Известен способ получения регенерируемого сорбента на основе поташа для поглощения углекислоты. Однако при применении поташа в чистом виде, например в дыхательных аппаратах, поташ легко крошится и пылит, что со временем может привести к увеличению сопротивления аппарата дыханию. Кроме того, поверхность поташа, как сорбента, развита плохо и процесс десорбции углекислоты на чистом поташе пр отекает медленно.
Предлагаемый способ получения регенерируемого сорбента устраняет отмеченные недостатки. Это достигается тем, что поташ спекают при температуре 750-850° в течение 10-30 мин с дробленым силикатным стеклом в соотношении от 3:1 до 1:1.
Способ осуществляют следующим образом.
Отсеивают фракции дробленого силикатного стекла с размерами частиц от 2 мм до 20, 30, 40 мк и смешивают их с углекислым калием (поташом) в различных соотношениях 3:1, 2:1, 1:1. Смесь спекают при температуре 750-850°. Полученный продукт представляет собою пористый материал с хорошо развитой поверхностью и обладающий достаточно высокой механической прочностью. Для использования сорбционных насадок пористый материал может быть использован в виде гранул, получаемых дроблением материала до определенных размеров. Сорбционные свойства такого материала значительно выше, чем у чистого поташа. Десорбционные его свойства достаточно высокие, так, например, при температуре 250° в течение 30 мин процесс десорбции протекает полностью, в то время как для чистого поташа при этих же условиях процесс десорбции протекает на 25%.
Многократная регенерация сорбента не изменяет его сорбционных свойств и механической прочности.
№ 134667 2 Предмет изобретения
Способ получения регенерируемого сорбента на основе поташа дли поглощения углекислоты, отличающийся тем, что потащ при температуре 750-850° спекают в течение 10-30 мин с дробленым силикатным стеклом в соотношении от 3 : 1 до 1:1.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРЕМНЕЗЕМА, ОСАЖДЕННОГО ИЗ ГИДРОТЕРМАЛЬНОГО ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ, КАК СОРБЕНТА ДЛЯ ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ | 2004 |
|
RU2259558C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНУЛИРОВАННОГО АКТИВНОГО УГЛЯ | 2006 |
|
RU2331580C1 |
СПОСОБ ОЧИСТКИ РАСТВОРОВ, СОДЕРЖАЩИХ РАДИОАКТИВНЫЕ И ТОКСИЧНЫЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ | 1993 |
|
RU2062518C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МАГНИТНОГО АФФИННОГО СОРБЕНТА ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ РЕКОМБИНАНТНЫХ БЕЛКОВ | 2013 |
|
RU2540312C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННОГО СОРБЕНТА НА ОСНОВЕ МИНЕРАЛЬНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ | 2015 |
|
RU2597400C1 |
СПОСОБ ОСУШКИ ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ | 2002 |
|
RU2215570C1 |
СОРБЕНТ И СОРБЦИОННО-ДЕСОРБЦИОННЫЙ СПОСОБ ВЫДЕЛЕНИЯ УРАНА И СОЕДИНЕНИЙ АКТИНОИДОВ С ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ | 2004 |
|
RU2256497C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОРИСТОГО УГЛЕРОДНОГО НОСИТЕЛЯ | 2010 |
|
RU2451547C2 |
СОРБЕНТ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВРЕДНЫХ ПРИМЕСЕЙ ИЗ СРЕДЫ, ИХ СОДЕРЖАЩЕЙ, ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НЕФТИ И ВЫСШИХ УГЛЕВОДОРОДОВ | 1999 |
|
RU2169612C2 |
СОРБИРУЮЩАЯ СИСТЕМА, ВКЛЮЧАЮЩАЯ ТЕПЛОПРОВОДЯЩИЙ ЭЛЕМЕНТ | 2007 |
|
RU2363523C2 |
Авторы
Даты
1961-01-01—Публикация
1960-02-16—Подача