Способ фильтрования суспензий
Похожие патенты | МПК / Метки | Текст | Заявка | Код ссылки
Номер патента: 1780810
Авторы: Абрамов, Алтыбаев, Андрющенко, Елесин, Зокоев, Кардонина, Кениг, Мельников, Пономарев, Сидоров, Стародубцев, Хайдов, Четверикова
Текст
(51 РЕТЕН ПИ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕВЕДОМСТВО СССР(46) 15.12.92. Бюл. В 4671) Государственный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт гидрометаллургии цветных металлов(54) СПОСОБ ФИЛЪТРОВАНИЯ СУСПЕНЗИЙ Изобретение относится к технологии разделительного осветления полидисперсных суспензий и применимо преимущественна для фильтрования медно-никелевых электролитов от суспензированных взвесей драгметаллов, а также может быть использовано в гальванотехнике для тонкого ос- ветления от взвесей ценных компонентов рабочих электролитов.Целью изобретения является повышение степени осветления без снижения производительности процесса.Поставленная цель достигается тем, что фильтрование ведут многоступенчато при регулируемой скорости патока суспензии с введением флокулянта в каждую ступень и выделении в осадок фракции частиц различного класса дисперсности, причем на головных ступенях при расходе флокулянта 2-20 г/т, осаждают крупнодисперсные фракции, а на последней ступени при расхо(57) Сущность изобретения: способ относится к технологии осветлительного фильтрования полидисперсных суспензий и применим преимущественно для фильтрования медно- никелевых электролитов от суспензированных взвесей драгметаллов, Осветление осуществляют многоступенчатым фильтрованием при регулируемой скорости потока суспензии с введением флокулянта в каждую ступень и выделением в осадок фракций различного класса дисперсности при общем расходе флокулянта 2 - 55 г/т твердого в суспензии, причем на головных ступе"- нях при расходе 2-20 г/т осаждают крупнодисперсные фракции и на последней ступени при расходе флокулянта 45 - 55 г/т нацело выделяют тонкую фракцию. 4 табл,де флокулянта 45 - 55 г/т нацело осаждают тонкую фракцию,Способ осуществляли на фильтровальной установке с одновременной подачей исходной суспензии в корпус свечевого фильтра электронасосным агрегатом. а флокулянт подают непрерывно и равномерно на поверхность патронов. Скорость потока фильтруемой суспензии определяли по времени заполнения фильтратом тарированной емкости и регулировали вручную путем установки вентиля на входе суспензии в корпус фильтра. Избыточную суспензию, нагнетаемую насосом, сбрасывали через байпасную линию в сборник исходной суспензии. Аналогично регулировали подачу в фильтр флакулянта.Многоступенчатасть фильтрования осуществляли путем последовательного перефильтравывания суспензии при различных количествах расходуемого флокулянта.Тонкость осветления определяли перефильтровыванием фильтратов после эксперимента на эталонных фильтрах с фиксированными размерами пор. Электролит после фильтрования обрабатывался окислителем драгметаллов с целью перевода их из твердого в растворенное состояние. Прошедшие через эталонный фильтр твердые частицы определяли по увеличению в растворе концентрации контролируемого компонента, содержащегося во взвесях.П ри м е р 1 (по прототипу). Фильтрованию подвергали медно-никелевый электролит комбината "Североникель", прошедший промышленное контрольное фильтрование на фильтр-прессе содержание серной кислоты 350 г/дм, никеля 80 г/м, меди 12 г/дмз). Суспенэированные в электролите частицы драгметаллов в количестве 50 мг/дм образуют следующие классы дисперсности в о: менее 1 мкм - 17 (в данной фракции выделены частицы размером менее 0,05 мкм); 1 - 4 мкм -38; 4-10 мкм - 40; 10-50 мкм - остальное. В качестве фильтрующих элементов использовали волоконные патроны с размером пор 5 мкм, а в качестве флокулянта - анионный полиакриламидный водорастворимый полимер с М.В. 6 - 8 млн, в количестве 20 г/т твердого в суспенэии. Фильтрование осуществляли при давлении жидкости в корпусе фильтра 1,3 кг/см, а регенерацию проводили отдувкой воздухом, нагретым до 130 С в течение 30 с.В процессе фильтрования определяли производительность (скорость потока электролита через фильтрующую йоверхность), тонкость и коэффициент осветления от продолжительности межрегенерационного цикла.Результаты экспериментов приведены в табл. 1,Анализ данных таблицы 1 показывает, что при фильтровании электролита по прототипу с регулируемым постоянным давлением с увеличением продолжительности межрегенерационного цикла уменьшается скорость потока электролита через фильтрующий слой, В свою очередь, различным значениям скорости прохождения электролита через фильтрующий слой соответствуют неодинаковые предельные значения тонкости осветления. С увеличением скорости потока электролита показатели тонкости осветления ухудшаются, что при высокопроизводительном фильтровании делает невозможным достижение высокой степени осветления электролитов. содержащих в20 30 следует, что осветление нацело можно осуществить без снижения проиэводительно 35 51015 больших количествах дисперсную взвесь размером менее 1 мкм,П р и м е р 2. Фильтровали электролит, используемый в примере 1, через фильтр- патроны с размерами пор 10 мкм. Процесс вели периодически в две ступени. Режим фильтрования и регенерации на обеих ступенях такие же как и в примере 1. Продолжительность рабочего цикла 2 часа;В примере 2 проводили 4 серии опытов, отличающихся расходом флокулянта на первой ступени и соответственно степенью полидисперсности суспензий подвергающихся перефильтрации на второй ступени, Результаты опытов ступени 1 приведены в таблице 2, а ступени 2 в табл, 3.Результаты опыта 3 (табл. 2) и опытов 7, 10, 11, 13 (табл. 3) показывают, что суспенэиям различной полидисперсности, но содержащим в одинаковом количестве тонкий класс вэвесей соответствуют неодинаковые максимальные расходы флокулянта, при которых достигаются предельные значения тонкости осветления, В частности, чем меньше в суспензии доля крупнодисперсных взвесей, тем при больших расходах флокулянта достигается более полное осветление.В свою очередь, из данных табл, 2 и 3 сти фильтрованием в несколько последовательных ступеней, выделяя на головных ступенях при расходе флокулянта 2 - 20 г/т сначала крупнодисперсные взвеси, а на последней ступени при расходе флокулянта 45 - 55 г/т нацело осаждая тонкую взвесь.Однако, если многоступенчатость не диктуется получением фракций осадка узкого класса дисперсности, то процесс целесообразно осуществлять в две ступени. На первой ступени при максимальном расходе флокулянта 15 - 20 г/т осаждаетя вся крупнодисперсная взвесь (крупностью более 1 мкм), а на второй ступени оставшаяся тонкая взвесь. При этом, для суспензий, в которых прЕдельная тонкая взвесь представлена частицами 0,1 мкм, полное осветление достигается при расходе флокулянта на ступени 1 в количестве 15 г/т, а на ступени 11 в количестве 45 г/т. Для суспензий, в которых предельно тонкая взвесь представлена размером частиц менее 0,1 мкм, в том числе и коллоидами, полное осветление достигается при расходе флокулянта на ступени 1 и ступени 11 в количестве 20 г/т и 55 г/т соответственно.П р и м е р 3, Фильтрованию подвергали сульфат-хлоридный никелевый анолит1780810 Таблица 1 Продолжительность межрегенерационного цикла,Показатели ильт ования с е ние за 10 иклов Скорость прохождения электролита через фильтрующую поверхность,мз/м 2.ч Тонкость осветления, мкм(электролит, входящий из электролизера) совзвесями частиц драгметаллов в количестве40 мг/дм распределенных по классамкрупности, фф: менее 1 мкм - 6 в этомклассевыявлена предельная тонкость частиц на 5уровне 0,1 мкм); .1-50 мкм - остальное.Фильтрование вели в две ступени при постоянной скорости потока анолита4 м /м .ч на установке и в режиме как и впримере 2. 10Расход флокулянта на ступени 1 принятравным 15 г/т твердого класса 1-50 мкм, наступени 13 в количестве 50 г/т твердоготонкого класса. Получена тонкость осветления на уровне предельной тонкости взвесей, а степень осветления на уровйе 100.П р и м е р 4. Осветлению фильтрованием подвергают сульфат хлоридный электролит(анолит), используемый в примере 3.Фильтрование ведут через волоконные патроны с размером пор 20 мкм многоступенчато с увеличивающимся по мере переходак последующим ступеням расходом флокулянта, При одинаковых .рас,ходах флокулянта проведено 4 25серии опытов, отличающихсяскоростью потока суспензии через фильтрующую поверхность. После каждой ступениотбирали пробу суспензии и седиментаци-,онным анализом определяли крупность выделяемых фракций по ступеням,Результаты в табл. 4.Из анализа результатов следует:- при фильтровании электролитов отполидисперсных частиц анодного шлама 35полное выделение их особо тонких классов,вплоть до коллоидов, может быть достигнуто при многоступенчатом фильтрованиитолько после выделения крупнодисперсныхфракций при максимальном расходе флокулянта 55 г/т выделяемого твердого и скорости потока суспензии че 2 оез фильтрующую площадь не более 4 м /м . ч;-минимальный расход флокулянта при котором заметно его воздействие на выделение крупнодисперсных фракций составляет 2 г/т,Способ фильтрования обеспечивает практически полное выделение из электролитов самых тонких взвесей, в том числе и коллоидных, в полной мере исключает потери ценных компонентов с рабочими электролитами.Осаждение тонких взвесей фильтрованием электролитов заявленным способом осуществляется без снижения производительности процесса,Существенным преимуществом способа является и то, что в процессе фильтрования возможно выделение однородных по крупности и составу неуплотняющихся осадков, что облегчает их отмывку от электролитов и упрощает дальнейшую переработку. Формула изобретения Способ фильтрования суспензий через пористые патроны при одновременной подаче флокулянта по асей фильтрующей поверхности с последующей ее регенерацией, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что, с целью повышения степени осветления без снижения производительности процесса, фильтрование осуществляют многоступенчато при регулируемой скорости с введением флокулянта на каждой ступени при общем расходе флокулянта 2-55 г/т твердого в суспензии, причем на головных ступенях при расходе флокулянта 2-20 г/т выделяют крупнодисперсные фракции, а на последней ступени при расходе флокулянта 45-55 г/т выделяют тонкую фракцию.1780810 Таблица 2 абли ца Показатели фильтрования электролитов, содержащих взвеси азличного класса испе снасти, мкм всход флокулянта, г/ттвердого всуспензии опыта енее енее 9 менее 1,5 менее Тонкость осветления, мкм Тонкость осетлени мкм Тонкость Осетления, мкм онкость о тления, м порядка 0,7 порядка 0,7 порядка 0,70,6 1,5 1,3 1,3 0,8 07 8 3 10 15 20 0 5 6 0,5 0,5 9 0,1 0,1 0,1 0,1 50 55 12 13 14 3 3 абли Расход флок : лянта, г/т твердого в суспензии ы ерсный состав выделяемых фракций, мкм при различх ско остях потока ильт емой с спензии, м /м ч 4 5,0 20-50 10 - 20 6 - 102 - 6 2 5 10 0,5-2 0,3-0,5 0,2-0,30 7 са ок н/об. Составитель Г. ЛебедеваТехрер М,Моргентал Реда кто Мот орректо Заказ 4232 Тираж ПодписноеВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГК113035, Москва, Ж, Раушская наб 4/5 Производственно-издательский комбинат "Патент", гУжгород, ул, Гагарина, 101 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 20-50 .16-20 10-16 5 - 10 3-5 0,7 - 30,6-0,7 0,2-0,6 0,1-0,2 орядка0,8 0,8 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 02 20-50 18-20 осадок н/о15-18 12-15 10-12 8-10 0,3 0,3 0,2 0,1 0,05 Менее 0,05 Менее 0,05 20-50осадок н/об,осадок н/об,осадок н/об.осадок н/об.18-2016-1814-18оса ок н/Об,
СмотретьЗаявка
4805442, 18.01.1990
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ ГИДРОМЕТАЛЛУРГИИ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ "ГИДРОЦВЕТМЕТ", КОМБИНАТ "СЕВЕРОНИКЕЛЬ" ИМ. ЛЕНИНА
ЕЛЕСИН АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ, ХАЙДОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ, АЛТЫБАЕВ МАРС КАДЫРОВИЧ, МЕЛЬНИКОВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ, ЗОКОЕВ СЛАВИК НИКОЛАЕВИЧ, КАРДОНИНА АННА МИРОНОВНА, ПОНОМАРЕВ АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, СИДОРОВ ВИКТОР ВАЛЕНТИНОВИЧ, СТАРОДУБЦЕВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ, ЧЕТВЕРИКОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, АНДРЮЩЕНКО РАИСА ГРИГОРЬЕВНА, КЕНИГ БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ, АБРАМОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
МПК / Метки
МПК: B01D 37/02
Метки: суспензий, фильтрования
Опубликовано: 15.12.1992
Код ссылки
<a href="https://patents.su/4-1780810-sposob-filtrovaniya-suspenzijj.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентов СССР">Способ фильтрования суспензий</a>
Предыдущий патент: Вибрационный фильтр
Следующий патент: Фильтр для очистки воздуха от пыли
Случайный патент: Гидравлическое вяжущее