Способ регенерации насадки магнитных фильтров

 

Использование: магнитная фильтрация жидких и газообразных сред в энергетической, химической, горнообрабатывающей промышленности. Сущность изобретения: периодически поток очищаемой среды отключается и через насадку пропускается регенерирующий ферроактивный раствор. После этого насадка промывается и снова включается в работу. Процесс регенерации ведут при наличии магнитного поля. 1 табл.

Изобретение относится к области магнитной фильтрации жидких и газообразных сред и может быть использовано в энергетической, химической, горнообрабатывающей промышленности, а также других отраслях народного хозяйства.

Наиболее близким является способ регенерации, заключающийся в снятии магнитного поля, заполнения магнитного фильтра регенерирующим раствором, например, оксиэтилидендифосфоновой кислоты (ОЭДФ), выдерживании его в течении 2 ч с заменой его свежим и выдерживании снова в течение 1,5 ч при периодическом перемешивании, а также вытеснения раствора из фильтра с последующей промывкой последнего и включении его в поток очищаемой среды. Данный способ имеет следующие недостатки. Один из них заключается в его значительной продолжительности, т.к. для его осуществления необходимо как минимум 3,5 ч, а при необходимости частой регенерации, например в случае фильтрации потока с повышенной концентрацией примесей, такая продолжительная регенерация значительно ухудшает весь режим работы пароводяного тракта. Кроме того, этот способ является весьма сложным технологическим процессом, который состоит из обязательного снятия магнитного поля, нагревания регенерирующего раствора, многократной его замены и перемешивания. Снятие магнитного поля, особенно в том случае, когда намагничивающая система выполнена с использованием постоянных магнитов, влечет за собой конструкционное усложнение фильтра, связанное с необходимостью предусмотрения специальных устройств, предназначенных для размагничивания насадки, что сопряжено с необходимостью отвода магнитов от насадки. При выполнении же самой насадки из постоянных магнитов снятие магнитного поля осуществить практически невозможно. Кроме того, ферроактивный раствор усиливает коррозию материала насадки.

Целью изобретения является интенсификация и упрощение процесса очистки насадки от осевших примесей, а также снижение коррозии ее материала.

Поставленная цель достигается тем, что в известном способе, заключающемся в периодическом выведении насадки из потока очищаемой среды, снятии магнитного поля и пропускании через нее ферроактивного раствора, с последующей ее промывкой и обратном введении фильтра в поток очищаемой среды, процесс регенерации, согласно изобретению, ведут при наличии магнитного поля.

Предлагаемый способ регенерации осуществляется следующим образом. При необходимости регенерации насадки от осажденных примесей фильтр выводят из технологической схемы, т.е. из потока очищаемой среды, после чего насадка, находящаяся в корпусе, заполняется ферроактивным раствором. В течение времени регенерации насадки по обычной технологии, описанной во втором аналоге и составляющей 5-15 мин, примеси подвергаются воздействию ферроактивного раствора. Происходящий при этом процесс интенсифицируется за счет наличия магнитного поля. В результате происходит активное растворение окислов железа, т.е. их перевод в немагнитные формы, а после нескольких таких регенераций внутренняя поверхность корпуса и гранулы насадки покрываются пленкой магнетита. По окончании регенерации насадка промывается потоком очищаемой среды и фильтр вновь включается в технологическую схему.

Применение предложенного способа возможно практически во всех конструкциях магнитных фильтров, используемых в различных отраслях народного хозяйства, и позволит значительно интенсифицировать процесс регенерации их насадки, а также открывает возможность для использования в виде насадки гранул постоянных магнитов. Это в значительной мере повысит экономичность фильтров за счет отказа от использования мощных электромагнитных систем, что одновременно повысит и их взрывобезопасность, а также упростит конструкцию фильтров на постоянных магнитах, поскольку отпадает необходимость замыкания магнитного потока в обвод насадки либо отвода постоянных магнитов от зоны очистки.

П р и м е р. Регенерация насадки от осевших примесей производилась в фильтре, установленном на потоке производственного конденсата с температурой 86-92oC, концентрацией железосодержащих примесей 854-1096 мкг/л и скоростью фильтрации 280-325 м/ч. Магнитный фильтр представлял собой цилиндрический корпус из нержавеющей стали диаметром 250 мм, заполненный насадкой из стальных шаров диаметром 5,7 мм и длиной фильтрующего слоя 0,5 м, помещенных по внешнее магнитное поле напряженностью 70 кА/м. По истечении времени фильтроцикла фильтр опорожнялся от очищаемой среды и в него подавался раствор 5%-ной соляной кислоты (НСl), который после его выдержки в фильтре в течение 5 мин сливался, а насадка промывалась потоком очищаемой среды, и фильтр вновь включался в схему. При этом весь процесс происходил под воздействием внешнего магнитного поля и продолжался 12-14 мин.

В результате проведения эксперимента были получены данные эффективности очистки насадки от осевших примесей, которая определялась путем сравнения количества осадка вымытого и оставшегося в фильтре. Кроме того, при помощи визуального контроля определялось наличие коррозии материала насадки. Одновременно с этим получены аналогичные значения экспериментов заявленного способа, но без наличия магнитного поля. В таблице приведены усредненные результаты экспериментов.

Формула изобретения

СПОСОБ РЕГЕНЕРАЦИИ НАСАДКИ МАГНИТНЫХ ФИЛЬТРОВ от осевших на ней железоокисных примесей, заключающийся в периодическом отключении потока очищаемой среды, пропускании через насадку регенерирующего ферроактивного раствора с последующей ее промывкой, отличающийся тем, что, с целью интенсификации и упрощения процесса очистки насадки от осевших примесей, а также снижения коррозии ее материала, процесс регенерации ведут при наличии магнитного поля.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электрохимической активации жидких сред и может быть использовано в различных отраслях народного хозяйства страны для получения активированной воды

Изобретение относится к способу электролитической обработки жидкостей, в котором содержащую реагирующие вещества жидкость, например сточные воды, из которых должны быть удалены содержащиеся в них твердые и жидкие загрязнения и/или содержащие вещества, подлежащие разложению или обеззараживанию, пропускают между двумя пластинчатыми электродами, рабочие поверхности которых расположены одна против другой, имеют противоположный заряд и между ними образована реакционная поверхность

Изобретение относится к области обработки воды, в частности, к устройствам для получения питьевой воды с улучшенными биологическими свойствами

Изобретение относится к обработке воды, в частности к подготовке горячей воды из высокоминерализованных вод для термического воздействия на нефтяной пласт для повышения нефтеотдачи
Изобретение относится к способам очистки сточных вод производства целлюлозы сульфатным способом, образующихся при переработке сульфатного мыла на талловое масло

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