Комбинированный способ очистки природного рассола бишофита

Авторы патента:


Комбинированный способ очистки природного рассола бишофита
Комбинированный способ очистки природного рассола бишофита
B01D2101/02 - Разделение (разделение твердых частиц мокрыми способами B03B,B03D; с помощью пневматических отсадочных машин или концентрационных столов B03B, другими сухими способами B07; магнитное или электростатическое отделение твердых материалов от твердых материалов или от текучей среды, разделение с помощью электрического поля, образованного высоким напряжением B03C; центрифуги, циклоны B04; прессы как таковые для выжимания жидкостей из веществ B30B 9/02; обработка воды C02F, например умягчение ионообменом C02F 1/42; расположение или установка фильтров в устройствах для кондиционирования, увлажнения воздуха, вентиляции F24F 13/28)

Владельцы патента RU 2643047:

Сысуев Борис Борисович (RU)

Изобретение относится к способу очистки природного рассола бишофита, который представляет собой лекарственное средство, бальнеологическое средство, профилактическое средство, применяемое при различных патологических состояниях организма, в качестве средства профилактики заболеваний различной этиологии, в качестве бальнеологического фактора в санаторно-курортном лечении или в качестве действующего компонента для получения сложнокомпонентных лекарственных форм. Исходное сырье предварительно аэрируют. Затем сырье пропускают через фильтрующие установки, содержащие гранулированный активированный уголь. В дальнейшем сырье подвергают механической фильтрации через фильтрующую мембрану и нанофильтрации через мембраны для удаления растворенных веществ с размером от 1 нм и органических веществ с молекулярной массой 200-400 Да. Технический результат: получение очищенного природного рассола бишофита от примесей ионов железа, нефтепродуктов, солей тяжелых металлов и взвешенных механических частиц. 1 табл.

 

Изобретение относится к области медицины, фармации и бальнеологии и представляет собой лекарственное средство, бальнеологическое средство, профилактическое средство, применяемое при различных патологических состояниях организма, в качестве средства профилактики заболеваний различной этиологии, в качестве бальнеологического фактора в санаторно-курортном лечении или в качестве действующего компонента для получения сложнокомпонентных лекарственных форм.

Минерал бишофит представляет собой гексагидрат магния хлорида, его месторождения обнаружены на обширных площадях Прикаспийской впадины и Приволжской моноклинали на глубинах до 2000 м. Промышленная добыча бишофита производится методом подземного растворения, что позволяет извлекать 75-85%-ный рассол бишофита.

Предлагаемая нами методика очистки бишофита подразумевает рациональный подход с целью удаления (уменьшения содержания) таких примесей как ионы железа, нефтепродукты, соли тяжелых металлов и взвешенные механические частицы.

Очистка бишофита проходит путем применения комбинированного метода фильтрации, заключающегося в предварительной аэрации исходного рассола, с дальнейшим пропусканием через фильтрующие установки, содержащие гранулированный активированный уголь, механическую фильтрацию и окончательной корректировкой химического состава в результате нанофильтрации.

Предварительную аэрацию исходного рассола проводят в вакуумноэжекционном аппарате.

Аппарат обеспечивает подачу воздуха до 20 м3 на 1 м3 рассола. При контакте с воздухом происходит окисление железа и других легкоокисляющихся веществ. Далее рассол насосом передается на фильтр, загруженный гранулированным активированным углем.

Используется активированный уголь на основе скорлупы кокосов, так как такие сорта угля имеют лучшие показатели по сорбционной емкости, и обладают достаточной механической прочностью, что позволяет использовать его в том числе для удаления железа в малых концентрациях в исходных растворах.

Для получения высоких результатов очистки уголь должен обладать следующими техническими характеристиками: насыпная плотность > 0.48-0.52 г/см3, йодное число > 1050 мг/г, активность по четыреххлористому углероду > 55%, сорбционная емкость по метиленовому голубому > 240 мг/г, влажность < 5%, твердость > 95%, зольность 5%.

Следующей стадией очистки рассола бишофита является механическая фильтрация. С этой целью используются полипропиленовые фильтрующие мембраны, обеспечивающие задержку механических частиц с размерами 5 мкм.

Окончательная корректировка микроэлементного состава рассола бишофита, осуществляется нанофильтрацией.

Разделение происходит при помощи мембраны, имеющей менее плотный и более проницаемый селективный слой, чем для обратного осмоса, поэтому используемые нанофильтрационные мембраны имеют пониженную селективность, повышенную проницаемость и меньшее рабочее давление при заданной производительности. В процессе нанофильтрации эффективно задерживаются компоненты растворенных веществ с размером от 1 нм и органические вещества с молекулярным весом от 200-400 Да. В процессе работы поддерживается рабочее давление 3-20 атм в зависимости от требуемой производительности.

Проходя через мембрану, рассол очищается от взвешенных механических и коллоидных частиц, микроорганизмов, органических соединений и солей тяжелых металлов, продуктов нефтепереработки.

В процессе эксплуатации мембран на их поверхности осаждаются коллоидные примеси, ионы железа, тяжелые металлы, органические соединения, микроорганизмы. Это приводит к снижению производительности, ухудшению качества работы и деградации мембран.

Для этого в процессе работы мембран контролируется показатель коллоидного индекса подаваемой на них жидкости (рассола), определяемый по специальной методике (коллоидный индекс 3 и менее - стабильная работа; от 3 до 5 - допустимая эксплуатация; более 5 - подавать рассол на установки нанофильтрации не рекомендуется). Такой контроль не позволяет допустить снижения качества очистки рассола.

Сущность изобретения заключается в использовании методики комбинированной очистки - одновременного осаждения химических веществ и фильтрации.

Целью предлагаемого изобретения является получение очищенного природного рассола бишофита, прошедшего стадии очистки, что позволяет получить рассол минерала бишофит имеющего характеристики, представленные в таблице 1.

Способ очистки природного рассола бишофита от примесей путем комбинированного метода очистки, отличающийся тем, что исходный рассол бишофита аэрируют, затем пропускают через гранулированный активированный уголь, фильтрующую мембрану для механической фильтрации и нанофильтрационные мембраны для удаления растворенных веществ с размером от 1 нм и органических веществ с молекулярной массой от 200-400 Да.



 

Похожие патенты:

Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Способ получения гипохлорита кальция из пересыщенного природного поликомпонентного рассола хлоридного кальциево-магниевого типа включает выделение из рассола кристаллогидрата хлорида кальция и отделение маточного рассола, обогащенного литием и бромом.
Изобретение относится к области цветной металлургии. Способ получения синтетического карналлита включает очистку и концентрирование хлормагниевых растворов, их смешение с твердым измельченным калиевым электролитом магниевых электролизеров, нагрев с выделением газов и охлаждение смеси при постоянном перемешивании с получением синтетического карналлита, содержащего не более 5 мас.% жидкой фазы, с введением частично обезвоженного карналлита в виде пыли печей обезвоживания карналлита в процессе синтеза.
Изобретение относится к области химии и может быть использовано для получения карналлита, который является сырьем для магниевой промышленности. .

Изобретение относится к области химии и может быть использовано для производства технического бишофита, который используют в строительстве, при обработке дорожных покрытий, а также в качестве источника магния.

Изобретение относится к области химии и может быть использовано для переработки гидроминерального сырья. .

Изобретение относится к технике управления процессом растворения хлорида калия в концентрированном растворе хлорида магния и может быть использовано в процессе получения синтетического карналлита при его синтезе и кристаллизации на установках вакуум-кристаллизации.

Изобретение относится к области неорганической химии, в частности термосолянокислотной обработки железомагнезиальных серпентинизированных ультраосновных пород для получения двуокиси кремния, хлорида магния, пигмента, а также тонкодисперсного кремнезема, которые могут использоваться в синтезе нанокомпозитных материалов, особых и оптических стекол, в качестве наполнителя в резине и пластмассах, силикагельных сорбентов, носителей катализаторов, формовочного вещества в металлургии, составной части в лакокрасках, пластмассах, линолеуме, эмалях, в высокотемпературных огнестойких красках, в производстве тонкокерамических и огнеупорных веществ, в качестве исходного вещества для кремния, магния и его оксида и т.д.

Изобретение относится к технике управления процессами растворения карналлитовых руд, содержащих карналлит, хлориды калия и натрия и др. .

Изобретение относится к области химии и может быть использовано в производстве минеральных солей. .

Изобретение относится к химической промышленности и может быть использовано при комплексной очистке водных растворов хлоридов металлов, таких как хлориды лития, натрия, калия, магния, кальция от примесей железа и сульфат-ионов.

Изобретение относится к области опто- и наноэлектроники и может быть использовано в оптоэлектронных интегральных схемах, а также для создания микро- и нанооптоэлектронных и нанооптических систем, в квантовых и оптических компьютерах и в других областях.

Изобретение относится к области оптического приборостроения и касается терагерц-инфракрасного конвертера для визуализации источников терагерцевого излучения. Конвертер состоит из основания и преобразователей терагерцевого излучения в инфракрасное излучение.
Предложен способ производства мороженого, содержащего бетулин. В процессе производства в получаемый продукт вводят наноструктурированную добавку, включающую бетулин в альгинате натрия, из расчета 2 г наноструктурированного бетулина на 1000 г мороженого.
Предложен способ производства мороженого, содержащего топинамбур. В процессе производства в получаемый продукт вводят наноструктурированную добавку, включающую топинамбур в высоко- или низкоэтерифицированном яблочном или цитрусовом пектине, из расчета 2 г наноструктурированной добавки на 1000 г готового мороженого.
Предложен способ производства мороженого, обогащенного сухим экстрактом шиповника. В процессе производства в получаемый продукт вводят наноструктурированную добавку, включающую сухой экстракт шиповника в альгинате натрия, из расчета 2 г наноструктурированной добавки на 1000 г готового мороженого.

Изобретение относится к строительным материалам и может быть использовано для изготовления изделий из смеси для модифицированного бетона в гражданском, промышленном и транспортном строительстве Технический результат - получение смеси для модифицированного бетона марки по подвижности П2 с минимальным расходом цемента.

Использование: для изготовления высокочувствительных приемников одиночных фотонов видимого и инфракрасного диапазонов. Сущность изобретения заключается в том, что сверхбыстрый и сверхчувствительный гибридный сверхпроводниковый нановолноводный однофотонный детектор с низкой скоростью темнового счета включает в себя чувствительный нанопровод из сверхпроводниковой пленки NbN, расположенный на нановолноводе Si3N4, и защитное диэлектрико-металлическое покрытие, состоящее из слоя диэлектрика SiO2 и слоя металла Al, нанесенного поверх нанопровода.

Изобретение относится к нефтехимической промышленности, а именно к способам получения алифатических углеводородов из оксида углерода и водорода, и может быть использовано в нефтепереработке и нефтехимии.

Изобретение относится к cпособe получения супрамолекулярных гидрогелей, включающему смешение водного раствора L-цистеина с водным раствором ацетата серебра так, чтобы концентрация L-цистеина в смеси составляла от 1,0 до 6,0 мМ, а отношение молярных концентраций ацетата серебра к L-цистеину в смеси находилось в диапазоне от 1,23 до 1,33, где далее смесь оставляют в защищенном от света месте при комнатной температуре на 4 часа для формирования L-цистеин-серебряного раствора, затем смешивают созревший L-цистеин-серебряный раствор с водным раствором сульфата с катионом из ряда Na+, K+, Cu2+, Fe2+, Mg2+, Zn2+, Al3+, Ni2+, Co2+, Mn2+, при концентрации сульфата в смеси в пределах 0,075-0,750 ммоль, через определенное время, зависящее от концентрации сульфата и типа катиона, после чего жидкая система превращается в гель.

Изобретение относится к медицине, в частности к гнойной хирургии, и может быть использовано для лечения абсцессов мягких тканей. Способ лечения включает вскрытие гнойника, эвакуацию содержимого и лазерное разрушение внутриполостного тканевого секвестра.

Изобретение относится к способам получения очистки аминокислот. Способ выделения нейтральной аминокислоты из водного раствора смеси с минеральной солью нейтрализационным диализом, включающий пропускание смешанного раствора в среднюю камеру трехсекционного диализатора и подачу растворов кислоты и щелочи в приемные смежные камеры, отделенные от средней профилированными катионообменной и анионообменной мембранами соответственно, при этом в качестве нейтральной аминокислоты используют фенилаланин, а под минеральной солью - хлорид натрия, процесс проводят многоступенчато в циркуляционном гидравлическом режиме, причем растворы после выхода из секций диализного аппарата попадают в накопительные емкости, откуда вновь возвращаются в секции диализатора.
Наверх