СПОСОБ ОЧИСТКИ И КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ, СОДЕРЖАЩИХ УРОТРОПИН Российский патент 2001 года по МПК C07D487/18 C02F1/44 

Описание патента на изобретение RU2165934C2

Изобретение относится к методам разделения водных растворов, содержащих уротропин, на очищенный и сконцентрированный растворы и может быть применено в химической, медицинской и других отраслях промышленности, а также в пороховой промышленности.

Известен способ очистки водных растворов (Санитарная охрана водоемов от загрязнений промышленными сточными водами. Вып. 8. Изд. "Медицина", 1967, - 220 с.), содержащих уротропин, включающий биологическое окисление продуктов, находящихся в водных растворах уротропина, с последующим их распадом до промежуточных продуктов и выделением в атмосферу. Процесс биологической очистки осуществляется лишь при очень малых концентрациях (60 мг/л) уротропина в водных растворах.

Чтобы очищать водные растворы с более высокой концентрацией уротропина, авторы работы (Орлова Е.Ю. Химия и технология бризантных взрывчатых веществ. Л.: "Химия", 1973. - 688 с.) предлагают добавлять в водные растворы кислоты. Например, при добавлении к раствору уротропина слабой азотной кислоты последний выпадает из раствора в осадок в виде динитрата уротропина, который затем отфильтровывается. Этот способ требует применения веществ-реагентов, которые загрязняют продукты разделения.

Техническая задача изобретения - повышение эффективности разделения с целью повторного использования продуктов разделения в процессе производства.

Указанная техническая задача достигается с помощью обратноосмотического разделения водных растворов, содержащих уротропин на полупроницаемых композиционных мембранах.

Очистка и концентрирование водного раствора, содержащего уротропин, осуществляется в следующей последовательности: исходный раствор, содержащий уротропин из расходной емкости (1) (см. чертеж), плунжерным насосом-дозатором под заданным давлением нагнетался в разделительный модуль (3). Для сглаживания пульсаций давления и расхода рабочего раствора в системе был установлен ресивер (4), который представлял собой цилиндрический сосуд (V=3,5 л), предварительно заполняемый сжатым воздухом до давления, составляющего 30-40% от рабочего. Давление в установке контролировалось образцовым манометром (5), установленным до разделительного модуля (3). Кроме того измерительный манометр 5 использовался в качестве регулятора давления, который включал плунжерный насос-дозатор 2 с помощью электромагнитного реле при превышении давления в системе выше установленного значения. Расход раствора задавался регулировкой рабочего хода плунжерного насоса 2, а измерялся ротаметром 6. Рабочее давление в системе устанавливалось игольчатым дросселем 7. Температура раствора в системе определялась термометром 8, установленным по линии сконцентрированного раствора.

Основным элементом установки, показанной на чертеже, является разделительный модуль 3, в котором непосредственно происходит процесс обратноосмотического разделения. Перед началом экспериментальных исследований собирался разделительный модуль, при этом композиционную мембрану располагали на прокладке (ватмане) активным слоем к разделяемому раствору. Затем разделительный модуль крепили на установке. После этого задавали расход раствора установкой хода плунжера насоса-дозатора 2 и заполняли систему разделяемым раствором. Ресивер при этом заполняли воздухом до давления 30-40% от рабочего при закрытом игольчатом дросселе 7. Далее устанавливали подачу воды в систему промывки и охлаждения сальников плунжера насоса-дозатора 2 и включали насос-дозатор 2. По мере увеличения избыточного давления плавно открывали игольчатый дроссель 7, пока колебания стрелок манометра не устанавливались около заданного значения давления. В разделительном модуле часть раствора проникала через композиционную мембрану, а растворенное вещество с другой частью раствора задерживалось на композиционной мембране.

Таким образом по этому способу получается два вида раствора: очищенный и сконцентрированный, которые могут использоваться в процессе производства уротропина. Результаты проведенных исследований по заявленному способу приведены в табл. 1. и табл. 2.

Похожие патенты RU2165934C2

название год авторы номер документа
СПОСОБ КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ И УСТАНОВКА ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 2006
  • Одинец Алексей Глебович
RU2323036C2
ЭЛЕКТРОБАРОМЕМБРАННЫЙ АППАРАТ РУЛОННОГО ТИПА 2004
  • Лазарев Сергей Иванович
  • Горбачев Александр Сергеевич
  • Абоносимов Олег Аркадьевич
RU2268085C2
Установка очистки стоков 2020
  • Чупраков Юрий Викторович
  • Шухтуева Елена Викторовна
  • Исхаков Ильдар Раисович
  • Улановская Юлия Викторовна
RU2747102C1
Способ отделения воды от разбавленного водного раствора N-метилморфолин-N-оксида, N-метилморфолина, морфолина или их смесей 1991
  • Штефан Астеггер
  • Дитер Айхингер
  • Хайнрих Фирго
  • Карин Вайнцирл
  • Бернд Вольгинер
  • Штефан Цикели
SU1836129A3
Способ регенерации хлористого лития, литиевой щелочи, диметилацетамида и изобутилового спирта или хлористого лития, литиевой щелочи и деметилацетамида из технологических растворов и сточных вод производства параарамидных волокон 2023
  • Шарафан Михаил Владимирович
  • Заболоцкий Виктор Иванович
  • Мельников Станислав Сергеевич
  • Ачох Аслан Русланович
RU2807449C1
ЭЛЕКТРОБАРОМЕМБРАННЫЙ АППАРАТ ПЛОСКОКАМЕРНОГО ТИПА 2006
  • Лазарев Сергей Иванович
  • Вязовов Сергей Александрович
  • Рябинский Михаил Андреевич
RU2324529C2
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МЕТАВОЛЬФРАМАТА АММОНИЯ 2019
  • Мезе-Маркчеффель, Юлия
  • Олбрих, Армин
  • Вайланд, Аня
  • Ван Дер Пюттен, Франк
  • Зойберлих, Тино
  • Шрёэр, Тобиас
  • Мюллер, Юрген
RU2788598C2
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ БУТАНОЛА 2011
  • Ито Масатеру
  • Морита Изуми
  • Ямане Синити
  • Ямада Кацусиге
RU2560167C2
Способ очистки сточных вод от растворенных органических загрязнений 2016
  • Федотов Анатолий Валентинович
  • Григорьев Виктор Степанович
  • Свитцов Алексей Александрович
  • Соловьев Сергей Александрович
RU2639810C1
СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 1991
  • Поворов А.А.
  • Крушатин А.В.
  • Коломийцева О.Н.
  • Пронякина Л.С.
RU2048453C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 165 934 C2

Реферат патента 2001 года СПОСОБ ОЧИСТКИ И КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ, СОДЕРЖАЩИХ УРОТРОПИН

Изобретение относится к методам разделения водных растворов, содержащих уротропин, на очищенный и сконцентрированный растворы и может быть применено в химической, медицинской и других отраслях промышленности, а также в пороховой промышленности. Описывается способ очистки и концентрирования водных растворов, содержащих уротропин, заключающийся в том, что водные растворы, содержащие уротропин, разделяют методом обратного осмоса при давлении 3,0 - 5,0 МПа с помощью полупроницаемых композиционных мембран. Изобретение направлено на повышение эффективности разделения с целью вторичного использования продуктов разделения в процессе производства. 1 ил., 2 табл.

Формула изобретения RU 2 165 934 C2

Способ очистки и концентрирования водных растворов, содержащих уротропин, отличающийся тем, что водные растворы, содержащие уротропин, разделяют методом обратного осмоса при давлении 3,0 - 5,0 МПа с помощью полупроницаемых композиционных мембран.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2001 года RU2165934C2

СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ КРАСИТЕЛЕЙ И ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 1992
  • Поворов Александр Александрович
  • Корнилова Наталья Викторовна
  • Ерохина Людмила Владимировна
  • Гришина Вера Васильевна
  • Петренко Алексей Вительевич
  • Санков Владимир Николаевич
  • Лисов Алексей Кузьмич
RU2049074C1
Пьезокерамический фильтр 1972
  • Ротарь Илья Федорович
  • Кац Лев Борисович
  • Солопов Арнольд Александрович
  • Бондаренко Михаил Степанович
  • Чапайкин Валентин Иванович
SU468353A1
ОРЛОВА Е.Ю
Химия и технология бризантных взрывчатых веществ
- Л.: Химия, 1973, с
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОДУКТОВ КОНДЕНСАЦИИ ФЕНОЛОВ С ФОРМАЛЬДЕГИДОМ ИЛИ ЕГО ПОЛИМЕРАМИ 1925
  • Тарасов К.И.
SU513A1

RU 2 165 934 C2

Авторы

Головашин В.Л.

Лазарев С.И.

Коробов В.Б.

Даты

2001-04-27Публикация

1999-06-15Подача