Диспергатор водно-воздушных смесей

 

Изобретение касается применения бензилового спирта в качестве.диспергатора водно-воздушных смесей, что позволяет снизить расходы реагента в 2-2,5 раза при повышении в ряде случаев эффективности действия диспергатора и сохранении эффективности разделения . Так при проведении химичес кого анализа газа высота поглотительнойко лонки снижается на 5 см. 3 табл.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

„„SU, 1444332 А1 (51)4 С 07 С 33/22, В 01 F 17/38

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

AO ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИ (":::- .. "":

Н АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4265908/31-04

:(22) 12.05.87 (46) 15.12.88. Вюл. М 46

;(7l) Ленинградский горный институт им, Г.В.Плеханова (?2) С.И.Горловский, А.В.Шадрин и Г.И.Шоршер (53) 547.568.1.07(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

Ф 1361135, кл. С 07 С 43/13, 1985. (54) ДИСПЕРГАТОР ВОДНО-ВОЗДУШНЫХ СМЕСЕЙ (57) Изобретение касается применения бензилового спирта в качестве диспергатора водно-воздушных смесей, что позволяет снизить расходы реагента в

2-2,5 раза при повышении в ряде случаев эффективности действия диспергатора и сохранении эффективности разделения. Так при проведении химичес- . кого анализа газа высота поглотительной- колонки снижается на 5 см. 3 табл.

1444332

Изобретение относится к реагентамдиспергаторам, а именно к применению бензилового спирта в качестве диспергатора водно-воздушных смесей.

Известно применение бензилового

5 спирта в качестве душистого вещества, как фиксатора запаха и растворителя в парфюмерии, сырья в производстве душистых веществ, как органического растворителя.

Цель изобретения — снижение yoooobного расхода диспергатора и повышение показателей процессов, протекающих в водно-воздушной среде при использовании бензилового спирта при проведении количественных анализов газа с предварительным пропусканием газа через воду или поглотительный раствор, при флотационном обогащении руд в качестве диспергатора.

Изобретение иллюстрируется следующими примерами.

Пример 1. Проведение определения содержания твердого в газе. 25

В плексиглазовый сосуд емкостью

2 л заливают 1 л водного раствора бензилового спирта концентрации

25 мг/л, а затем через решетчатую ,перегородку, находящуюся у дна сосу- 30 да, через раствор пропускают 5 л воз:духа, содержащего пылевидную сажу.

Проводят взвешивание сосуда с раствором и уловленным продуктом. Вес твердого определяют по разнице между определенным весом сосуда и исходным весом сосуда с раствором. Содержание твердого в газе есть отношение веса твердого к объему пропущенного газа (5 л).

Пример 2, Измельченный до крупности 76Х класса 0,04 мм медно40 Применение бензилового спирта в качестве диспергатора водно-воздушных смесей.

Т б л и ц @ 1

Пример

Эффективность

Высота пены в поглотительном

Определенное содержание твер- . дого, мг/л

Содержание

Опыт улавливания, Ж твердого в газовой фазе исходное, мг/л сосуде, см

0,4

97,7

34,1

34,9

По примеру

0,8

99,4

36,0

36,2

2 По примеру 1, но концентрация бензилового спирта 50 мг/л никелевый файнштейн обрабатывают, едким натром (1,2 кг/т), бутиловым "аэрофлотом" 500 г/т и бензиловым спиртом 40 г/т, после чего проводят основную флотацию сульфидов меди с двухкратной перечисткой полученного концентрата. Хвосты перечисток возвращают в голову предыдущей операции.

Концентрат второй перечистки — медный концентрат, хвосты основной флотации — никелевый концентрат.

Пример 3. Проведение химического анализа. Через колонку, имеющую пористую перегородку, заполненную раствором бензилового спирта, пропускают 5 л воздуха, содержащего пары этиламина. Затем в водной фазе производят анализ этиламина.

Результаты примеров даны в табл.13.

Как видно из данных табл.1-3, применение в качестве диспергатора бензилового спирта позволяет снизить расходы реагента в 2-2,5 раза, в ряде случаев повышается эффективность действия диспергатора, Так при проведении химического анализа газа снижается на 5 см высота поглотительной колонки, а в случае флотационного разделения файнштейна несколько повышается эффективность разделения (по-.. вышается извлечение металлов в одноименные концентраты при одинаковых значениях качества концентратов).

Формула и з о б р е т е н и я

1444332

5 с

По примеру 1, но кон- . центрация бенэилового спирта 15 мг/л

34,3

0,2

97,2

35,3

4 По примеру l, но вместо бензилового спиртаэтилцеллоэольв

0 5

95,8

34,2

35,7

5 По опыту 4, но концентрация этилцеллозольва 100 мг/л

97,4

1,9

35,1 34,2

6 По опыту 4, но концентрация этилцеллозольва

150 мг/л

35,6

99,2

35,9

7 По примеру 1, но вместо бензилового спирта реагент ОПСБ

6,9

36,7, 30,2

82,3

8 По опыту 7, но концентрация ОПСБ 50 мг/л

Перелив пены

9 По опыту 7, но концентрация ОПСБ 15 мг/л

36,3

5,2

70,0

Т аблица 2

Извлечение, Ж

Опыт Условия про- Продукт ведения опы" та никель медь никель медь

10 Бензиловый Концентрат спирт по примеру 2 Медный 59,0

l4,9

59,9

24,8

95,2

4,8

Никелевый 41,0

75,2

4,3

65,11

Исходный продукт 100,0

37,1

100 0 . 100,0

35,5

Концентрат

Медный 56,8

Никелевый 43,2

62,1

14,2

94,!

22,9

62,8

5,1

77,1

5,9

Исходный продукт 100,0

37,5 100,0

35,2

100,0

Концентрат

16,1

12 Бензиловый Медный 64,0 спирт по примеру 2, Никелевый 36,0

56,4

28,7

96 7

3,3

71,1

3,4

71,3

11 Бензиловый спирт по примеру 2, но расход

12 г/т

Продолжение табл.!

Выход, Х Содержание, Ж

144433 2

Продолжение табл 2 родукт

Извлечение, Х

«Ю В Ю никель медь

Выход, X

Содержание, Х условия проведения опьг. та

Опыт

Ю » Ю

Ю ник ель медь но расход

30 г/т

Исходный продукт 100,0 35,9

100,0

37,3

100,0

Концентрат

По примеру 2, Медный 56,8 но вместо бензилового Никелевый 43,2 61,5 спирта— этилцеллозольв

14,3

62,0 23,4

93,7.5,5

76,6

6,3

Исходный продукт 100,0 34,7

37,6 100,0

100,0

Концентрат

59,2 25,8

4,4 74,2

14 По опыту 13, Медный . 59,9 15,4 но расход

50 г/т Никелевый 40,1 66,1

95,3

4,7

Исходный продукт 100,0 35,7

37,2

100,0 100,0

Концентрат

15 По опыту 13, Медный 62,3 но расход

75 г/т Никелевый 37,7

15,7

57,7

27,5

95,9

68,5

72,5

Исходный продукт 100, О

35,6

Концентрат

Медный 68,8

49,7

17,6

33,7

92,6

Никелевый 31,2 76,3

66,3

7,4

Исходный продукт 100,0

36,9

35,9

100,0 100,0

Концентрат

Медный 65,4 : 17 2

17 По примеру 2, но вместо бензилового

52,7

32,1

91,7

Никелевый 34,6

68,9

9,0

67,9

8,3 спирта— циклогексанол 15 г/т

Исходный продукт 100,0

35 1

37,6

100,0 100,0

16 По примеру 2, но вместо бенэилового спирта — .

ОПСБ 5 г/т

37,5 100,0 100,0

1444332

8 опыт Пример

Среднеквадрати-. ческое

Высота поглотительной

Исходная, отклоне ние 6„, колонки см

4,98

0,075 20

4,9

4,9

5,0

5,0

0,1

4,9.

4,9

5,1.

5 1

0,13

5 0

4,98 0,16

4,9

5,0

5,1

S,0 15,0

0,07

4,9

5,0

5,0

15 3

l5,1

l4,8

15,0

l4 9

Концентрация раствора диспергатора, мг/л

I 8 Бензиловый спирт по примеру 3 20

19 Бензиловый 20 спирт по примеру 3

20 По примеру 3, 20 ио вместо раствора бензилового воздух пропускают через раство р э тилцеллозольва.21 Этилцелло- 50 зольв по опыту 20

22 Этилцелло- 100 зольв по опыту 20

23 Бензиловый 40 спирт по примеру 3

Концентрация этаноламина мг/л

0преде- l Средняя ленная

15,02 0,19

Таблица 3

1444332

Продолжение табл.3

Г

l Средне квадрати ческое . отклоне: ние Ь„

Опыт Пример

КонцентРация ра- створа диспергатора, Мг/л .

Концентрация этаноламина, мг/л

Высота поглотительной

Опреде- Средняя ленная

Исходная колонки см

24 Бензиловый 75 15 15,1 15 0 0,1 спирт по примеру 3

15 0

15,1

14,9

Этилцеллозольв по примеру 3, но вместо раствора бензилового спирта воздух пропускают через раствор этилцеллозольва

15 02 0,23

15 3

100

15,2

l5 0

14,8

4,8

4,6 4,72

0,19

26 По примеру 3, 0 но без диспергатора

4,7

4,8

27 По примеру 3, 0 но без диспергатора

0,19

4,9

4,7

5,1

5 1

100

0,16

5,0

5,1

5,2

28 По примеру 3, 0 но без диспергатора

4,8

4,9

l5,4

100

14,96 0,29

29- По примеру 3, 0 но без дисперга тора

15,0

14,7

14,7

15,0

Диспергатор водно-воздушных смесей Диспергатор водно-воздушных смесей Диспергатор водно-воздушных смесей Диспергатор водно-воздушных смесей Диспергатор водно-воздушных смесей Диспергатор водно-воздушных смесей 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к эмульгаторам, способным образовывать эмульсии типа "вода в масле"
Изобретение относится к дисперсиям нанооксида алюминия, предназначенным для образования покрытий
Изобретение относится к области стабилизации дисперсных водных систем, которые применяются в фармацевтике и косметологии

Изобретение относится к способу получения стабильной дисперсии геля поливинилового спирта в виде порошка, стабилизированной гидрофобизированным нанокремнеземом, устойчивой к циклам оттаивания и замерзания. Способ включает смешивание воды с гелеобразующей добавкой - поливиниловым спиртом и диспергирование замороженного геля в присутствии гидрофобизированного нанокремнезема. Замороженный гель измельчают при отрицательной температуре, выше температуры разрушающей заморозки, обеспечивая возможность работы обычной стандартной мельницы, на которой готовят дисперсию. Технический результат - исключение необходимости применения шоковой заморозки, снижение энергетических и экономических затрат на приготовление дисперсии. 2 ил., 2 табл.
Изобретение относится к стабильным дисперсиям силанизированных частиц коллоидного диоксида кремния, используемым для получения полимерных материалов и композиций для покрытий. Предложен способ получения дисперсии, включающий а) смешивание водной дисперсии силанизированных частиц коллоидного диоксида кремния с по меньшей мере одним органическим соединением, включающим по меньшей мере две гидроксильные группы, выбранным из этиленгликоля и полиолов, в отсутствие какого-либо однофункционального спирта и b) удаление воды из образовавшейся водной дисперсии до тех пор, пока остаток воды в дисперсии не составит ниже примерно 10 мас.%. Предложена также получаемая заявленным способом дисперсия и варианты ее использования. Технический результат - предложенный способ позволяет получать дисперсию, которая остается стабильной при хранении и транспортировке без введения отдельного стабилизатора. 5 н. и 11 з.п. ф-лы, 5 табл., 46 пр.

Изобретение относится к способу получения бензилового спирта, используемого в производствах основного органического синтеза, текстильной, лакокрасочной, медицинской промышленности

Изобретение относится к технологии органического синтеза, а именно к способу совместного получения этилового и -фенилэтилового спиртов

Изобретение относится к способу получения бензилового спирта путем гидролиза бензилхлорида водой при повышенных температурах

Изобретение относится к способу получения спиртов, применяемых в парфюмерии, при получении полимеров, красителей и других продуктов промышленного органического синтеза
Наверх