Способ очистки жидкости

 

Сущность изобретения: очищаемый хлоридный маточный раствор с содержанием мелкокристаллического тетрафторида урана 0,5 кг/м3 пропускают с линейной скоростью потока 10 50 м/ч через фильтрующие слои из древесных опилок, отделенные друг от друга перфорированными перегородками. Первый и последний слои по ходу раствора состоят из древесных опилок с крупностью частиц 2,5 10 мм, а промежуточный слой из частиц 1 2,5 мм. Фильтруемый раствор подают снизу вверх, в регенерирующий раствор сверху вниз. 1 з.п. ф-лы, 2 табл.

Изобретение относится к способам очистки жидкостей от взвешенных частиц и может быть использовано в гидрометаллургических производствах.

Цель изобретения увеличение грязеемкости и производительности процесса фильтрации, снижение затрат на обслуживание фильтра.

Известен способ очистки растворов от взвешенных частиц [1] включающий подачу раствора через фильтрующий слой из древесных опилок, расположенный между двумя перфорированными перегородками.

Достоинством указанного способа является дешевизна и доступность фильтрующего материала древесных опилок, являющихся отходами производства, его инертность по отношению ко многим агрессивным растворам, а значит, и возможность регенерации опилок от взвешенных частиц путем их растворения.

Недостатки указанного способа заключаются в том, что при очистке растворов и суспензий с высоким разбросом крупности частиц по фракциям, по мере фильтрации ближайший по ходу движения очищенной жидкости слой опилок забивается частицами взвеси, в результате чего резко увеличивается сопротивление фильтрования. Образующийся кольматированный слой не позволяет полностью использовать поглотительную способность всего объема загрузки опилок, т.е. снижается грязеемкость, а значит, и производительность. Все это приводит к частой регенерации фильтра, большому расходу регенерирующей жидкости, образованию большого количества сливных вод, созданию большого объема аппаратов и др.

В качестве прототипа выбран наиболее близкий по технической сущности способ очистки жидкости [2] включающий пропускание очищаемой жидкости через по крайней мере три разделенных перфорированными перегородками слоя фильтрующей загрузки с разной гранулометрической крупностью в каждом слое и последующую регенерацию слоев путем подачи регенерирующей жидкости противотоком.

Способ не обеспечивает качественную фильтрацию фторидно-хлоридных маточных растворов, содержащих мелкокристаллический тетрафторид урана.

Поставленная цель достигается тем, что очищаемый хлоридный маточный раствор с содержанием мелкокристаллического тетрафторида урана 0,5 кг/м3 пропускают с линейной скоростью потока 10-50 м/ч, а в качестве загрузки нечетных слоев используют опилки с крупностью частиц 2,5-10 мм. В качестве загрузки заключенного между ними слоя используют опилки с крупностью частиц 1-2,5 мм, а в качестве регенерирующей жидкости комплексный соляно-фторидный урансодержащий раствор.

Фильтруемый раствор подают снизу вверх, а регенерирующий раствор сверху вниз.

Сущность изобретения заключается в том, что процесс фильтрации жидкости с высоким разбросом крупности частиц по фракциям, содержащихся в жидкости, осуществляют снизу вверх последовательно, сначала через слой крупных опилок 2,5-10 мм, с высокой степенью прозорности, где задерживается основная масса крупных частичек из раствора, причем всем объемом слоя опилок, затем через слой более мелких опилок 1-2,5 мм, где эффективность для задерживания более мелких частиц возрастает по сравнению с первым слоем.

При восходящем потоке в процессе фильтрации или нисходящем потоке раствора при регенерации, последний слой из крупных опилок является задерживающим фильтрующим слоем для более мелких опилок, они не уносятся с фильтратом. При этом сохраняется большое живое сечение фильтрационного слоя за счет исключения необходимости применения разделительных перфорированных решеток с мелкими отверстиями.

В процессе регенерации слоев опилок от задержанных ими частичек регенерирующим раствором одновременно происходит его фильтрация. После завершения растворения задержанных частичек не растворимые в кислотах частицы, содержащиеся в регенерирующем растворе (углерод, фтористый кальций и др.), задерживаются только первым верхним слоем опилок из-за малой линейной скорости регенерирующего раствора.

При повторном цикле фильтрации исходных растворов снизу вверх происходит вымывание (вынос) твердых нерастворимых частичек, за счет высокой линейной скорости исходного раствора 10-50 м/ч, т.е. происходит физическая регенерация фильтрующего слоя от этих частиц. Наличие перфорированных перегородок исключает смешение слоев опилок даже при возможном наложении пульсаций жидкости при регенерации опилок. Процесс фильтрации осуществляется при линейной скорости потока раствора 10-50 м/ч. Использование такой скорости позволяет обеспечить более высокую объемную скорость фильтрации при одновременном повышении грязеемкости загрузки из опилок. При скорости менее 10 м/ч происходит уменьшение грязеемкости первого фильтрационного слоя из-за скопления осадка на границе опилки-раствор (кольматированный слой), так как частички не проскакивают, не уносятся потоком в глубь слоя опилок. При большой, 50 м/ч, скорости раствора происходит также забивка граничного слоя опилок из-за их быстрого скопления на границе, что также уменьшает грязеемкость опилок.

Таким образом, разделение фильтрационного слоя из древесных опилок на три (с различной крупностью опилок), разделение их перфорированными перегородками, обеспечение определенной линейной скорости при фильтрации, порядок подачи растворов снизу вверх или сверху вниз, каждый в отдельности необходим, а все вместе достаточны для того, чтобы повысить грязеемкость фильтра и производительность процесса фильтрации при одновременном обеспечении высокой эффективности очистки растворов.

П р и м е р. Способ очистки жидкости от взвешенных частиц осуществлялся в промышленных условиях на колонном аппарате, выполненном из органического стекла диаметром 59 мм, высотой 600 мм. В качестве исходного раствора использовался предварительно осветленный в отстойнике фторидно-хлоридный маточный раствор с содержанием твердого 0,5 кг/м3 в виде частиц тетрафторида урана с крупностью, указанной в табл.1.

Для опытов готовились древесные опилки из отходов производства деревообрабатывающего цеха путем их рассева на ситах с соответствующими диаметрами отверстий. Фильтрация раствора осуществлялась путем его подачи в нижнюю часть колонны с последующим верхним сливом самотеком в емкость. В ходе работы фильтра, по мере его забивки, т.е. снижения производительности, подача раствора прекращалась.

В верхнюю часть колонны самотеком подавался регенерирующий фторидно-хлоридный урансодержащий раствор с содержанием твердого 0,1 кг/м3 (мелкодисперсный графит, фтористый кальций), с помощью которого осуществлялось полное растворение частичек тетрафторида, находящегося в опилках. Регенерирующий раствор сливался в емкость и направлялся на дальнейшую переработку. После регенерации фильтра процесс фильтрации повторялся. При этом происходила регенерация верхнего слоя опилок от нерастворимых частиц (содержащихся в регенерирующем растворе и задержанных в слое опилок) восходящим потоком исходного раствора, т.е. на фильтре первоначально происходила фильтрация фторидно-хлоридного маточного раствора от взвесей тетрафторида, а затем фильтрация комплексного (регенерирующего) раствора от нерастворимых в нем частиц. На основании укрупненных испытаний была изготовлена промышленная колонна диаметром 0,5 м, высотой 3,0 м.

Фильтрация в промышленных условиях осуществлялась по режимам заявляемого способа. Результаты приведены в табл.2.

Из данных табл.2 следует, что использование только одного слоя опилок с широким диапазоном их крупности (по прототипу) является менее эффективным по степени очистки раствора, по производительности и длительности цикла фильтрации, т.е. грязеемкости слоя, чем по заявляемому способу. Во-первых, из-за плотного расположения опилок в их смеси, обусловливающего малый размер пор между ними. При этом работает только ближайший по ходу раствора слой, который быстро забивается частицами, в результате чего резко возрастает сопротивление фильтрации. Во-вторых, использование частиц опилок только 2,5-25 мм или только 10-25 мм не позволяет эффективно очищать раствор от взвесей из-за их проскока.

Использование фильтрационного слоя, разделенного на три части, отделенных друг от друга перфорированными перегородками, с различным набором по крупности опилок, при оптимальной линейной скорости фильтрации 10-50 м/ч и способа подачи растворов по заявляемому способу позволяет повысить производительность процесса фильтрации, увеличить цикл фильтрации до регенерации фильтра, повысить эффективность фильтрации регенерирующего раствора (в базовом объекте он не фильтруется), последующую регенерацию фильтра от нерастворимых частиц, снизить затраты при эксплуатации.

Экономический эффект от использования заявляемого изобретения достигается за счет: повышения производительности фильтра; снижения затрат при фильтрации; 100% -ной эффективности очистки растворов, т.е. снижаются потери целевого продукта и затраты химикатов при последующей его переработке, повышается качество регенерирующего раствора по содержанию в нем примесей.

Формула изобретения

1. СПОСОБ ОЧИСТКИ ЖИДКОСТИ, включающий пропускание очищаемой жидкости через по крайней мере три разделенных перфорированными перегородками слоя фильтрующей загрузки с разной гранулометрической крупностью в каждом слое и последующую регенерацию слоев путем подачи регенерирующей жидкости противотоком, отличающийся тем, что очищаемый хлоридный маточный раствор с содержанием мелкокристаллического тетрафторида урана 0,5 кг/м3 пропускают с линейной скоростью потока 10 50 м/ч, а в качестве загрузки нечетных слоев используют опилки с крупностью частиц 2,5 10,0 мм, в качестве загрузки заключенного между ними слоя используют опилки с крупностью частиц 1,0 2,5 мм и в качестве регенерирующей жидкости комплексный соляно-фторидный ураносодержащий раствор.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что фильтруемый раствор подают снизу вверх, а регенерирующий раствор сверху вниз.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к контролю загрязненности фильтроэлементов и может быть использовано для диагностирования средств очистки жидкостей, в том числе экологически опасных и агрессивных, в химической и нефтяной промышленности

Изобретение относится к способу получения кристаллов из суспензии, содержащей кристаллы такие, как терефталевая кислота

Изобретение относится к способам очистки сточных вод и может быть использовано для обработки гальваностоков и стоков предприятий цветной металлургии

Изобретение относится к устройствам для приведения в действие пресс-фильтра для суспензии, содержащим фильтр с котлообразным внешним кожухом, крышку, закрывающую кожух с открытой торцевой стороны и установленную с возможностью снятия, трубчатый фильтрующий элемент, расположенный по оси кожуха и на расстоянии от него, выворачиваемую мембрану, расположенную соосно между кожухом и фильтрующим элементом, отсасывающий и подающий давление штуцеры на кожухе

Изобретение относится к фильтрованию, в частности к способам и средствам контроля задерживающей способности по отношению к твердым частицам суспензии определенных фильтров, используемых для определения или очистки жидкостей от частиц твердых материалов

Изобретение относится к области автоматизации процессов разделения фаз в химическом производстве и в обогащении полезных ископаемых, в частности, может быть использовано при вакуум-фильтровании суспензии на обогатительных фабриках, когда вакуум-фильтры получают питание от сгустителей и связаны с ними еще и рециклом суспензии перелива

Изобретение относится к способам эксплуатации отжимного фильтра для смесей жидкости и твердого вещества, включающему подачу смеси жидкости и твердого вещества в пространство между фильтрующим элементом и непроницаемой для жидкости гибкой мембраной, перекрывающей фильтрующий элемент, нагружение на необращенную к смеси жидкости и твердого вещества сторону мембраны жидкой рабочей средой из запасного бака, продавливание жидкости через фильтрующий элемент посредством созданного рабочей средой давления на мембрану и осаждение твердого вещества, из которого удалена влага, на фильтрующем элементе

Изобретение относится к области очистки сточных вод отстаиванием, фильтрацией и сорбцией и может быть использовано на промышленных объектах, использующих мойку автомашин

Изобретение относится к области фильтрования различных жидкостей, в том числе агрессивных, легковоспламеняющихся и взрывоопасных, и может быть использовано в различных отраслях промышленности

Изобретение относится к технологии и сооружениям очистки жидкостей, в частности природных и сточных вод, содержащих трудоокисляемые примеси природного и антропогенного происхождения, и может быть использовано в системах водоснабжения и канализации

Изобретение относится к области фильтрования и перекачки различных жидкостей, в том числе высокоагрессивных, пожаро- и взрывооопасных

Изобретение относится к способам очистки воды от растворенных органических веществ и может быть использовано для очистки природных и сточных вод, а также при водоподготовке

Гуминовый концентрат, способ его получения, устройство для электрохимического получения гуминового концентрата (варианты). способ очистки воды от примесей, способ обезвоживания вязкотекучих сред, способ детоксикации органических соединений, способ утилизации осадков сточных вод, способ создания почв из естественных и искусственных грунтов и восстановления плодородия деградированных почв, способ компостирования органических отходов, способ утилизации осадков водопроводных вод // 2125039
Изобретение относится к области охраны и восстановления окружающей среды, более точно к технологиям, обеспечивающим восстановление загрязненных техногенными продуктами объектов окружающей среды, а точнее заявляемое изобретение касается гуминового концентрата, способа его получения, устройства для электрохимического получения гуминового концентрата, способа очистки вод от неорганических, органических и микробиологических примесей, способа обезвоживания вязкотекучих сред, способа детоксикации органических соединений, способа утилизации осадков сточных вод, способа создания почв из естественных и искусственных грунтов и восстановления свойств и плодородия деградированных почв, способ компостирования органических отходов, способ утилизации осадков водопроводных вод

Изобретение относится к способам очистки природных подземных вод

Изобретение относится к области фильтрования и переливания различных жидкостей
Наверх