RU48814U1 - Технологический комплекс для производства сорбционно-реагентных материалов - Google Patents

Технологический комплекс для производства сорбционно-реагентных материалов Download PDF

Info

Publication number
RU48814U1
RU48814U1 RU2005112868/22U RU2005112868U RU48814U1 RU 48814 U1 RU48814 U1 RU 48814U1 RU 2005112868/22 U RU2005112868/22 U RU 2005112868/22U RU 2005112868 U RU2005112868 U RU 2005112868U RU 48814 U1 RU48814 U1 RU 48814U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sorption
reagent
reactor
reagents
reagent material
Prior art date
Application number
RU2005112868/22U
Other languages
English (en)
Inventor
В.А. Авраменко
В.В. Железнов
В.И. Сергиенко
Н.И. Лысенко
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Дальхитосорб" (ООО "Дальхитосорб")
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 "Дальхитосорб" (ООО "Дальхитосорб") filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Дальхитосорб" (ООО "Дальхитосорб")
Priority to RU2005112868/22U priority Critical patent/RU48814U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU48814U1 publication Critical patent/RU48814U1/ru

Links

Landscapes

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

Abstract

Полезная модель относится к оборудованию, предназначенному для получения селективных сорбционных материалов, эффективных для извлечения долгоживущих радионуклидов, в частности, стронция, из высокоминерализованных растворов. Комплекс включает соединенные трубопроводами с запорными и регулирующими клапанами в соответствии с последовательностью осуществления технологического процесса: реакторы с мешалками для приготовления растворов исходных реагентов с заданными параметрами, по крайней мере один насос для перекачки растворов исходных реагентов в реактор с мешалкой, предназначенный для синтезирования из исходных анионсодержащего и катионсодержащего реагентов сорбционно-реагентного материала, пульповый насос для подачи синтезированного материала в сгуститель, реактор с мешалкой для обработки полученного сорбционно-реагентного материала раствором исходного катионсодержащего реагента, по крайней мере один сушильный шкаф для высушивания сорбционно-реагентного материала и его последующей прокалки, устройство для мокрого размола сорбционно-реагентного материала и устройство для его рассева. Техническим результатом полезной модели является создание впервые комплекса оборудования, обеспечивающего производство сорбционно-реагентных материалов, содержащих обменные катионы. 1 фиг., 3 з. п. ф-лы.

Description

Полезная модель относится к комплексу оборудования, предназначенного для получения селективных сорбционных материалов, эффективных для извлечения долгоживущих радионуклидов, в частности, цезия и стронция, из высокосоленых растворов, в частности, морской воды.
Известно устройство для получения активированных углеродных волокнистых материалов, содержащее камеру активирования, средство подачи углеродного материала в камеру активирования, средство удаления из нее активированного материала и дополнительно - средство для пропитки материала раствором добавки, выполненное, например, в виде емкости для пропитывающего состава, расположенной со стороны подвода материала в камеру активирования и сообщающейся с камерой активирования (пат. РФ №2070436, опубл.20.12.1996 г.). Получаемые активированные углеродные материалы могут быть использованы в качестве сорбентов для выделения нежелательных примесей из жидких и/или газовых сред в процессах очистки питьевой воды и сточных промышленных вод.
Данное устройство решает конкретную задачу получения сорбентов путем непрерывного активирования углеродных материалов, что и определяет особенности его компоновки и расположения составляющих его узлов.
Известно также устройство для получения на основе природного известняка сорбента, предназначенного для очистки воды от радионуклидов, пестицидов и других распространенных техногенных загрязнителей. Устройство включает гидробарокамеру, снабженную входным каналом для подачи исходного материала; размещаемые внутри гидробарокамеры ультразвуковой излучатель и электромагнитную катушку; расположенные вне корпуса гидробарокамеры компрессор, соединенный через штуцер с гидробарокамерой, генератор возбуждения ультразвукового излучателя с гермовводами для подачи сигнала возбуждения от генератора на электромагнитную катушку, являющуюся одновременно катушкой возбуждения ультразвукового излучателя, а также соединенную с выходным каналом гидробарокамеры с помощью трубопровода
центрифугу для сепарации целевого продукта, сушильную камеру и накопительный бункер. Помещенную в гидробарокамеру водную взвесь мелкодисперсного природного известняка подвергают комплексной электрофизической обработке, предусматривающей одновременное воздействие гидростатического давления, ультразвука и электромагнитного поля на частоте электрофизического резонанса природного известняка, что приводит к образованию в материале дополнительных активных центров и, соответственно, повышению сорбционной емкости получаемых сорбентов и их универсальности (пат. РФ №2034647, опубл.10.05.1995 г.).
Таким образом, известное устройство фактически представляет собой комплекс специального оборудования, состав и особенности которого определяются спецификой реализуемого в нем способа получения сорбента.
Производимые промышленностью селективные сорбенты, используемые для извлечения из водных растворов долгоживущих радионуклидов цезия, стронция, кобальта и альфа-излучателей, не являются эффективными для очистки высокоминерализованных растворов. Вместе с тем, создание эффективных сорбционных материалов для очистки высокосоленых растворов, в частности, жидких радиоактивных отходов (ЖРО), является весьма актуальной задачей.
На решение данной задачи направлены предназначенные для очистки высокосоленых водных растворов от радионуклида стронция известные сорбционно-реагентные материалы (СРМ), содержащие обменные катионы бария, например, аморфный силикат бария, аморфный титанат бария, аморфный цирконат бария (пат. РФ №2185671, опубл.20.07.2002 г.). Однако, технология производства указанных сорбционно-реагентных материалов, основанная на химическом взаимодействии исходных реагентов, один из которых содержит катион бария (далее - катионсодержащий реагент), а другой - анион силиката или титаната или цирконата (далее - анионсодержащий реагент), пока не получила требуемого конструктивного оформления.
Задачей полезной модели является разработка технологического комплекса для реализации способа получения селективных сорбционно-реагентных материалов, содержащих обменные катионы бария, методом химического взаимодействия исходных реагентов.
Поставленная задача решается технологическим комплексом для производства сорбционно-реагентных материалов, включающим соединенные трубопроводами с запорными и регулирующими клапанами в соответствии с последовательностью осуществления технологического процесса: реакторы с мешалками для приготовления растворов исходных реагентов с заданными параметрами, по крайней мере один насос для перекачки растворов исходных реагентов в реактор с мешалкой, предназначенный для синтезирования из исходных анионсодержащего и катионсодержащего реагентов сорбционно-реагентных материалов, пульповый насос для подачи синтезированных СРМ в сгуститель, реактор с мешалкой для обработки полученных СРМ раствором исходного катионсодержащего реагента, по крайней мере один сушильный шкаф для высушивания СРМ и его последующей прокалки, устройство для мокрого размола сорбционно-реагентных материалов и устройство для их рассева.
В оптимальном варианте выполнения комплекс дополнительно включает емкость для суспензии с мелкой, некондиционной, фракцией сорбционного материала, возвращаемой в технологический процесс.
Кроме того, с целью оптимизации организации производства СРМ технологический комплекс дополнительно включает расходные емкости для исходных реагентов, которые могут быть размещены в складских помещениях, а также склад готовой продукции.
Сущность полезной модели поясняется чертежом, на котором представлена аппаратурная схема технологического комплекса для производства сорбционно-реагентных материалов, содержащих обменные катионы бария.
Комплекс включает расходные емкости для исходных реагентов: 1 - для анионсодержащего реагента, 2 - для катионсодержащего реагента, емкости 3, 4, 5, соответственно, для кислоты, полиэлектролита и щелочи, используемых для установления требуемого значения рН реакционной смеси; реакторы с мешалками для приготовления водных растворов исходных реагентов заданной концентрации: 6 - для катионсодержащего реагента, 7 - для раствора кислоты, 8 -для раствора полиэлектролита, 9 - для раствора щелочи; насос 10 для перекачки анионсодержащего реагента из расходной емкости 1, насос 11 для перекачки растворов катионсодержащего реагента, кислоты и полиэлектролита из емкостей 6, 7, и 8, соответственно, насос 12 для перекачки раствора щелочи в реактор 13 с
мешалкой, в котором происходит взаимодействие катионсодержащего и анионсодержащего реагентов; пульповый насос 14 для подачи синтезированного в реакторе 13 сорбционного материала в сгуститель 15; реактор 16 с мешалкой для обработки полученного материала раствором исходного катионсодержащего реагента; сушильный шкаф 17 для высушивания сорбционно-реагентного материалов и сушильный шкаф 18 для более глубокой их термообработки -прокалки, устройство 19 для мокрого размола сорбционно-реагентных материалов, устройство 20 для их рассева, емкость 21 для суспензии с мелкой фракцией сорбционного материала и склад 22 готовой продукции (мешалки на схеме не показаны).
Получение сорбционно-реагентных материалов в описанном комплексе демонстрируется на примере получения аморфного силиката бария.
Непосредственно синтез силиката бария происходит в реакторе периодического действия 13 с мешалкой, в который насосом 10 заливают из расходной емкости 1 силикат натрия (жидкое стекло) в количестве 30 кг, разбавленный водой в количестве 60 дм3. Регулировка рН исходного жидкого стекла производится до значения рН 6,5 добавлением в реактор 13 хлористоводородной кислоты из реактора 7, полиэлектролита из реактора 8 или гидроксида натрия из реактора 9 с помощью насосов 11 и 12. Затем к раствору жидкого стекла в реактор 13 добавляют из реактора 6 с помощью насоса 11 со скоростью 0,5 дм3/мин 10%-ый раствор хлорида бария в количестве 40 дм3. В результате взаимодействия хлорида бария и силиката натрия образуется гидрогель силиката бария, который для завершения реакции выдерживают в реакторе 13 при перемешивании в течение 1 часа, после чего направляют пульповым насосом 14 на фильтрацию в фильтр-сгуститель 15. Отфильтрованный гель силиката бария промывают водой в количестве 200 дм и перегружают из фильтра-сгустителя 15 в реактор 16 с мешалкой, где силикат бария выдерживают при перемешивании в растворе хлорида бария, добавляемого в количестве 40 дм из реактора 6. После завершения обработки гидрогеля его перекачивают пульповым насосом 14 в сгуститель 15, в котором гидрогель силиката бария обрабатывают раствором полиэлектролита, подаваемым из реактора 8, и затем производят окончательную фильтрацию гидрогеля. Отфильтрованный гидрогель силиката бария перегружают в поддоны (не показаны) и направляют на сушку,
которую осуществляют в сушильном шкафу 17 в течение 24 часов при температуре 90°С. Высушенный гель направляют на прокалку в сушильный шкаф 18, где его подвергают термообработке в течение 24 часов при температуре 130°С, в результате чего гидрогель силиката бария превращается в ксерогель. После прокалки ксерогеля силиката бария его выгружают из поддонов и направляют на размол и рассев. Размол ксерогеля, имеющего весьма малую прочность, осуществляют в устройстве 19 мокрого размола, представляющем собой, например, вибрационные сита, при постоянной подаче воды на устройство. При этом одновременно на виброситах осуществляется отсев необходимой фракции. Мелкие фракции пульповым насосом 14 направляются в емкость 21, из которой после отстаивания пульпа направляется в сгуститель 15 на стадию окончательной фильтрации геля после выдержки в растворе хлорида бария. Целевой продукт требуемой фракции подсушивают в сушильном шкафу и тарируют в полиэтиленовые мешки. В результате получено 10 кг силиката бария.
Полученный сорбционно-реагентный материал проявляет селективность при извлечении радионуклидов стронция из высокосоленых растворов и характеризуется следующими физико-химическими свойствами:
размер частиц - 0,5-2,0 мм;
механическая прочность по ГОСТ 6217-74 в %. - 20-30%;
удельная поверхность по адсорбции метиленового голубого м2/г 200 - 400;
насыпная плотность для частиц 0,5-2,0 мм (г/см3) - 0,50-0,70;
коэффициент распределения стронция в морской воде - 1000-5000;
коэффициент очистки морской воды от радионуклидов стронция при скорости потока 5 колоночных объемов в час и высоте фильтрующего слоя 0,7 м -10000-100000.
Таким образом, разработанный технологический комплекс обеспечивает возможность получения селективных сорбционно-реагентных материалов, содержащих обменные катионы бария, что и является техническим результатом предлагаемой полезной модели.

Claims (4)

1. Технологический комплекс для производства сорбционно-реагентных материалов, включающий соединенные трубопроводами с запорными и регулирующими клапанами в соответствии с последовательностью осуществления технологического процесса: реакторы с мешалками для приготовления растворов исходных реагентов с заданными параметрами, по крайней мере, один насос для перекачки растворов исходных реагентов в реактор с мешалкой, предназначенный для синтезирования из исходных анионсодержащего и катионсодержащего реагентов сорбционно-реагентного материала, пульповый насос для подачи синтезированного материала в сгуститель, реактор с мешалкой для обработки полученного сорбционно-реагентного материала раствором исходного катионсодержащего реагента, по крайней мере, один сушильный шкаф для высушивания сорбционно-реагентного материала и его последующей прокалки, устройство для мокрого размола сорбционно-реагентного материала и устройство для его рассева.
2. Технологический комплекс по п.1, отличающийся тем, что он дополнительно включает емкость для суспензии с некондиционной фракцией сорбционно-реагентного материала.
3. Технологический комплекс по п.1, отличающийся тем, что он дополнительно включает расходные емкости для исходных реагентов, размещенные в складских помещениях.
4. Технологический комплекс по п.1, отличающийся тем, что он дополнительно включает склад готовой продукции.
Figure 00000001
RU2005112868/22U 2005-04-27 2005-04-27 Технологический комплекс для производства сорбционно-реагентных материалов RU48814U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005112868/22U RU48814U1 (ru) 2005-04-27 2005-04-27 Технологический комплекс для производства сорбционно-реагентных материалов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005112868/22U RU48814U1 (ru) 2005-04-27 2005-04-27 Технологический комплекс для производства сорбционно-реагентных материалов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU48814U1 true RU48814U1 (ru) 2005-11-10

Family

ID=35866067

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005112868/22U RU48814U1 (ru) 2005-04-27 2005-04-27 Технологический комплекс для производства сорбционно-реагентных материалов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU48814U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2655900C1 (ru) * 2017-07-11 2018-05-29 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИХ ДВО РАН) Комплексная установка для производства сорбционных материалов

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2655900C1 (ru) * 2017-07-11 2018-05-29 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИХ ДВО РАН) Комплексная установка для производства сорбционных материалов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU2016268766B2 (en) Separation of metal-organic frameworks
KR102312224B1 (ko) 금속-유기 구조체의 제조
BR0114198B1 (pt) unidades de filtração percorrìveis por meios para remoção de substáncias nocivas de lìquidos.
JP2011509236A (ja) 炭素質材料を精製するためのシステム及び方法
CA3073119A1 (en) Treatment of oil sands tailings with lime at elevated ph levels
RU48814U1 (ru) Технологический комплекс для производства сорбционно-реагентных материалов
JP7256493B2 (ja) 微細なハイドロタルサイトを含有する吸着剤の製造方法
CN105347375A (zh) 拟薄水铝石的生产装置及方法
KR100745853B1 (ko) 수질 안정제용 액상 수산화칼슘의 제조 방법
CN109876769A (zh) 一种氧化石墨烯-氢氧化钇复合材料、制备方法及其应用
RU2399412C2 (ru) Способ получения сорбента для очистки природных и сточных вод
CN101830586B (zh) 一种高浓度含氟工业废水的治理方法
KR20150105754A (ko) 입상 메조 포러스 실리카의 제조방법
RU2471556C1 (ru) Способ обработки отработанных регенерационных растворов соли натрий-катионитовых фильтров
Zhang et al. Photocatalytic membrane reactor used for water and wastewater treatment
KR101682907B1 (ko) 질소 및 인 동시제거용 흡착 여재, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 순환식 흡착 컬럼
CN112635091A (zh) 一种放射性含锶废水的处理装置
KR101640240B1 (ko) 희토류 광산배수 처리 시스템 및 방법
CN115491746B (zh) 一种利用烧结烟气脱硫灰制备硫酸钙晶须的方法及装置
RU2255899C1 (ru) Способ получения хлорида кальция
JP2013103215A (ja) 油分吸着剤、油田随伴水処理システムおよび油分除去処理方法
CN209397036U (zh) 含硅废液的处理系统
JP2021038131A (ja) 層状複水酸化物の製造方法
RU2655900C1 (ru) Комплексная установка для производства сорбционных материалов
KR100423938B1 (ko) 섬유질 화합물의 연속식 여과 방법 및 장치

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20130428

NF1K Reinstatement of utility model

Effective date: 20140120