11 Изобретение относится к горной и металлургической промьгашенности и может быть использовано для борьбы пылью. Известны составы для смачивания пьши, приготовленные из воды и смачи вателей типа ДБ, ОП-7, ОП-10 и др., предназначенные для борьбы с пылью различных веществ, которые плохо или совсем не смачиваются водой (в част ности, пьши, содержащие марганцевые руды, образующиеся при добыче и пер работке полезных ископаемых) lj . Недостатками этих составов являю ся большой расход смачивателей и ни кая пылеподавляющая способность. Известен также состав для пылепо давления, включающий дИтретичный бутилфенол, полимер и воду 2. Данный состав характеризуется недостаточно высокой эффективностью подавления витающей пыли, содержащей марганцевые руды. Остатсчная запылен ность при осуществлении технологичес ких процессов значительно превышает уровень предельно допустимых концент раций, что отрицательно влияет на здоровье людей, работающих в этих у ловиях . Целью изобретения является повыш ние эффективности пыпеподавления. Поставленная цель достигается тем, что состав для пыпеподавления, включающий полимер и воду, содержит в качестве полимера полиэтиленгликол молекулярной массой 200-5000 при сле дующем соотношении компонентов, мае.%: Полиэтиленгликоль с молекулярной массой 200-5000 0,001-0,01 ВодаОстальное Полиэтиленгликоль при введении в воду диссоциирует в ней на отдельные полярные молекулы только при низких концентрациях. С увеличением концент рации отдельные полярные молекулы вступают между собой и с примесями воды в межмолекулярные связи. Наибольшее количество одиночных полярны молекул полиэтиленгликоля в воде содержится при концентрациях 0,0019,01%. Содержание полиэтиленгликоля в воде выше 0,01% приводит к переходу одиночных полярных молекул в связанное состояние в виде предассо1;иатов либо мицелл, где они электрохимичес2ки сбалансированы. Для перехода этих молекул в свободное состояние требуется значительное время от секунд до сотен часов. Поэтому молекулы, находящиеся в связанном состоянии, влияния на траекторию движения пылевых частиц, которые всегда несут на своей поверхности электрический заряд, оказывать не могут. Одиночные полярные молекулы полиэтиленгликоля в момент деформации воды на вновь образованной поверхности располагаются хаотично, причем в одном месте большая часть их оказывается ориентирована полярной частью молекул в одну сторону, а неполярной - в другую, в другой месте - наоборот. В результате на поверхности воды мгновенно образуются вследствие диполь-дипольных взаимодействий дальнодействующие электростатические силы, изменяющие направление траектории движения и ориентацию пылевых частиц в пространстве и их соприкосновение с водой. Вновь образованная поверхность воды работает в режиме электрофильтра. После прилипания частиц пыли начинается процесс их смачивания. Испытания предлагаемого состава для пылеподавления проводили на марганцеворудной пыли. Определение запыленности производили путем непосредственных замеров на исходящей струе барботажного пылеуловителя. В табл.1 приведены средние значения запыленности исходящей струи барботажного пылеуловителя при подавлении витающей пьши водой, известным и предлагаемым составами для пылеподавления. Из табл.1 видно, что наиболее эффективное снижение запыленности предлагаемым составом достигается в пределах концентраций полиэтиленгликоля 0,001-0,01 вес.%. Снижение или увеличение концентрации полиэтиленгликоля в растворе приводят к увеличению запыленности. При поляризации воды полиэтиленгликолем запыленность на исходящей струе барботажного пылеуловителя снижается соответственно данным табл.2. Из табл.2 следует, что предлагаемый, состав для пылеподавления обеспечивает снижение запыленности марганцеворудной пылью по сравнению с известным составом в 2,0-3,2 раза.
а по сравнению с водой в 2,7-3,0 раза.
Оптимальной рабочей концентрацией полиэтиленгликоля в воде выбрана 0,005%.
Применение предлагаемого состава для борьбы с марганцевой пылью позволит значительно улучшить санитарногигиенические условия труда рабочих горно-рудных предприятий.
Таблица 1
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Состав для пылеподавления | 1985 |
|
SU1268743A1 |
Состав для подавления тонкодисперсной витающей пыли | 1986 |
|
SU1355729A1 |
Состав для подавления свинцовой пыли | 1984 |
|
SU1164441A1 |
Состав для пылеподавления | 1985 |
|
SU1259044A1 |
Состав для подавления тонкодисперсной пыли известняков | 1987 |
|
SU1470974A1 |
Состав для пылеподавления | 1985 |
|
SU1262058A1 |
Состав для пылеподавления | 1987 |
|
SU1477731A1 |
Состав для пылеподавления | 1986 |
|
SU1377409A1 |
Состав для пылеподавления | 1980 |
|
SU1068598A1 |
Смачиватель для пылеподавления | 1981 |
|
SU981337A1 |
СОСТАВ ДЛЯ ПЫПЕПОДАВЛЕНИЯ, включанлщ й полимер и воду, отличающийся тем, что, с целью повьшения эффективности пылеподавления, он содержит в качестве полимера полиэтиленгликоль с молекулярной массой 200-5000 при следукидем соотношении компонентов, мас.%: Полиэтиленгликоль с молекулярной массой 200-5000 0,001-0,01 ВодаОстальное
14,0
О .
Пыль 0,001 2,0 2,7 2,3 2,8 Пыль
14,0
14,0
14,0
14,0
Таблица 2
2,7 2,0 2,7 2,0
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Оборудование и приборы для комплексного обеспыливания угольных шахт, разрезов и обогатительных фабрик | |||
Каталог-справочник | |||
М., ЦНИЭИуголь, 1975, с | |||
Способ модулирования для радиотелефона | 1921 |
|
SU251A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Состав для борьбы с пылью | 1979 |
|
SU887813A1 |
Выбрасывающий ячеистый аппарат для рядовых сеялок | 1922 |
|
SU21A1 |
Авторы
Даты
1984-07-30—Публикация
1983-02-28—Подача