Способ мембранной очистки вязких жидкостей и установка для его осуществления Советский патент 1993 года по МПК B01D63/10 

Описание патента на изобретение SU1819662A1

этом пермеат, просочившийся через поры мембран, попадает во внешнюю ограниченную полость мембранных фильтров (далее оболочка), откуда через гидрораспределитель слива пермеата попадает в бак для сбора пермеата. При падении проницаемости мембран на 20.,..25% за известный и заданный промежуток времени, например, для отработанного масла через 2,5...Зч, микропроцессор или таймер автоматически переключает гидрораспределитель реверса потока с периодичностью в две минуты в течение 10 мин, сбрасывает давление очищаемой жидкости до атмосферного и вновь повышает его включением гйдрораспределителя слива очищаемой жидкости на 0,5... 1 мин и включением на 0,2...0,25 мин, соединяя тем самым мембранные фильтры с баком для очищаемой жидкости соответственно, минуя дррссель и через дроссель, в течение 10 миК включает дополнительный насос под- ачм пермеата и гидрораспределитель слива пермеата, соединяя нагнетательную полость насоса подачи пермеата с оболочкой мембранных фильтров (фиг.З). При этом давление пермеата со стороны подложки не должно превышать давления отрыва мембран от подложки или нарушения пористой структуры мембран (например, для полимерных мембран в фильтрах типа БТУ-05/2-0,03 МПа).

После окончания регенерации мембраны (через 10 мин) вся гидроаппаратура устанавливается в исходное состояние и продолжается процесс очистки жидкости. При этом общая производительность установки с фильтрами типа БТУ-0,5/2 возраста- ет (достигает 2,6...2,8 л/ч-м ) по моторному маслу. Производительность мембранной очистки масла на базовой установке с теми же фильтрами по известной технологии составляет 2,6...2,8 л (ч -м2).

П р и.м.е р 2. В установке мембранной очистки жидкостей по предлагаемому способу очищаемая жидкость циркулирует по замкнутому контуру между баком для очищаемой жидкости и мембранными фильтрами, при этом пермеат, просочившийся через поры мембран, попадает в оболочку мембранных фильтров, откуда самотеком поступает в бак для сбора пермеата. При падении проницаемости на 20...25% за известный и заданный таймеру промежутбк времен и автоматически переключаются гидрораспределитель реверса потока с периодичностью в две минуты в течение 10 мин и создается разрежение во внутренней полости мембранных фильтров (фиг.4), например, 0,4...0,5 МПа для пористой керамики металла или величиной в -0,03 МПа (давление отрыва полимерной мембраны от подложки для фильтра типа БТУ-0,5/2). По окончании регенерации мембраны продолжается

очистка жидкости, При этом общая производительность установки составляет 2,7...2.9 л/(ч м) по моторному маслу на фильтрах типа БТУ-0,5/2.

Пример 3. В установке мембранной

очистки по предлагаемому способу очищаемая жидкость циркулирует по замкнутому контуру между баком для очищаемой жидкости и мембранными фильтрами, при этом пермеат, просочившийся через поры мембраны, попадает в оболочку мембранных фильтров, откуда попадает через распределитель в бак для сбора пермеата. При падении проницаемости на 20...25%, за известный и заданный промежуток времени,

микропроцессор или таймер переключает на 10 мин гидрораспределитель слива пермеата на ветвь подпорного клапана, отрегулированного, например, на 0,03 МПа (ограничено давлением отслоения полимерной мембраны от подложки в фильтре типа БТУ-0,5/2; например, для металлокерамиче- ского фильтра и фильтра из пористых металлов можно использовать давление пермеата 0,4..,0,5 МПа), переключает гидрораспреде

литель реверса потока с периодичностью в

две минуты в течение 10 мин и сбрасывает давление очищаемой жидкости до атмосферного и повышает включением гидрораспределителя слива очищаемой жидкости на

0,5...1 мин и выключением на 0,2...0,25 мин (фиг.З). По окончании регенерации мембраны продолжается очистка жидкости. При этом общая производительность установки составляет 2,6...2,8 л/(ч-м2) по моторному

маслу.

На фиг.5-7 изображены принципиальные гидравлические .схемы различных вариантов установок очистки жидкости.

Установка (фиг.5) состоит из бака для очищаемой жидкости 1, соединенного с всасывающей полостью насоса 2, нагнетательная полость которого соединена с клапаном перепускным 3 и через гидрораспределитель 4 с группой мембранных фильтров 5, выход из которой соединен через гидрораспределители 4 и 6 и дроссель 7 с баком 1, а оболочка мембранных фильтров 5 соединена через гидрораспределитель 8 с баком 9

или с нагнетательной полостью насоса 10, соединенной с клапаном перепускным 11, Привод насоса 10 осуществляется посредством регулятора режима 12 по команде микропроцессора или таймера 13, который

управляет также и гидрораспределителями 4 и 6.

Установка (фиг.5) работает следующим образом..

Очищаемая жидкость насосом 2 подается из бака 1 через гидрораспределитель 4 в группу мембранных фильтров 5, где разделяется на два потока .- пермеат, собирающийся в оболочках мембранных фильтров, из которых он попадает в бак 9 через гидрораспределитель 8, и основной поток, попадающий в бак 1 через гидрораспределители 4 и 6 и дроссель 7. Для предохранения мембран от сверхдопустимого давления на ветви нагнетания насоса 2 установлен клапан перепускной 3. При падении проницаемости мембран на 20...25% через известную и заданную продолжительность (2,5...3 ч - для отработанного моторного масла) фильтрации, микропроцессор (таймер) 13 подает команды на гидрораспределитель 4 для отключения подачи очищаемой жидкости на мембранные фильтры и последующего включения подачи этим же гидрораспределителем 4, но уже в другом направлении (на

выход из мембранных фильтров), и команду на гидрораспределитель 6 для свободного слива очищаемой жидкости, минуя дроссель 7, и команду на гидрораспределитель 8 и регулятор режима 12, включающий насос 10, который подает пермеат из бака 9 через распределитель 8 в оболочку мембранных фильтров. Для ограничения давления пер- мёата на мембрану со стороны подложки на нагнетательной ветви насоса 10 установлен клапан перепускной 11. Далее микропроцессор (таймер) 13 подает команды на гидрораспределитель 4, поочередно меняя направление движения потока в мембранных фильтрах с периодичностью в две минуты.

Кроме этого, одновременно с реверсированием (изменением направления на противоположное) потока очищаемой жидкости внутри мембранных фильтров включается гидрораспределитель 6 на 0,5...1 мин и выключается на 0,20...0,25 мин. соответственно сбрасывая давление очищаемой жидкости в мембранных фильтрах-до атмосферного и повышая, например, до рабочего давления фильтрации. Такая промывка мембранных фильтров производится в течение 10 мин, при этом происходит очистка пор мембран противотоком пермеата и смыв загрязнений с поверхности мембраны, после чего все гидроаппараты по команде микропроцессора (таймера) 13 устанавливаются в исходное положение и продолжается очистка жидкости.

На фиг.6 изображена принципиальная схема установки очистки жидкостей, отличающаяся от описанной выше тем, что насос 10 установлен на ветви слива очищаемой жидкости и связан с насосом 2 (принимается, что насос 10 может работать в режиме гидромотора), регулятором режима 12, содержащим вариатор и исполнительный механизм, а гидрораспределители 8 и 6,

0 дроссель 7 и клапан перепускной 11 отсутствуют. Такое соединение насосов 2 и 10 позволяет создавать плавнопеременное давление, например, от минус 0,03 МПа до плюс 0,5 МПа во внутренней полости мемб5 ранных фильтров с одновременным реверсированием потока очищаемой жидкости вдоль поверхности мембран, при этом оболочка мембранных фильтров, заполненная пермеатом, сообщается с атмосферой.

0 Очищаемая жидкость в данной установке из бака 1 насосом 2 подается через гидрораспределитель 4 в мембранные фильтры, откуда через другой канал гидрораспределителя 4 попадает к насосу 10. у которого

5 подача, за счет меньшей частоты вращения приводного вала., меньше, чем у насоса 2, вследствие чего увеличивается давление во внутренней полости мембранных фильтров 5. Пермеат при переполнении оболочек

0 мембранных фильтров попадает самотеком в бак для сбора пермеата 9. При падении проницаемости мембран на 20...25% за известную и заданную продолжительность фильтрации (2,5...3 ч для отработанного мо5 торного масла) микропроцессор (таймер) 13 подает команду на регулятор режима 12, где исполнительный механизм меняет передаточное отношение вариатора между приводными валами насосов 2 и 10 таким

0 образом, чтобы подача насоса 10 была больше подачи насоса 2, вследствие чего во внутренней полости мембранных фильтров 5 создается разрежение нужной величины, например, для фильтров БТУ-0,5/2 до 0,03

5 МПа. Такое чередование разрежения (-0,03 МПа) продолжительностью в 0.5... 1 мин и давления (0,03...0,5 МПа) продолжительностью в 0,2...0,25 мин в режиме промывки производится в течение 10 мин, после чего

0 продолжается процесс очистки жидкости.

На фиг.7 изображена принципиальная гидравлическая схема установки очистки жидкостей, отличающаяся от схемы по фиг.5 тем, что на ветви слива пермеата вместо

5 насоса 10 установлен подпорный клапан 14, клапан 11 отсутствует. Очищаемая жидкость насосом 2 подается из бака 1 через гидрораспределитель 4 в мембранные фильтры 5, откуда попадает через другой канал гидрораспределителя 4 в гидрораспределитель 6

и далее через дроссель 7 в бак 1. Пермеат из оболочки мембранных фильтров попадает самотеком через гидрораспределитель 8 в бак 9. При падении проницаемости мембран на 20.,.25%, за известную продолжи- тельность фильтрации (2,5...3 ч для отработанного моторного масла), микропроцессор (таймер) 13 подает команды на гидрораспределитель 4 для отключения подачи очищаемой жидкости на мембран- ные фильтры и последующего включения подачи этим же гидрораспределителем, но в другом направлении (на выход из мембранных фильтров), команду на гидро- распределитель 6 для свободного слива очищаемой жидкости, минуя дроссель 7, и команду на гидрораспределитель 8 для слива перм еата в бак 9 через подпорный канал 14, создавая тем самым давление пермеата на мембрану со стороны подложки в оболоч- кэ мембранных фильтров. Далее микропроцессор (таймер) 13 подает команды на гидрораспредёлитель 4, поочередно меняя направление движения потока очищаемой жидкости в мембранных фильтрах с перио- личностью в две минуты. Одновременно с реверсированием потока очищаемой жидкости включается гидрораспределитель 6 на 0,5...1 мин и выключается на 0,20...0,25 мин, соответственно сбрасывая давление очища- емой жидкости в мембранных фильтрах до атмосферного и повышая, например, до рабочего давления фильтрации. Такая промывка мембранных фильтров производится в течение 10 мин. При этом происходит про- мывка пор мембраны противодавлением пермеата и смыв загрязнений с поверхности мембраны реверсируемым потоком очищаемой жидкости, после чего все гидроаппараты по команде микропроцессор ра{таймера) 13 устанавливаются в исходное положение и продолжается очистка жидкости.

Ф о р м у л а и з о б р е т е н и я

1. Способ мембранной очистки вязких жидкостей, заключающийся в тангенциальной фильтрации очищаемой жидкости через мембрану с периодической промывкой последней путем реверсирования потока очищаемой жидкости, о т л и чз ю щ и и с я тем, что, с целью повышения эффективности очистки и снижения энергозатрат, одновременно с реверсированием потока очищаемой жидкости поочередно с обеих сторон мембраны создают перепад давления, ограни- ценный прочностью мембраны.

2. Способ по п.1, о т ли ч а ю щ и и с я тем, что перепад давления со стороны пермеата создают подпором пермеата и сбросом давления очищаемой жидкости.

3. Способ по п.1,отличающийся тем, что перепад давления со стороны пермеата создают разрежением со стороны очищаемой жидкости.

4. Установка для мембранной очистки вязких жидкостей, содержащая насос подачи очищаемой жидкости, всасывающий патрубок которого соединен с баком для очищаемой жидкости, а нагнетательный патрубок соединен с группой мембранных фильтров, выход из которых соединен трубопроводом с баком для очищаемой жидкости, а оболочка мембранных фильтров соединена трубопроводом с баком для сбора пермеата, отличающаяся тем, что, с целью повышения эффективности очистки и снижения энергозатрат, она снабжена гидрораспределителем реверса потока очищаемой жидкости, соединенным с входом и выходом мембранных фильтров, и механизмом управления сливом очищаемой жидкости из мембранных фильтров, расположенным между гидрораспределителем реверса потока очищаемой жидкости и баком для очищаемой жидкости, а также устройством подпора пермеата, расположенным на трубопроводе слива пермеата в бак для сбора пермеата.

5. Установка по п.4, отличающаяся тем, что в качестве устройства подпора пермеата использованы насос подачи пермеата, соединенный всасывающим патрубком с баком для сбора пермеата, перепускной клапан, установленный на нагнетательном патрубке насоса подачи пермезта, сливное отверстие которого соединено с баком для сбора пермеата, и гидрораспредёлитель пермеата, соединенный с оболочкой мембранных фильтров и с баком для сбора пермеата трубопроводами непосредственно и через насос подачи пермеата, а в качестве механизма управления сливом очищаемой жидкости использован гидрораспредёлитель, соединенный одним выходом непосредственно, а другим выходом через дроссель с баком для очищаемой жидкости, при этом всеми гидрораспределителями и насосом подачи пермеата управляет микропроцессор или таймер.

6. Установка по п.4, отличающаяся тем, что в качестве устройства подпора пермеата использован подпорный клапан, соединенный входом с оболочкой мембранных фильтров, а сливом - с баком для сбора пермеата.

7. Установка по п,4, отличающаяся тем, что в качестве механизма управления сливом очищаемой жидкости использован мотор-насос, приводной вал которого соединен с приводным валом насоса

подачи исходного раствора посредством ва-ленный выше уровня оболочки мембранных

риатора вращения, при этом приводной валфильтров и сообщающийся с атмосферой, и

насоса подачи соединен с валом электро-гидрораспределители и вариатор вращения

двигателя, а в качестве устройства подпорауправляются микропроцессором или таймепермеата использован патрубок, установ-5 ром.

Ошщаеная лсидхос/к.& ( .ьеЈерса/ у..}

Похожие патенты SU1819662A1

название год авторы номер документа
Способ мембранной очистки нефтяных масел и устройство для его осуществления 1990
  • Трибус Валентин Яковлевич
  • Айнакулов Азат Жумабаевич
SU1722547A1
Способ переработки отработанных нефтяных масел и устройство для его осуществления 1990
  • Трибус Валентин Яковлевич
  • Айнакулов Азат Жумабаевич
SU1806179A3
Установка для очистки сточных, дренажных, скважинных, прудовых вод гражданских и промышленных объектов 2021
  • Созонов Сергей Валерьевич
RU2800479C2
Способ очистки маслоэмульсионных сточных вод 1989
  • Рабинович Александр Львович
  • Блинов Евгений Викторович
  • Финадеев Сергей Павлович
  • Ступак Ольга Николаевна
SU1792729A1
Установка для промывки изделий 1990
  • Шкляр Борис Миронович
  • Коробейников Владимир Дмитриевич
  • Исаенко Василий Николаевич
  • Бардиж Валерий Кузьмич
SU1795915A3
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКОГО ОКСИДНО-НИКЕЛЕВОГО ЭЛЕКТРОДА ЩЕЛОЧНОГО АККУМУЛЯТОРА 1996
  • Назарова В.Б.
  • Плугин И.Н.
  • Волынский В.А.
  • Токарев Ю.А.
  • Козлов В.Л.
RU2148877C1
СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ КРАСИТЕЛЕЙ И/ИЛИ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, СОДЕРЖАЩИХ СУЛЬФОГРУППЫ 1993
  • Осадчий Юрий Павлович
  • Афанасьева Екатерина Николаевна
RU2083509C1
УСТАНОВКА ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ МАТЕРИАЛОВ И ЭЛЕМЕНТОВ СРЕДСТВ ОЧИСТКИ ТОПЛИВ 2021
  • Турчанинов Владимир Евгеньевич
  • Шарыкин Федор Евгеньевич
  • Замятин Андрей Игоревич
RU2757653C1
МАШИНА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛОТНА ДОРОГИ 1996
  • Ананьин Б.М.
  • Хазанович М.И.
RU2110644C1
Способ очистки сточных вод от красителей 1991
  • Козлов Виктор Васильевич
  • Афанасьева Екатерина Николаевна
  • Осадчий Юрий Павлович
  • Демидов Станислав Серафимович
  • Трыкова Людмила Анатольевна
SU1782938A1

Иллюстрации к изобретению SU 1 819 662 A1

Реферат патента 1993 года Способ мембранной очистки вязких жидкостей и установка для его осуществления

Сущность изобретения: способ очистки заключается в циркуляции под давлением жидкости по трубчатым мембранным фильтрам с периодической промывкой последних путем реверсирования потока очищаемой жидкости при одновременном создании поочередно перепада давления с двух сторон мембраны. Устройство содержит блок мембранных фильтров и насосную установку с гидрораспределителем, подключенным через исполнительный механизм к таймеру или микропроцессору. 2 с. и 5 з.п.ф-лы. 7 ил. Ё ющие из пор и залипшие к поверхности мембраны; частицы, скрытые в порах, не удаляются; на фиг.2 - процесс промывки мембраны по предлагаемому способу - дополнительное реверсирование жидкости через поры мембраны позволяет удалить частицы из пор. П ри м.е р 1. По предлагаемому способу очищаемая жидкость циркулирует по замкнутому контуру между баком для очищаемой жидкости и мембранными фильтрами, при 00 ю с Оч N3

Формула изобретения SU 1 819 662 A1

/Рермеат.

Фиг. /

ьЖадхосжб (/г&тз 0е&ё/оси/оушп.)

fac/xuyb/jaepaJHeMju

У/

Мемйражг

flfpM&G/Ti {/t/oo/xafosxo bj

Л

u

/асъиф :jav HJ№vu ftetfdpauq

ue. J.

tl

- 2 rC i& roffi e

Г J Ш

if

Ф& &

IJ:

9

.7

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1993 года SU1819662A1

Рекомендации по очистке моющих растворов
М., ГОСНИТИ, 1986, 33 с
Беляков С.В.
Двояшов К.В., Романов В.Н
и др
Исследование мембранных Микрофильтров тонкой очистки дизельного топлива
Тракторы и сельхозмашины, № 1,1986, с.20.,.23
Регенерация отработанных масел и их повторное использование
Обзор, информация /Госагропром СССР, АгроНИИТЭИИ- ТО; Сост
К.В.Рыбаков, В.П
Коваленко
М., 1989, с.22-23
Очистка отработанных масел мембранами
Информ
листок
Целиноградский ЦНТИ, 1989, №58
Патент Великобритании № 1482043, кл
В IX, 1977
о Изобретение относится к техническому обслуживанию, а именно к очистке технологических жидкостей полупроницаемыми мембранными фильтрами на малогабаритных установках, используемых непосредственно в условиях потребителя
Цель изобретения - повышение эффективности очистки и снижение энергозатрат
Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1

SU 1 819 662 A1

Авторы

Трибус Валентин Яковлевич

Айнакулов Азат Жумабаевич

Карасев Игорь Васильевич

Жох Василий Антонович

Даты

1993-06-07Публикация

1990-08-20Подача