Фильтрующий материал Российский патент 2018 года по МПК B01D39/06 B01J20/10 B01J20/12 B01J20/14 B01J20/16 B01J20/28 

Описание патента на изобретение RU2641742C1

Предложенное изобретение относится к области очистки жидкостей и газов и может быть использовано в пищевой, фармацевтической, химической и других отраслях промышленности для повышения качества фильтрации.

Известен фильтрующий материал из диатомита (патент на изобретение РФ №2237510, МПК B01D 39/06, 2004 г.), реализуемый в виде порошка с размером частиц от 0,1 до 0,001 мм. Недостатком данного фильтрующего материала являются: малый размер частиц, что затрудняет его регенерацию из-за уноса частиц, и неправильная (несферическая) форма частиц, что снижает сыпучесть и плотность упаковки фильтрующего материала.

Наиболее близким к предлагаемому техническому решению является гранулированный фильтрующий материал, содержащий кембрийскую глину и молотый бой автоклавного пенобетона (патент на изобретение РФ №2553896, МПК B01D 39/06, 2015 г.). Недостатком известного фильтрующего материала являются его невысокие эксплуатационные свойства, т.е. низкое качество готового продукта, которое проявляется:

- в недостаточной эффективности очистки из-за малого (не более 50%) содержания пористого материала (пенобетона) в гранулах;

- в низкой сорбционной емкости пенобетона (в отличие, например, от природных сорбентов);

- в малом сроке службы ввиду отсутствия возможности качественной промывки гранул.

Кроме того, известный материал не может применяться в многослойных фильтрах с обратной промывкой, т.к. отсутствует возможность регулирования гидравлической крупности гранул.

Технический результат предложенного решения заключается в повышении качества готового продукта и расширении сферы его применения.

Указанный технический результат достигается тем, что фильтрующий материал состоит из ядра и оболочки, при этом ядро выполнено из материалов, выбранных из стекла, стеклянной микросферы, стеклянного микрошарика или диатомита, а оболочка, накатанная на упомянутое ядро, выполнена из диатомита или диатомитовой породы, обожженных при 700-1200°С.

Фильтрующий материал может содержать ядро, выполненное из диатомита, при этом оболочка выполнена двойной, состоящей из диатомитовой породы, обожженной в присутствии гидроксида натрия при 700-1200°С.

Выполнение поверхности или всего ядра гранулы из материала, который при обжиге гранулы образует прочную связь с пористым материалом оболочки (диатомитом), позволяет повысить прочность гранулы, т.е. качество готового продукта.

Ядро гранулы для регулирования ее веса и гидравлической крупности выполнено из указанных выше материалов, в частности из стекла (например, из частички измельченного стекла; из стеклянного микрошарика; из стеклянной микросферы; из частички пеностекла).

Примеры конкретного выполнения

Пример 1. Гранула фильтрующего и сорбирующего материала состоит из частички измельченного стекла (ядро), эквивалентный диаметр которой находится в интервале от 400 до 1000 мкм, и накатанной на стекло оболочки, средней толщиной 200-400 мкм из измельченных частиц диатомитовой породы. Диатомит в результате обжига при температуре от 700 до 1200°С остекловывается, образуя прочную связь со стеклянным ядром и между частицами, что повышает прочность гранулы. Герметичное стеклянное ядро облегчает промывку гранулы при регенерации фильтра, повышает ее прочность и вес, а соответственно, и гидравлическую крупность гранулы.

Пример 2. Гранула фильтрующего и сорбирующего материала состоит из стеклянной микросферы диаметром от 600 до 1200 мкм, на которую накатано две оболочки: нижняя оболочка средней толщиной 150 мкм - из частиц морского диатомита, имеющего мелкие поры; внешняя оболочка средней толщиной 100 мкм - из частиц озерного диатомита с более крупными порами. Диатомит в результате обжига при температуре от 700 до 1200°С остекловывается, образуя прочную связь со стеклянным ядром и между частицами, что повышает прочность гранулы. Герметичная стеклянная микросфера облегчает промывку гранулы при регенерации фильтра, повышает ее прочность и снижает вес, понижая гидравлическую крупность.

Пример 3. Гранула фильтрующего и сорбирующего материала (имеющего эквивалентный диаметр 0,8-1,7 мм) состоит из диатомитового ядра (имеющего эквивалентный диаметр 0,4-1,4 мм). На ядро сначала накатывается оболочка из щелочи NaOH (от 0,5 до 5% от массы гранулы), а затем - оболочка из измельченных частиц диатомитовой породы. В результате обжига при температуре от 700 до 1200°С диатомит остекловывается, образуя прочную связь со стеклянным ядром и между частицами, а нижняя (щелочная) оболочка становится стеклянной и водонепроницаемой. Это повышает прочность гранулы, облегчает ее промывку при регенерации фильтра, позволяет регулировать ее вес и, соответственно, гидравлическую крупность гранулы.

Похожие патенты RU2641742C1

название год авторы номер документа
Сорбирующий материал 2017
  • Косяков Александр Викторович
  • Благов Андрей Владимирович
  • Кулигин Сергей Владимирович
  • Демин Михаил Владимирович
  • Белов Петр Васильевич
  • Ишков Александр Дмитриевич
  • Сальников Евгений Павлович
  • Рововой Вадим Витальевич
RU2663173C1
Гранулированный фильтрующий и/или сорбирующий материал 2017
  • Косяков Александр Викторович
  • Благов Андрей Владимирович
  • Кулигин Сергей Владимирович
  • Ишков Александр Дмитриевич
  • Сальников Евгений Павлович
  • Рововой Вадим Витальевич
RU2640548C1
Сорбирующий материал 2017
  • Косяков Александр Викторович
  • Благов Андрей Владимирович
  • Кулигин Сергей Владимирович
  • Демин Михаил Владимирович
  • Белов Петр Васильевич
  • Ишков Александр Дмитриевич
  • Сальников Евгений Павлович
  • Рововой Вадим Витальевич
RU2663426C1
Гранулированный фильтрующий материал 2016
  • Косяков Александр Викторович
  • Благов Андрей Владимирович
  • Рововой Вадим Витальевич
  • Кулигин Сергей Владимирович
  • Ишков Александр Дмитриевич
  • Сальников Евгений Павлович
RU2628391C1
Способ получения гранулированного фильтрующего материала 2016
  • Косяков Александр Викторович
  • Благов Андрей Владимирович
  • Кулигин Сергей Владимирович
  • Ишков Александр Дмитриевич
  • Сальников Евгений Павлович
  • Рововой Вадим Витальевич
RU2630554C1
Способ получения гранулированного сорбента 2022
  • Убаськина Юлия Александровна
  • Фетюхина Екатерина Геннадьевна
  • Адаев Тимофей Владимирович
RU2804115C1
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ КРАСКА-ПОКРЫТИЕ НА ОСНОВЕ ОБОЖЖЕННОГО ДИАТОМИТА 2016
  • Низина Татьяна Анатольевна
  • Селяев Владимир Павлович
  • Инин Андрей Евгеньевич
  • Низин Дмитрий Рудольфович
  • Неверов Вячеслав Александрович
RU2623272C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ДИАТОМИТОВЫХ ФИЛЬТРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ 2006
  • Кикило Дмитрий Алексеевич
  • Реут Валерий Иванович
RU2314858C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МАГНЕЗИАЛЬНО-СИЛИКАТНОГО ПРОППАНТА И ЕГО СОСТАВ 2020
  • Вакалова Татьяна Викторовна
  • Погребенков Валерий Матвеевич
  • Балашов Алексей Владимирович
  • Русинов Павел Геннадьевич
  • Баламыгин Дмитрий Иванович
RU2742572C1
ШИХТА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕНОСТЕКЛА 2013
  • Благов Андрей Владимирович
  • Федяева Людмила Григорьевна
  • Федосеев Александр Владимирович
RU2540719C1

Реферат патента 2018 года Фильтрующий материал

Предложенное решение относится к области очистки жидкостей и газов и может быть использовано в пищевой, фармацевтической, химической и других отраслях промышленности для повышения качества фильтрации. Фильтрующий материал состоит из ядра и оболочки. Ядро выполнено из материалов, выбранных из стекла, стеклянной микросферы, стеклянного микрошарика или диатомита. Оболочка, накатанная на ядро, выполнена из диатомита или диатомитовой породы, обожженных при 700-1200°С. Технический результат заключается в повышении качества фильтрующего материала. 1 з.п. ф-лы, 3 пр.

Формула изобретения RU 2 641 742 C1

1. Фильтрующий материал, состоящий из ядра и оболочки, в котором ядро выполнено из материалов, выбранных из стекла, стеклянной микросферы, стеклянного микрошарика или диатомита, при этом оболочка, накатанная на упомянутое ядро, выполнена из диатомита или диатомитовой породы, обожженных при 700-1200°С.

2. Фильтрующий материал по п.1, отличающийся тем, что ядро выполнено из диатомита, а оболочка выполнена двойной, состоящей из диатомитовой породы, обожженной в присутствии гидроксида натрия при 700-1200°С.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2018 года RU2641742C1

US 8814985 B2, 26.08.2014
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННОГО МАГНИТНОГО МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ ОКСИДОВ КРЕМНИЯ И ЖЕЛЕЗА 2014
  • Панасенко Александр Евгеньевич
  • Земнухова Людмила Алексеевна
  • Ткаченко Иван Анатольевич
RU2575458C1
Frederic L
Kadey, Diatomite, Reprinted from Industrial Minerals and Rocks, 1983
CN 104801267 A, 29.07.2015
Устройство для создания стабильного магнитного поля заданной напряженности 1983
  • Тулупов Игорь Федорович
SU1151939A1
KR 1020090071807 A, 02.07.2009
WO 2014154876 A1, 28.03.2014
КОМПОЗИЦИОННЫЙ ФИЛЬТРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ 1996
  • Палм Скотт К.
  • Смит Тимоти Р.
  • Шиу Джером К.
  • Роулстон Джон С.
RU2176926C2
RU 2002129002 А, 27.02.2004
RU 99121904 A, 10.08.2001.

RU 2 641 742 C1

Авторы

Косяков Александр Викторович

Благов Андрей Владимирович

Кулигин Сергей Владимирович

Ишков Александр Дмитриевич

Сальников Евгений Павлович

Рововой Вадим Витальевич

Даты

2018-01-22Публикация

2017-01-30Подача