Фильтрующий материал для очистки газов от двуокиси серы и фтористого водорода

 

Фильтрующий материал для очистки газов от двуокиси серы и фтористого водорода содержит, мас.%: оксид кальция 8 - 13,0; глицерин 26,7 - 32,6; вода 10,9 - 14,1 и ткань углен остальное.

Изобретение относится к очистке газов от вредных примесей и может быть использовано для защиты органов дыхания от фтористого водорода и двуокиси серы, выделяющихся в воздух производственных помещений фосфорного и карбидного производств, цветной металлургии и при газосварочных работах.

Известен фильтрующий материал для очистки газов от двуокиси серы, содержащий карбонат или гидроксид щелочного или щелочноземельного металла, гликоль, поливиниловый спирт, воду и носитель на основе гранулированного активированного угля.

Недостатком фильтрующего материала является его высокое сопротивление потоку воздуха (220 Па), в связи с чем его используют только в клапанных противогазах.

Задача изобретения снижение сопротивления фильтрующего материала потоку воздуха (до 70 Па), что позволяет использовать его в легких бесклапанных противопылевых респираторах.

Это достигается тем, что фильтрующий материал для очистки газов от двуокиси серы и фтористого водорода содержит, мас. оксид кальция 8,0-13,0; глицерин 26,7-32,6; вода 10,9-14,1 и ткань углен остальное.

Приготовление фильтрующего материала осуществляют пропитыванием (с последующей подсушкой при комнатной температуре до постоянного веса) ткани углен водным раствором определенного состава.

При приготовлении используют водный раствор, содержащий, г/л: оксид кальция 50-100; глицерин 200-300. В качестве носителя используют ткань углен материал нетканый волокнистый листовой, наполненный активированным углем (ТУ-6-66-32-36-80).

Состав получаемого фильтрующего материала (в мас.) определяют путем взвешивания на аналитических весах ткани углен до пропитки и после пропитки раствором определенного состава и подсушки до постоянного веса при комнатной температуре. Компоненты противогазового фильтра не вступают в химическое взаимодействие между собой и поэтому то количество компонентов (в г), которое содержалось в растворе, остается в составе фильтра. Исходя из весового содержания компонентов противогазового фильтра, рассчитывают состав противогазового фильтра в мас. Приготовленные таким образом составы противогазовых фильтров испытывают далее на эффективность задержки вредных примесей воздуха в универсальном фильтрующем элементе, включающем и противоаэрозольный фильтр (фильтр Петрянова).

Для этого противогазовый фильтр указанного выше состава и фильтр Петрянова (ФПП) помещают в алонж, через который пропускают со скоростью 30 л/мин воздух, содержащий (мг/г3), двуокись серы 200, фтористый водород 1,5. Алонж представляет собой две конусообразные воронки герметично на шлифах вставляющиеся друг в друга. Диаметр воронки соответствует диаметру универсального фильтрующего элемента и равен 20,0 см.

Время защитного действия фильтрующего элемента оценивают по промежутку времени от момента пуска постоянного тока очищаемого газа до момента появления его за фильтрующим элементом в концентрации, равной или близкой к одной ПДК.

П р и м е р 1. Ткань углен диаметром 20,0 см, толщиной 0,15 см и весом 4,0 г пропитывают 10 мл водного раствора, содержащего, г: оксид кальция 0,6; глицерин 2,0. Затем просушивают при комнатной температуре до постоянного веса и взвешивают. При этом получается противогазовый фильтр весом 7,5 г следующего состава, мас. оксид кальция 8,0; глицерин 26,7; углен -53,3; вода 12,0. Универсальный фильтрующий элемент, содержащий противоаэрозольный фильтр указанного выше состава, помещают в алонж, через который пропускают со скоростью 30 л/мин воздух, содержащий, мг/м3): фтористый водород 1,5 или двуокись серы 200.

При этом время защитного действия фильтрующего элемента составляет по фтористому водороду 8 ч, по двуокиси серы 6,0 ч. Концентрация вредных веществ после фильтрующего элемента составляет, мг/м3: фтористый водород 0,02; двуокись серы 3,0. Средняя эффективность задержки вредных примесей составляет, по фтористому водороду 98,5; по двуокиси серы 98,5. Концентрация вредных веществ после фильтрующего элемента близка ПДК.

П р и м е р 2. Ткань углен диаметром 20,0 см, толщиной 0,15 см и весом 4,0 г пропитывают 10 мл водного раствора, содержащего, г: оксид кальция 0,8; глицерин 2,5. Затем просушивают при комнатной температуре до постоянного веса и взвешивают. При этом получается противогазовый фильтр весом 8,5 г следующего состава, мас. оксид кальция 9,4; глицерин 29,4; углен 47,1; вода 14,1. Универсальный фильтрующий элемент, содержащий противоаэрозольный фильтр и противогазовый фильтр указанного выше состава, помещают в алонж, через который пропускают со скоростью 30 л/мин воздух, содержащий, мг/м3: фтористый водород 1,5 или двуокись серы 200. При этом время защитного действия фильтрующего элемента составляет по фтористому водороду 12 ч, по двуокиси серы 8,0 ч. Концентрация вредных веществ после фильтрующего элемента составляет, мг/м3: фтористый водород 0,02; двуокись серы 3,0. Средняя эффективность задержки вредных примесей составляет, по фтористому водороду 98,5; по двуокиси серы 98,5. Концентрация вредных веществ после фильтрующего элемента близка к одной ПДК.

П р и м е р 3. Ткань углен диаметром 20,0 см, толщиной 0,15 см и весом 4,0 г пропитывают 10 мл водного раствора, содержащего, г: оксид кальция 1,2, глицерин 3,0. Затем просушивают при комнатной температуре до постоянного веса и взвешивают. При этом получается противогазовый фильтр весом 9,2 г следующего состава, мас. оксид кальция 13,0; глицерин 32,6; углен 43,5; вода 10,9. Универсальный фильтрующий элемент, содержащий противоаэрозольный фильтр и противогазовый фильтр указанного выше состава, помещают в алонж, через который пропускают со скоростью 30 л/мин воздух, содержащий, мг/м3; фтористый водород 1,5 или двуокись серы 200. При этом время защитного действия фильтрующего элемента составляет по фтористому водороду 18 ч, по двуокиси серы 12 ч. Концентрация вредных веществ после фильтрующего элемента составляет, мг/м3: фтористый водород 0,02; двуокись серы 3,0.

Средняя эффективность задержки вредных примесей составляет, по фтористому водороду 98,5; по двуокиси серы 98,5. Концентрация вредных веществ после фильтрующего элемента близка к одной ПДК.

Формула изобретения

Фильтрующий материал для очистки газов от двуокиси серы и фтористого водорода, содержащий соединение металла, глицерин, воду и носитель, отличающийся тем, что, с целью повышения задерживающей способности материала по отношению к двуокиси серы и фтористому водороду, он содержит в качестве соединения металла оксид кальция, а в качестве носителя ткань углен при следующем соотношении компонентов, мас.

Оксид кальция 8,0 13,0 Глицерин 26,7 32,6 Вода 10,9 14,1 Ткань углен Остальное



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к биотехнологии, конкретно, к получению сорбентов из биомассс мицелиальных грибов, которые могут быть использованы для удаления радионуклидов и ионов тяжелых металлов из их водных растворов

Изобретение относится к биотехнологии, конкретно, к получению сорбентов из биомассс мицелиальных грибов, которые могут быть использованы для удаления радионуклидов и ионов тяжелых металлов из их водных растворов

Изобретение относится к получению пористых углеродных изделий

Изобретение относится к способам получения неорганических сорбентов

Изобретение относится к синтезу сорбентов и может применяться в экологических целях, для очистки сточных вод, в хроматографии для определения концентрации солей тяжелых металлов, для переработки и утилизации отходов

Изобретение относится к синтезу сорбентов и может применяться в экологических целях, для очистки сточных вод, в хроматографии для определения концентрации солей тяжелых металлов, для переработки и утилизации отходов

Изобретение относится к синтезу сорбентов и может применяться в экологических целях, для очистки сточных вод, в хроматографии для определения концентрации солей тяжелых металлов, для переработки и утилизации отходов

Изобретение относится к технологии очистки отходящих газов ТЭЦ от пыли и S02, позволяющей повысить степень очистки газов от SOa

Изобретение относится к технологии очистки отходящих газов вращающихся печей цементного производства от SO, и щелочной цементной пыли, позволяющей повысить степегй, очистки от 50.Указанные отходящие газы подают на улавливание крупнодисперсной пыли до получения мольного соотношения щелочных компонентов, содержащихся в отходящих газах в составе пыли и SOZ, равного 2:1

Изобретение относится к технологии очистки дымовых газов от S02 с помощью оксидов щелочных и щелочноземельных металлов , применяемой при сжигании в печах серосодержащего топлива - угля или нефти и позволяющей упростить процесс за счет исключения рециркуляции непрореагировавшего реагента

Изобретение относится к технологии очистки газов от 50 .применяемой вхими2 ческой промышленности, металлургии и теплоэнергетике и позволяющей удешевить процесс при повышении степени очистки газов

Изобретение относится к составам для адсорбционной очистки отходящих газов от SO 2, применяемой в металлургической промышленности и теплоэнергетике и позволяющей повысить емкость и механическую прочность

Изобретение относится к технологии очистки дымовых газов от SO<SB POS="POST">2</SB> и твердых дисперсных частиц, применяемой в производстве мышьяка и позволяющей повысить степень очистки от SO<SB POS="POST">2</SB> и мышьяксодержащей пыли

Изобретение относится к способам очистки газов от сернистого ангидрида и пыли, применяемым для очистки отходящих газов при производстве метонона в химической промышленности и позволяющим повысить степень очистки от сернистого ангидрида при обеспечении высокой степени очистки от пыли

Изобретение относится к технологии приготовления суспензий для очистки газов от SO<SB POS="POST">2</SB>, применяемой в цветной металлургии и позволяющей повысить поглотительную способность суспензии

Изобретение относится к технологии очистки запыленных газов от SO<SB POS="POST">2</SB>, применяемой в металлургической, химической и энергетической отраслях промышленности и позволяющей упростить процесс, а также получить сульфат натрия без примесей других солей в твердой фазе
Наверх