МЕМБРАННЫЙ АППАРАТ С ПЛОСКИМИ ФИЛЬТРУЮЩИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ Российский патент 2012 года по МПК B01D65/08 B01D63/08 B01D69/06 

Описание патента на изобретение RU2462298C1

Предлагаемое изобретение относится к области концентрирования растворов баромембранными методами микрофильтрации, ультрафильтрации и обратного осмоса и может быть использовано в микробиологической, пищевой, химической и других отраслях промышленности.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому эффекту к предлагаемому является аппарат ультрафильтрации плоскорамного типа [Основные процессы и аппараты химической технологии: Пособие по проектированию / Под ред. Ю.И.Дытнерского. - М.: Химия, 1983, с.264-265], состоящий из секций, стянутых во фланцах с помощью шпилек и гаек и представляющих собой пакеты мембранных элементов в цилиндрических обечайках, чередующихся с уплотнительными прокладками и сетками-сепараторами с каналами для протекания разделяемого раствора, и состоящие из двух мембран, уложенных на подложки из мелкопористого материала, причем между мембранами размещен дренажный материал, между которым и подложками расположены кольца из тонкого жесткого материала.

Недостатками аппарата ультрафильтрации плоскорамного типа является длительность процесса фильтрации вследствие образования на ее поверхности гелевого слоя в результате действия концентрационной поляризации, а также невысокая производительность.

Технической задачей изобретения является повышение производительности аппарата и интенсификация процесса фильтрации раствора за счет динамической регенерации мембран в процессе разделения и снижения уровня концентрационной поляризации в результате вибровоздействия на мембрану.

Поставленная техническая задача изобретения достигается тем, что в мембранном аппарате с плоскими фильтрующими элементами, состоящем из секций, стянутых во фланцах с помощью шпилек и гаек и представляющих собой расположенные в цилиндрических обечайках и чередующиеся с уплотнительными прокладками пакеты мембранных элементов в виде двух мембран, уложенных на подложки из мелкопористого материала, опирающиеся в свою очередь на кольца из тонкого жесткого материала с размещенным между ними дренажным материалом, новым является то, что внутри уплотнительных прокладок герметично размещены тонкие кремниевые вставки, помещенные между двумя металлическими пластинами, запаянные в резину и соединенные с генератором колебаний ультразвуковой частоты.

Технический результат изобретения заключается в повышении производительности аппарата и интенсификации процесса фильтрации путем динамической регенерации мембран в процессе разделения за счет снижения уровня концентрационной поляризации в результате вибровоздействия на мембрану.

На фиг.1 представлен общий вид мембранного аппарата с плоскими фильтрующими элементами, на фиг.1а - вид А, на фиг.2 - фрагмент крепления кремниевых вставок, запаянных между двумя металлическими пластинами в резину, на фиг.3 - схема образования вибрации в уплотнительном элементе в результате изменения геометрических размеров кремниевых вставок.

Мембранный аппарат с плоскими фильтрующими элементами (фиг.1, 1a) состоит из ряда секций, стянутых во фланцах 1 и 2 с помощью шпилек 3 и гаек 4. Каждая секция представляет собой пакет мембранных элементов 5, чередующихся с уплотнительными прокладками 7 (фиг.2). Пакет уложен в цилиндрическую обечайку 6 (фиг.1). Мембранный элемент состоит из двух мембран 8, уложенных на подложки из мелкопористого материала 9, между которыми помещен дренажный материал 10. Для предотвращения вдавливания мембран и подложек в дренажный материал в зоне обжатия между подложками и дренажом располагаются кольца 11 из тонкого жесткого материала. Переточные отверстия всех мембранных элементов совпадают, образуя коллекторы для входа раствора в секцию, распределения его между мембранными элементами и выхода в следующую секцию. Внутри уплотнительных прокладок 7 (фиг.3) герметично размещены тонкие кремниевые вставки 12, запаянные между двумя металлическими пластинами 13 в резину 14 и соединенные проводами 18 с генератором ультразвуковой частоты (не показан).

Мембранный аппарат с плоскими фильтрующими элементами работает следующим образом. Исходный раствор поступает в аппарат через штуцер нижнего фланца 15, проходит через входной коллектор и последовательно проходит все секции. Концентрированный раствор уходит через штуцер верхнего фланца 16. В каждой секции раствор движется параллельными потоками по всем межмембранным каналам. Пройдя вдоль мембран 8, раствор собирается в выходном коллекторе секции и поступает во входной коллектор следующих секций. Фильтрат уходит через дренажные сетки 10 и сливается через отводные патрубки 17.

В процессе разделения раствора в результате проявления эффекта концентрационной поляризации у поверхности мембраны начинает образовываться гелеподобный слой, который трудно смывается и снижает производительность установки, что приводит к необходимости периодической остановки работы аппарата для проведения регенерации мембран.

Поэтому для снижения концентрационной поляризации к кремниевым вставкам, запаянным между двумя металлическими пластинами в резину, подводится от генератора (не показан) электрический ток заданной частоты, например 24 кГц, под действием которого кремниевые вставки периодически изменяют свои геометрические размеры, т.е. наблюдается действие обратного пьезоэффекта. Образующиеся колебания передаются на мембраны, что приводит к разрушению поляризационного слоя.

Предложенный мембранный аппарат с плоскими фильтрующими элементами позволяет:

- повысить производительность аппарата и интенсифицировать процесс фильтрации путем динамической регенерации мембран в процессе разделения за счет снижения уровня концентрационной поляризации в результате вибровоздействия на мембрану;

- сократить энергозатраты;

- повысить экономическую эффективность процесса фильтрации.

Похожие патенты RU2462298C1

название год авторы номер документа
Электробаромембранный аппарат рулонного типа 2022
  • Лазарев Сергей Иванович
  • Коновалов Дмитрий Николаевич
  • Шестаков Константин Валерьевич
  • Лазарев Дмитрий Сергеевич
  • Коновалов Дмитрий Дмитриевич
RU2782940C1
Электробаромембранный аппарат рулонного типа 2022
  • Ковалев Сергей Владимирович
  • Кобелев Дмитрий Игоревич
  • Ковалева Ольга Александровна
  • Луа Пепе
  • Рыжкин Владимир Юрьевич
RU2788979C1
Электробаромембранный аппарат плоскокамерного типа 2023
  • Лазарев Сергей Иванович
  • Коновалов Дмитрий Николаевич
  • Крылов Алексей Викторович
  • Лазарев Дмитрий Сергеевич
  • Коновалов Дмитрий Дмитриевич
RU2806446C1
ЭЛЕКТРОБАРОМЕМБРАННЫЙ АППАРАТ ПЛОСКОКАМЕРНОГО ТИПА 2009
  • Ковалев Сергей Владимирович
  • Лазарев Сергей Иванович
  • Чепеняк Павел Александрович
  • Данилов Александр Юрьевич
  • Лазарев Константин Сергеевич
RU2403957C1
Электробаромембранный аппарат плоскокамерного типа 2024
  • Коновалов Дмитрий Николаевич
  • Лазарев Сергей Иванович
  • Ломакина Виктория Александровна
  • Коновалов Дмитрий Дмитриевич
  • Долгова Ольга Валерьевна
  • Абоносимов Максим Олегович
RU2821449C1
Электробаромембранный аппарат плоскокамерного типа 2023
  • Лазарев Сергей Иванович
  • Коновалов Дмитрий Николаевич
  • Крылов Алексей Викторович
  • Коновалов Дмитрий Дмитриевич
  • Котенев Сергей Игоревич
RU2791794C1
Электробаромембранный аппарат рулонного типа 2019
  • Лазарев Сергей Иванович
  • Ковалев Сергей Владимирович
  • Коновалов Дмитрий Николаевич
RU2700379C1
Электробаромембранный аппарат рулонного типа 2023
  • Лазарев Сергей Иванович
  • Коновалов Дмитрий Николаевич
  • Мищенко Сергей Владимирович
  • Шель Наталья Владимировна
  • Малин Павел Михайлович
RU2804768C1
Электробаромембранный аппарат трубчатого типа 2019
  • Лазарев Сергей Иванович
  • Ковалев Сергей Владимирович
  • Хохлов Павел Анатольевич
  • Левин Александр Александрович
RU2718037C1
Электробаромембранный аппарат трубчатого типа 2023
  • Ковалев Сергей Владимирович
  • Седоплатов Иван Сергеевич
  • Ковалева Ольга Александровна
RU2803966C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 462 298 C1

Реферат патента 2012 года МЕМБРАННЫЙ АППАРАТ С ПЛОСКИМИ ФИЛЬТРУЮЩИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

Предлагаемое изобретение относится к области концентрирования растворов баромембранными методами микрофильтрации, ультрафильтрации и обратного осмоса и может быть использовано в микробиологической, пищевой, химической и других отраслях промышленности. Мембранный аппарат с плоскими фильтрующими элементами состоит из секций, стянутых во фланцах с помощью шпилек и гаек и представляющих собой расположенные в цилиндрических обечайках и чередующиеся с уплотнительными прокладками пакеты мембранных элементов в виде двух мембран, уложенных на подложки из мелкопористого материала, опирающиеся в свою очередь на кольца с размещенным между ними дренажным материалом, при этом внутри уплотнительных прокладок герметично размещены тонкие кремниевые вставки, помещенные между двумя металлическими пластинами, запаянные в резину и соединенные с генератором колебаний ультразвуковой частоты. Изобретение позволяет повысить производительность аппарата и интенсифицировать процесс фильтрации путем динамической регенерации мембран в процессе разделения за счет снижения уровня концентрационной поляризации в результате вибровоздействия на мембрану, сократить энергозатраты и повысить экономическую эффективность процесса фильтрации. 4 ил.

Формула изобретения RU 2 462 298 C1

Мембранный аппарат с плоскими фильтрующими элементами, состоящий из секций, стянутых во фланцах с помощью шпилек и гаек и представляющих собой пакеты мембранных элементов в цилиндрических обечайках, чередующихся с уплотнительными прокладками и состоящих из двух мембран, уложенных на подложки из мелкопористого материала, между которыми размещен дренажный материал, между которым и подложками расположены кольца, отличающийся тем, что внутри уплотнительных прокладок герметично размещены кремневые вставки, запаянные между двумя металлическими пластинами в резину, соединенные с генератором ультразвуковой частоты.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2012 года RU2462298C1

Основные процессы и аппараты химической технологии, пособие по проектированию./Под ред
Ю.И.ДЫТНЕРСКОГО
- М.: ХИМИЯ, 1983, с.264-265
Мембранный аппарат 1988
  • Щедушнов Ефим Васильевич
  • Щедушнов Дмитрий Ефимович
  • Рядчиков Александр Иванович
SU1613148A1
Мембранный аппарат 1989
  • Лазарев Сергей Иванович
  • Коробов Виктор Борисович
  • Коновалов Виктор Иванович
SU1681926A1
ФИЛЬТРОВАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 1995
  • Демкин Владислав Петрович
  • Конькова Наталья Александровна
  • Кузьмин Владимир Владимирович
  • Шестаков Владимир Дмитриевич
  • Кузнецов Владислав Иванович
RU2097105C1
МЕМБРАННЫЙ ФИЛЬТР 1991
  • Алферов М.Я.
  • Барсуков И.Б.
  • Куликов Л.Б.
RU2040317C1
JP 2005342598 A, 15.12.2005
Колосоуборка 1923
  • Беляков И.Д.
SU2009A1
Прибор для определения скорости и направления ветра 1926
  • Молчанов П.А.
SU5511A1
US 4629569 A1, 16.12.1986.

RU 2 462 298 C1

Авторы

Кретов Иван Тихонович

Шахов Сергей Васильевич

Логинов Александр Валентинович

Потапов Андрей Иванович

Попов Евгений Сергеевич

Торопцев Василий Владимирович

Березнёв Олег Геннадьевич

Попов Дмитрий Сергеевич

Марков Александр Анатольевич

Даты

2012-09-27Публикация

2011-01-25Подача