Способ удаления кислорода из водных растворов

 

Изобретение относится к способам удаления растворенных газов из жидких сред, может быть использовано в энергетической, пищевой, химической и других отраслях промышленности и позволяет исключить использование химических реагентов. Кислородсодержащий раствор контактируют с гидрофобной газопроницаемой мембраной, диффундирующий через мембрану кислород поглощают раствором комплекса Со(П) с триэтаноламином, который регенерируют путем нагревания при 40-45°С в течение 1 ч. Способ позволяет в течение 60 мин снизить содержание кислорода в воде на 26,5% при использовании свежеприготовленного поглощающего раство ра и на 24,3% - при .использовании раствора, регенерированного нагреванием. 1 з.п,ф-лы, 1 табл.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (sI)s С 02 F 1/20

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4473145/26 (22) 09.08.88 (46) 07.10,91, Бюл. ¹ 37 (71) Краснодарский политехнический институт (72) Я.И.Турьян, В.Ф.Походзей, Н.А.Драгавцева, Л.Ф.Ильина и В.И.Дахно (53) 663.631 (088,8) (56) Патент США N 4516984, кл, 55 — 16, 1985. (54) СПОСОБ УДАЛЕНИЯ КИСЛОРОДА ИЗ

ВОДНЫХ РАСТВОРОВ (57) Изобретение относится к способам удаления растворенных газов из жидких сред, может быть использовано в энергетической, Изобретение относится к способам удаления растворенных газов из жидких сред и может быть использовано в энергетике, химической и пищевой промышленности, а также процессах, требующих удаления свободного кислорода для уменьшения коррозионной активности растворов.

Цель изобретения — исключение использования химических реагентов при регенерации.

Для осуществления способа кислородсодержащий раствор контактируют с гидрофобной газопроницаемой мембраной, а диффундирующий через мембрану кислород поглощают раствором комплекса Co(ll) с триэтаноламином.

Процесс осуществляют с помощью установки, состоящей из проточной ячейки, разделенной тефлоновой мембраной на две камеры. Объем каждой камеры - 15 см, площадь разделяющей мембраны бсм

Кислородсодержащий раствор с помощью перестальтического насоса в замкнутом.„„SU ÄÄ 1682319 А1 пищевой, химической и других отраслях промышленности и позволяет исключить использование химических реагентов. Кислородсодержащий раствор контактируют с гидрофобной газопроницаемой мембраной, диффундирующий через мембрану кислород поглощают раствором комплекса Со(11) с триэтаноламином, который регенерируют путем нагревания при 40 — 45 Q в течение 1 ч.

Способ позволяет в течение 60 мин снизить содержание кислорода в воде на 26,5% при использовании свежеприготовленного поглощающего раствора и на 24,3% — при.использовании раствора, регенерированного нагреванием. 1 з,п.ф-лы, 1 табл, цикле прокачивают через одну из камер.

Вторую камеру заполняют раствором комплекса Co(ll) с триэтаноламином (0,1 М раствор CoCI2+ 0,5 M раствор триэтаноламина).

Контроль эа содержанием кислорода в воде осуществляют на выходе иэ проточной камеры с помощью кислородомера К-215, Регенерацию поглощающего раствора осуществляют путем нагревания при 40—

45 С в течение 1 ч.

Пример. 50 мл раствора с концентрацией кислорода 8 мг/л пропускают через установку с газопроницаемой тефлоновой мембраной. Через 60 мин содержание кислорода в воде снижается до 5,9 мг/л. Поглощающий раствор комплекса Co(ll) с триэтаноламином нагревают в течение 1 ч при 40- 45 С, после чего используют в процессе удаления кислорода повторно, Степень удаления кислорода из воды при использовании регенерированного раствора составляет 24,3%, 1682319

Составитель A,Ñòàäíèê

Техред М,Моргентал

Корректор И. Муска

Редактор Н, Яцола

Заказ 3379 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул;Гагарина, 101

В таблице представлены данные по удалению кислорода из воды в зависимости от времени обработки, Использование в предлагаемом способе в качестве поглощающего раствора комплекса Co(ll) с триэтаноламином, обладающего свойством выделять при нагревании связанный кислород, позволяет исключить в процессе регенерации поглощающего раствора применение химических реагентов, Формула изобретения

1. Способ удаления кислорода из водных растворов, включающий их контактирование с гидрофобной кислородопроницаемой мембраной, поглощение кислорода раствором Co(ll) и регенерацию поглощающего раствора, отличающийся тем, что, с

5 целью исключения использования химических реагентов при регенерации, в качестве поглощающего раствора . используют раствор комплекса Co(ll) с триэтаноламином, а регенерацию раствора осуществляют на10 греванием.

2. Способ по п.1,отличающийся тем, что нагревание проводят при 40 — 45 С в течение 60 мин.

Способ удаления кислорода из водных растворов Способ удаления кислорода из водных растворов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к устройствам для очистки сточных вод от эмульгированных и коллоидных загрязнений, взвешенных частиц

Изобретение относится к области извлечения тяжелых металлов (марганец) из сточных и промышленных вод

Изобретение относится к области извлечения тяжелых металлов (марганец) из сточных и промышленных вод

Изобретение относится к пищевой промышленности , в частности к сфере производства минеральных вод

Изобретение относится к переработке и обогащению руд цветных металлов, может быть использовано в производстве глинозема и позволяет повысить скорость осаждения и степень осветления

Изобретение относится к переработке и обогащению руд цветных металлов, может быть использовано в производстве глинозема и позволяет повысить скорость осаждения и степень осветления

Изобретение относится к очистке промышленных стоков предприятий пищевой и рыбной промышленности с возможностью утилизации выделенного продукта

Изобретение относится к очистке промышленных стоков предприятий пищевой и рыбной промышленности с возможностью утилизации выделенного продукта

Изобретение относится к области получения фильтрующих материалов и использования этих материалов в фильтрах для очистки сточных нефтесодержащих вод нефтяного производства от нефтепродуктов

Изобретение относится к электрохимической обработке водных растворов и получения газов, а именно к электрохимической установке со сборными и распределительными коллекторами анолита и католита, при этом анодные и катодные камеры выполнены в форме параллелограмма, в верхних и нижних углах которого для сообщения соответственно со сборными и распределительными коллекторами устроены каналы, обеспечивающие направление движения электролитов в анодных камерах справа-наверх-влево, а в катодных камерах - слева-наверх-вправо, и выполненные в виде ограниченного пространства, осуществляющего неполное сжатие и расширение потока электролита за счет того, что одна сторона канала представляет собой прямую, являющуюся продолжением боковой стенки камеры до пересечения со сборным или распределительным коллектором в точке прохождения радиуса коллектора R, перпендикулярного этой боковой стенке, вторая сторона канала изготовлена в виде полукруга, соединяющего сборный или распределительный коллектор со второй боковой стенкой камеры в точке пересечения полукруга с радиусом коллектора R, параллельным прямой стороне канала, причем радиус полукруга r и радиус сборного или распределительного коллектора R связаны соотношением R > r > 0

Изобретение относится к обработке воды, а именно к способу обеззараживания воды, основанному на электролизе, при этом обработку исходной воды осуществляют одновременным воздействием на нее в анодных камерах двух двухкамерных электролизеров с катионообменными мембранами атомарного кислорода, угольной кислоты, а также гидратированных ионов пероксида водорода с введением в анодную камеру первого электролизера водного раствора гидрокарбоната натрия с рН = 10,5...11,5, в анодную камеру второго электролизера водного раствора гидрокарбоната натрия с рН = 8,5...9,0, получением после анодной камеры первого электролизера анолита с рН = 3-4, последующей доставкой его в обе камеры второго электролизера и получением после катодной камеры второго электролизера питьевой воды с рН = 7,0-8,5, при этом получаемый во втором электролизере анолит смешивается с исходной водой перед введением в камеры первого электролизера, а католит после первого электролизера отводится из устройства
Наверх