1
Изобретение относится к неорганической химии, а именно к способу получения гранулированного углеродного молекулярного сита, и может быть использовано для получения обогащенных азота и кислорода из содержащих их смесей.
Цель изобретения - повышение эффективности разделения и увеличение механической прочности гранул.
Пример 1. 80 кг угля технологической группы Гб шахты Полысаевская Кузнецкого бассейна (технический анализ средней пробы угля: Ad 5,2%,
V
daf olat
41,8%; W И2,2%; С dot82,6%;
Haax6,3%) измельчают в вибромельнице до величины частиц менее 60 мкм и гранулируют на тарельчатом грануля- торе с добавкой к угольной пыли 20 кг 2,5%-ного раствора сульфитно-дрожжевой бражки. Влажность сырых гранул составляет 20%. Сырые гранулы сушат в ленточной сушилке при 50-60°С и подвергают карбонизации во вращающейся муфельной печи с внешним обогревом при температуре на входе гранул в печь 300°С, а карбонизацию ведут 50- 70 мин до достижения выхода летучих 8-12%, Карбонизат охлаждают до комнатной температуры, загружают в реактор 4 заливают 140 л водной суспензии фторопласта. Суспензию фторопласта из расчета 15 кг фторопласта на 100 кг гранул приготавливают смешиванием 13,6 л 50%-ной водной суспензии фторопласта в 126,4 л воды. Гранулы выдерживают в растворе 150 мин. Далее раствор сливают и гранулы сушат в реакторе при 170°С в течение 2ч. Выход гранул 68 кг. Полученные
4ь 1
сп 1
молекулярные сита охлаждают и выгружают. Используя продукт, осуществляют разделение воздуха в одну стадию и определяют концентрацию компонентов в обогащенном газе на короткоцикловой установке, состоящей из двух параллельно работающих адсорберов емкостью 2 л каждый с осуществлением адсорбции при 5 эти и десорбции при 20торр. Длительность цикла адсорбции составляет 2 мин Производительность установки по обогащенному азоту 120 л/л адсорбента в час.
Примеры 2-5 о Способ осуществляют как пример 1 с тем отличием, что варьируют количество фторопласта, которое берут на 100 кг гранул после карбонизации. Данные приведены в
табл. 1.
Примеры 6-9. Способ осуществляют как пример 1 с тем отличием, что варьируют температуру сушки. Знаsд
0
чение величин адсорбции кислорода и азота взяты для образцов с фторопластовым покрытием из расчета 15 кг фторопласта на 100 кг гранул после карбонизации. Данные приведены в табл.2.
Формула изобретения
Способ получения гранулированного углеродного молекулярного сита для разделения кислорода и азота, включающий гранулирование смеси угля со связующим, карбонизацию гранул до содержания летучих 8-12% и их термообработку, отличающийся тем тем, что, с целью повышения эффективности разделения и увеличения механической прочности гранул, после карбонизации осуществляют обработку гранул суспензией фторопласта в воде при массовом соотношении фторопласта .к гранулам 15-20;100 и термообработку ведут при 160-180°С.
Т а б л и ц а 1
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ получения гранулированного углеродного молекулярного сита для разделения газов | 1985 |
|
SU1291200A1 |
Способ получения гранулированного углеродного молекулярного сита для разделения кислорода и азота | 1989 |
|
SU1669538A1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ УГЛЕРОДНОГО МОЛЕКУЛЯРНОГО СИТА ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ КИСЛОРОДА И АЗОТА | 1995 |
|
RU2090260C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНУЛИРОВАННОГО АКТИВНОГО УГЛЯ | 2006 |
|
RU2331580C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНУЛИРОВАННОГО АДСОРБЕНТА ИЗ ЛУЗГИ ПОДСОЛНЕЧНОЙ | 2009 |
|
RU2411080C1 |
УГЛЕРОДНОЕ МОЛЕКУЛЯРНОЕ СИТО | 2011 |
|
RU2467793C2 |
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ ИЗНОШЕННЫХ ШИН | 1998 |
|
RU2142357C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ АКТИВНОГО УГЛЯ | 2014 |
|
RU2565202C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ УГЛЕРОДНОГО АДСОРБЕНТА | 2010 |
|
RU2436625C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ АКТИВНОГО УГЛЯ | 2003 |
|
RU2233240C1 |
Изобретение относится к способу получения гранулированного углеродного молекулярного сита для разделения кислорода и азота и позволяет повысить эффективность разделения и увеличить механическую прочность гранул. Смесь угля со связующим гранулируют. Полученные гранулы карбонизуют до содержания летучих 8-12%, обрабатывают суспензией фторопласта в воде при массовом соотношении фторопласта к гранулам 15-20:100 и подвергают термообработке при 160-180*900С. 2 табл.
Таблица2
Патент США № 3801513, кл | |||
Телефонно-трансляционное устройство | 1921 |
|
SU252A1 |
Способ получения гранулированного углеродного молекулярного сита для разделения газов | 1985 |
|
SU1291200A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1989-04-30—Публикация
1987-05-04—Подача