, которая вывозится соответствующими организациями на переработку и утилизацию.

Claims (1)

  1. Способ извлечения остатков хлорорганического растворителя из шламовых отходов химчистки, включающий подачу шламовой жидкости в замкнутый контур циркуляции, состоящий из зоны дистилляции и связанной с ней посредством всасывающей и нагнетательной линий зоны смешения шламовой жидкости с генерируемым водяным паром, образование в последней азеотропной смеси, дальнейшее разделение полученной смеси в зоне дистилляции на паровую составляющую в виде паров воды и хлорорганического растворителя и жидкую составляющую в виде смеси с еще оставшимися в ней шламом и растворителем, при этом паровая составляющая затем конденсируется в зону отделения воды от хлорорганического растворителя, который в чистом виде возвращается в производство химчистки, а жидкая составляющая возвращается в замкнутый контур циркуляции, отличающийся тем, что шламовая жидкость подается по всасывающей линии через теплообменник, в котором осуществляется ее тепловая обработка генерируемым водяным паром, с периодическим удалением из теплообменника во всасывающую линию водяного конденсата.
RU2022129066A 2022-11-09 Способ извлечения остатков хлорорганического растворителя из шламовых отходов химчистки RU2794022C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2794022C1 true RU2794022C1 (ru) 2023-04-11

Family

ID=

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU878840A1 (ru) * 1980-01-07 1981-11-07 Всесоюзный Научно-Исследовательский Экспериментально-Конструкторский Институт Коммунального Машиностроения Дистилл тор к машине дл химической чистки текстильных изделий
RU45401U1 (ru) * 2004-12-17 2005-05-10 Общество с ограниченной ответственностью "Снежинка" Устройство для извлечения растворителя из жидкого шлама, образующегося при химической чистке изделия
EP1924731B1 (en) * 2005-06-20 2014-01-08 Greenearth Cleaning, LLC System and method for dry cleaning articles
RU148886U1 (ru) * 2014-03-27 2014-12-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный университет" (СПбГУ) Устройство для оптимизации переработки отходов химической чистки

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU878840A1 (ru) * 1980-01-07 1981-11-07 Всесоюзный Научно-Исследовательский Экспериментально-Конструкторский Институт Коммунального Машиностроения Дистилл тор к машине дл химической чистки текстильных изделий
RU45401U1 (ru) * 2004-12-17 2005-05-10 Общество с ограниченной ответственностью "Снежинка" Устройство для извлечения растворителя из жидкого шлама, образующегося при химической чистке изделия
EP1924731B1 (en) * 2005-06-20 2014-01-08 Greenearth Cleaning, LLC System and method for dry cleaning articles
RU148886U1 (ru) * 2014-03-27 2014-12-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный университет" (СПбГУ) Устройство для оптимизации переработки отходов химической чистки

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3323575A (en) Apparatus and process for dehydrating waste solids concentrates
US11261560B2 (en) Method and system of thermo-vacuum drying and processing
RU2794022C1 (ru) Способ извлечения остатков хлорорганического растворителя из шламовых отходов химчистки
US10220327B2 (en) Steam heating type sewage treatment device
CN103306109B (zh) 一种家用干洗机、干洗方法及纯化回收干洗溶剂的方法
RU216334U1 (ru) Струйный аппарат для устройства для извлечения остатков растворителя из шламовой жидкости, образующейся при химической чистке одежды
US7610780B2 (en) Fabric articles dry cleaning machine by solvent nebulization
FR2952705A1 (fr) Installation pour la recuperation de l'energie contenue dans de l'air vicie, en particulier celui extrait des cuisines professionnelles
CN201250219Y (zh) 内循环真空净油装置
JP4206949B2 (ja) 水溶性廃液処理装置の洗浄方法
CN108866884A (zh) 超临界二氧化碳萃取涤纶表面油剂的方法
CN104152272B (zh) 一种混合油精炼两级皂脚脱溶系统
KR101978690B1 (ko) 진공 세척기
RU2646755C1 (ru) Линия производства биодизельного топлива
CN2672129Y (zh) 干洗机中的溶剂蒸馏装置
CN104153163A (zh) 一种n次蒸馏回收四氯乙烯达到蒸馏零排放的干洗机
CN209668987U (zh) 一种废水处理设备
TWM589707U (zh) 真空蒸餾濃縮設備
JP2946321B1 (ja) 溶剤等の油成分を含む排気ガス処理方法
KR200333073Y1 (ko) 유수 겸용 세탁기
CN110655476A (zh) 一种从dmf废液中回收dmf和二甲胺的系统
RU2601082C2 (ru) Способ и устройство теплоснабжения и регенерации тепловой энергии в вакуумной машине обезвоживания и сушки
CN202359404U (zh) 一种带真空蒸馏的石油溶剂干洗机
CN213388914U (zh) 一种碳氢清洗干燥系统的清洗液回收装置
CN109267315A (zh) 超临界二氧化碳萃取锦纶表面油剂的方法