Состав для пылеподавления Советский патент 1982 года по МПК E21F5/00 

Описание патента на изобретение SU900028A1

(5) СОСТАВ ДЛЯ ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЯ

Похожие патенты SU900028A1

название год авторы номер документа
Состав для пылеподавления 1980
  • Крюков Евгений Васильевич
  • Воронов Евгений Тимофеевич
  • Ефремов Владимир Николаевич
SU894208A1
Состав для пылеподавления 1980
  • Журавлев Вильям Павлович
  • Вейсенберг Ирина Вениаминовна
  • Демишева Елена Федоровна
SU922289A1
Состав для пылеподавления 1981
  • Волков Николай Павлович
  • Савельева Иветта Ивановна
  • Аретинский Борис Витальевич
SU994773A1
Состав для пылеподавления 1979
  • Журавлев Вильям Павлович
  • Вейсенберг Ирина Вениаминовна
SU834358A1
Состав для пылеподавления 1983
  • Ярцев Владимир Алексеевич
  • Болотов Анатолий Матвеевич
SU1105662A1
Состав для борьбы с пылью 1980
  • Журавлев Вильям Павлович
  • Вейсенберг Ирина Вениаминовна
  • Демишева Елена Федоровна
SU909214A1
Смачиватель для подавления угольной пыли 2018
  • Бортников Сергей Валериевич
  • Горенкова Галина Алексеевна
RU2689469C1
Состав для борьбы с пылью 1979
  • Ищук Игорь Григорьевич
  • Воронков Георгий Яковлевич
  • Забурдяев Геннадий Семенович
  • Подображин Сергей Николаевич
  • Алхимова Галина Николаевна
SU829973A1
Состав для пылеподавления 1982
  • Карасев Константин Иванович
  • Воронов Евгений Тимофеевич
  • Фролов Афанасий Егорович
  • Бочаров Виктор Владимирович
  • Шамкина Елизавета Михайловна
  • Крюков Евгений Васильевич
  • Глущенко Валентина Семеновна
SU1044795A1
Состав шахтного смачивателя для пылеподавления на угольных шахтах 2022
  • Бедарев Алексей Викторович
  • Харитонов Игорь Леонидович
  • Терешкин Александр Иванович
  • Корнев Антон Владимирович
  • Коршунов Геннадий Иванович
  • Корнева Мария Валерьевна
RU2788833C1

Реферат патента 1982 года Состав для пылеподавления

Формула изобретения SU 900 028 A1

I

Изобретение относится к горной промышленности и презназначено для борьбы с пылью и при добыче и переработке кварца и кварцсодержащих горных пород с содержанием кварца более 70%.

Известен состав для пылеподавления, включающий воду и флокулянт катионного типа, например полиэтиленимин С1 .

Хотя эффективность водного раствора катионного флокулянта полиэтиленимина при гидрообеспыливании выше, чем раствора анионного флокулянта полиакриламида, она оказывается недостаточной для обеспыливания производственных процессов добычи и переработки кварцесодержащих горных пород из-за высокого поверхностного натяжения на границе жидкость - газ.

Наиболее близким к предлагаемому изобретению является состав, включающий дитретичный бутилфенол, полимер, общей структурной формулы

(-Шд-СН-) С молекулярным весом

6000-20000 и воду 1:21.

Однако при подавлении кварцевой пыли этот состав является недостаточно эффективным, так как не обеспечивает связывания пылевых частиц друг с другом в агрегаты в буровом шламе или с увлажняемой поверхность),

10 что не предотвращает их перехода во взвешенное состояние,-например при испарении влаги.

fs Цель изобретения - повышение эффективности гидрообеспыливания.

Это достигается тем, что в качестве полимера композиция содерл ит полиэтиленимин с молекулярнрй мас20сой 60000 при следующем соотношении компонентов, вес. %. . Дитретичный бутилфенол0,025-0,10 Полиэтиленимин с молекулярной 0,0005-0,0.01 массой 60000 Остальное Катионный флокулянт полиэтиленимин представляет собой простейший имин и полиоснование и состоит из элементарных звеньев двух типов: -СНа-Ша-МЬ, -GH -CHa- N-CHj-CHj-NVМолекулярная масса полиэтилена в зависимости от условий синтеза ко леблется от 2500 до 100000. В пред.лагаемом составе использован полиэтиленимин с молекулярной массой боооо. Пределы концентрации флокулянта полиэтиленимина (0;0005-0,00151) в растворе являются оптимальными для кварцевой пыли. Именно в этой облас ти наблюдается максимальная флокули рующая способность полимера в присутствии ПЛВ за счет электрокинетической коагуляции. Концентрация реагента ДБ в растворе (0,,10%) обусловлена наибольшими темпами снижения поверхностного натяжения жидкости (с 73.10 до 30-35.). Дальнейшее увеличение содержания ПАВ не приводит к сколько-нибудь заметному снижению избытка межфазовой поверхной энергии системы и, следовательйо, повышению эффективности гидрообеспыливания Пример. На разведочно-эксплуатационном руднике были проведены сравнительные промышленные испытания эффективности подавления кварцевой пыли водой, раствором полиэтиленимина и комбинированного раствора на основе воды, пслиэтиленимина и реагента ДБ при мокром бурении шпуров (таблица) ,

SU 900 028 A1

Авторы

Крюков Евгений Васильевич

Воронов Евгений Тимофеевич

Ефремов Владимир Николаевич

Даты

1982-01-23Публикация

1980-04-25Подача