Совершенствование процесса удаления водорастворимых примесей из паст органических пигментов путем циклической промывки-продувки осадка
Разработка методики определения концентрации растворимых, нерастворимых примесей в суспензии и пасте азопигментов. Обоснование методики расчета процесса удаления водорастворимых примесей цикличной промывкой паст азопигментов на фильтровальной перегородке.
Рубрика | Производство и технологии |
Вид | автореферат |
Язык | украинский |
Дата добавления | 14.12.2017 |
Размер файла | 5,4 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru
2
На правах рукописи
АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук
совершенствование процесса удаления водорастворимых примесей из паст органических пигментов путем циклической промывки-продувки осадка
05.17.08 - Процессы и аппараты химических технологий
Колмакова Марина Анатольевна
Иваново 2012
Работа выполнена на кафедре «Химические технологии органических веществ» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Тамбовский государственный технический университет» (ФГБОУ ВПО «ТГТУ»).
Научный руководитель
кандидат технических наук, доцент Орехов Владимир Святославович
Официальные оппоненты: Рудобашта Станислав Павлович,
доктор технических наук, профессор,
заведующий кафедрой «Теплотехника и
энергообеспечение предприятий», ФГБОУ ВПО «Московский государственный агроинженерный университет им. В.П. Горячкина»
Кормильцин Геннадий Сергеевич,
кандидат технических наук, профессор,
профессор кафедры «Техносферная безопасность», ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет»
Ведущая организация Научно-исследовательский институт химикатов для полимерных материалов
(ОАО «НИИхимполимер»), г. Тамбов
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Ивановского государственного химико-технологического университета по адресу: 153000, г. Иваново, пр. Ф. Энгельса, 10.
Ученый секретарь
диссертационного совета Г.А. Зуева
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность. Полиграфическая промышленность предъявляет к офсетным краскам все более жесткие требования по таким параметрам, как: блеск, прозрачность, чистота, оттенок, укрывистость, электропроводность, которые в значительной степени определяют качественные характеристики пигментных наполнителей офсетного связующего - азопигментов.
Колористическая концентрация или относительная красящая способность является основным показателем выпускных форм азопигментов и зависит от дисперсного состава их частиц и концентрации водорастворимых примесей, образующихся в результате синтеза, - реакций диазотирования и азосочетания.
В качестве водорастворимых примесей выступают хлориды, сульфаты и ацетаты натрия, которые в реакционной массе находятся в виде электролитов. паста азопигмент водорастворимый примесь
Присутствие даже незначительного количества этих примесей в органических пигментах ухудшает их показатели качества (колористическую концентрацию, электропроводимость, диспергируемость). Поэтому разработка эффективного способа, обеспечивающего удаление водорастворимых примесей из паст пигментов на фильтровальной перегородке, представляет теоретический интерес и имеет большое практическое значение.
Разработанные технологические режимы процесса удаления водорастворимых примесей из паст азопигментов на фильтровальной перегородке при цикличном режиме подачи промывной жидкости позволяют решить задачу обеспечения требуемых показателей качества пигментов при снижении расхода промывной жидкости и длительности процесса.
Работа выполнялась в рамках НТП «Научные исследования высшей школы в области химических технологий» (2003-2004 гг.); АВЦП «Развитие научного потенциала высшей школы» (2005 - 2009 гг.); ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса России на 2007 - 2012 гг.»
(государственный контракт № 02.513.11.3377 от 26 ноября 2007 г.); ФЦП «Научные, научно-педагогические кадры инновационной России» (2010-2011 гг.) и в рамках программы «У.М.Н.И.К.» проект № 10155 от 01.02. 2010 г. НИОКР по теме № 1.
Целью работы является разработка технологических режимов процесса удаления водорастворимых примесей из паст азопигментов на фильтровальной перегородке при цикличном режиме подачи промывной жидкости, позволяющих получить продукт с высокими показателями качества на основе результатов экспериментальных исследований: влияния природы промывной жидкости и скорости ее подачи на кинетику процесса удаления водорастворимых примесей; влияния давления фильтрования на влажность формируемой пасты, форму и размер пор на примере Пигмента оранжевого Ж; кинетических характеристик процесса удаления водорастворимых примесей при непрерывном и цикличном методе подачи промывной жидкости; а также создания физической модели процесса удаления водорастворимых примесей из пасты азопигмента в промывную жидкость и разработки математического описания процесса удаления водорастворимых примесей из паст пигментов, позволяющего определить концентрации водорастворимых примесей в пасте и промывной жидкости в поре при неподвижном и движущемся потоке промывной жидкости.
Для достижения поставленной цели сформулированы и решены следующие задачи:
- определены природа и концентрации примесей в суспензии азопигмента;
- разработана методика определения концентрации растворимых и нерастворимых органических и неорганических примесей в суспензии и пасте азопигментов;
- определены значения влажности осадка и его сопротивления в зависимости от давления фильтрации;
- определено влияние начальной концентрации водорастворимых примесей в промывной жидкости на кинетику процесса их удаления из паст азопигментов;
- оценено влияние расхода промывной жидкости на скорость удаления водорастворимых примесей;
- исследован процесс переноса водорастворимых примесей из жидкой фазы осадка в промывную жидкость;
- определены технологические параметры процесса цикличной промывки паст азопигментов на фильтровальной перегородке;
- предложена физическая модель процесса удаления водорастворимых примесей из паст органических пигментов на фильтровальной перегородке при непрерывном и цикличном режимах подачи промывной жидкости;
- разработано математическое описание процесса удаления водорастворимых примесей из паст органических пигментов на фильтровальной перегородке при непрерывном и цикличном режимах подачи промывной жидкости;
- создана инженерная методика расчета процесса удаления водорастворимых примесей цикличной промывкой паст азопигментов на фильтровальной перегородке, позволяющая определить количество циклов промывки, концентрацию водорастворимых примесей в пасте в конце процесса промывки;
- осуществлена идентификация разработанного математического описания и оценка ее адекватности реальному процессу на лабораторной и промышленных установках.
Научная новизна работы заключается в том, что:
- предложен способ удаления водорастворимых примесей из паст пигментов на фильтровальной перегородке с цикличным режимом подачи промывной жидкости;
- определены размеры пор осадка и концентрация водорастворимых примесей в их объеме в зависимости от давления фильтрации в диапазоне 0,2…1,0 МПа;
- предложена физическая модель процесса удаления водорастворимых примесей из паст органических пигментов на фильтровальной перегородке;
- определены зависимости изменения концентрации водорастворимых примесей в осадке от скорости подачи промывной жидкости и времени ее пребывания в порах;
- разработано математическое описание процесса удаления водорастворимых примесей из паст азопигментов на фильтровальной перегородке при непрерывном и цикличном режимах подачи промывной жидкости.
Практическая ценность результатов работы:
- разработана методика определения концентрации растворимых (ионоселективный метод) и нерастворимых (избирательная экстракция, с последующей термогравиометрией) органических и неорганических примесей в суспензии и пасте азопигментов;
- предложена методика определения кинетических характеристик процесса удаления водорастворимых примесей из паст азопигментов на фильтровальной перегородке с использованием кондуктометрической ячейки;
- разработана методика исследования кинетики процесса переноса водорастворимых примесей в пасте азопигментов и в сквозных порах;
- получена эмпирическая зависимость концентрации водорастворимых примесей в пасте пигмента от объема промывной жидкости и цикличности режима;
- определены технологические параметры процесса удаления водорастворимых примесей из паст пигментов на фильтровальной перегородке в цикличном режиме подачи промывной жидкости, практическая реализация которых позволила сократить время процесса в 2,2 раза и количество промывной жидкости в 3,4 раза;
- разработана инженерная методика расчета процесса удаления водорастворимых примесей цикличной промывкой пасты азопигментов на фильтровальной перегородке, позволяющая определить количество циклов промывки и концентрацию водорастворимых примесей в пасте;
- осуществлена идентификация разработанного математического описания и проверена ее адекватность реальному процессу на лабораторной и промышленной установках - расхождение между значениями, полученными расчетным и экспериментальным путем на промышленной установке, составило 6%;
- выданы практические рекомендации по организации процесса удаления водорастворимых примесей промывкой осадков на фильтр-прессах с использованием цикличного режима подачи промывной жидкости в производстве Пигмента оранжевого Ж на ОАО «Пигмент» (Тамбов), экономический эффект от внедрения предложенных технических решений составил 1 837 000 р./год.
Апробация работы. Основные результаты и положения диссертационной работы докладывались и обсуждались на следующих конференциях и семинарах: международных научно-практических конференциях «Исследование, разработка и применение высоких технологий в промышленности» (Санкт-Петербург, 2006 - 2008 гг.), «Современные энергосберегающие тепловые технологии (сушка и термовлажностойкая обработка материалов)» (Москва-Тамбов, 2008 г.), «Инновационная экономика и промышленная политика региона (ЭКОПРОМ-2009)» (Санкт-Петербург, 2009 г.), международных научных конференциях «Математические методы в технике и технологии» (Саратов, 2008 г.; Псков, 2009 г.), международной научно-технической конференции «Инновационные исследования в сфере критических технологий» (Белгород, 2007 г.); всероссийской (с международным участием) заочной научно-практической конференции «Актуальные проблемы естественных наук» (Тамбов, 2009 г.).
Материалы по теме диссертации были отмечены дипломом международной научно-технической конференции «Инновационные исследования в сфере критических технологий» (Белгород, 2007 г.).
Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 13 печатных работ, в том числе 3 статьи в журналах, предусмотренных перечнем ВАК.
Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав и заключения, списка используемых источников и приложений. Диссертация содержит 159 страниц машинописного текста, в том числе 30 рисунков и 3 таблицы, список использованных источников включает 158 наименований отечественных и зарубежных авторов.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, сформулированы цель и задачи исследований. Обозначены научная новизна и практическая ценность результатов работы.
В первой главе рассмотрены вопросы влияния примесей различной природы на характеристики качества азопигментов (прозрачность, интенсивность, оттенок, чистота, блеск, колористическая концентрация, укрывистость), пути формирования примесей в суспензии азопигментов; приведены данные физико-химических свойств примесей, образуемых в процессе производства азопигментов (на примере Пигмента оранжевого Ж); представлены данные о физико-химических свойствах осадков азопигментов, анализ существующих способов удаления водорастворимых примесей из паст азопигментов и методики количественного анализа основных примесей; рассмотрен математический аппарат, используемый для описания процессов удаления водорастворимых примесей из паст, а также диффузии и массопереноса на границе раздела фаз; представлен анализ аппаратурного оформления процесса удаления водорастворимых примесей из плотных осадков; сделаны выводы и сформулированы задачи теоретических и экспериментальных исследований.
Вторая глава посвящена разработке математического описания процесса удаления водорастворимых примесей из осадков пигментов на фильтровальной перегородке на основе предложенной физической модели процесса:
- при фильтровании на фильтровальной перегородке формируется осадок,
- состоящий из пасты и сквозных пор;
- паста представляет собой структуру, состоящую из твердых частиц пигмента и раствора водорастворимых примесей;
- при промывке осадка поры заполняются промывной жидкостью (рис. 1);
Размещено на http://www.allbest.ru
2
- границу раздела зон диффузии в объеме пасты представляем как окружность с радиусом Rм (рис. 1);
- при решении уравнений диффузии водорастворимых примесей принимаем среднестатистический
- радиус поры Rп и радиус идеализированной зоны диффузии водорастворимых солей в пасте Rм (рис. 1);
- радиус , где Rп - радиус поры, отнесенный к функции распределения пор по объему пасты;
- перенос водорастворимых примесей из пасты в промывную жидкость пор осуществляется диффузией;
- объем пасты делится на зоны диффузии: каждой зоне соответствует пора и определенный участок пасты, из раствора которой водорастворимые соли переносятся к поверхности поры (рис. 1).
Процесс переноса водорастворимых примесей в осадке при отключении подачи промывной жидкости описывается уравнением молекулярной диффузии.
Уравнение, описывающее процесс переноса примесей для промывной жидкости в цилиндрических координатах, имеет следующий вид:
, (1)
где координата по радиусу r изменяется от 0 до Rп , координата по длине поры y изменяется от 0 до l.
Для пасты:
, (2)
где координата по радиусу r изменяется от Rп до Rм , координата по длине поры y изменяется от 0 до l.
Концентрация водорастворимых примесей по длине поры (толщина осадка) изменяется незначительно как в пасте, так и в промывной жидкости поры, следовательно:
, . (3)
Начальными условиями для уравнений (1), (2) являются концентрации примесей в пасте и в промывной жидкости в момент прекращения ее подачи:
, . (4)
Граничные условия для системы зона диффузии-пора определяются из условий равенства нулю потока водорастворимых примесей при r = 0, и равенства нулю потока водорастворимых примесей через границу идеализированной зоны диффузии в пасте:
, . (5)
Граничные условия на границе пора-зона диффузии определяются из условия неразрывности потока:
, . (6)
Решая уравнения (1), (2) с учетом допущения (3) с начальными (4) и граничными (5), (6) условиями методом интегральных преобразований в конечных пределах, получим зависимость для определения концентрации водорастворимых примесей в пасте зоны диффузии:
, (7)
зависимость для определения концентрации водорастворимых примесей в промывной жидкости поры:
. (8)
Процесс переноса водорастворимых примесей в промывной жидкости при ее движении в поре описывается уравнением
. (9)
Процесс переноса водорастворимых примесей в пасте при движении промывной жидкости в поре описывается уравнением (2).
Начальные условия для уравнений (2), (9):
, . (10)
Граничные условия по координате l:
, . (11)
Решая уравнения (2), (9) с начальными (10) и граничными (5), (6) и (11) условиями методом интегральных преобразований Лапласа и преобразований в конечных пределах, получим зависимость для определения концентрации водорастворимых примесей в пасте зоны диффузии при движущейся промывной жидкости в поре:
. (12)
Концентрацию водорастворимых примесей в промывной жидкости поры при ее движении определяем по зависимости
. (13)
В третьей главе представлены методики определения концентраций примесей в суспензии и осадке азопигмента.
Размещено на http://www.allbest.ru
2
Паста Пигмента оранжевого Ж содержит: NaCl, Na2SO4 , HCl, и H2SO4, а также растворимые органические примеси. Твердая фаза пасты состоит из частиц пигмента и нерастворимых органических примесей. Определение водорастворимых примесей в пасте проводили ионоселективным методом определения ионов Na+, Н+, , Cl- (рис. 2). Массу растворенных органических веществ определяли методом термогравиметрии, концентрацию пигмента в твердой фазе - методом избирательной экстракции различными экстрагентами (кислотами, щелочами, алифатическими спиртами, неполярными растворителями).
Для определения концентрации водорастворимых примесей в суспензии азопигментов предложены зависимости (14) - (17):
; (14)
; (15)
; (16)
. (17)
Установлено, что содержание водорастворимых примесей в суспензии азопигмента оранжевого Ж находится в пределах: по NaCl - 1,16…1,39%; по Na2SO4 - 0,04…0,05%; по HCl - 0,34…0,40%; по H2SO4 - 0,01…0,02%; по растворимым органическим примесям - 0,065…0,07%; по Пигменту оранжевому - 3,2…3,9%; по нерастворимым органическим примесям - 0,05…0,1%. Данные концентрации водорастворимых примесей, рассчитанные по зависимостям (14) - (17), имеют погрешность 8,2%.
С учетом того, что суммарная масса ионов Na+ и Cl- в жидкой фазе пасты составляет - 96,35 мас. % от общей массы водорастворимых примесей, предложена зависимость для определения концентрации водорастворимых примесей в пасте азопигмента оранжевого Ж на основе определения суммарной проводимости фильтрата:
. (18)
Лабораторная установка для исследования процессов фильтрования суспензий и удаления водорастворимых примесей из паст на фильтровальной перегородке представлена на рис. 3.
Влажность осадка, формируемого в фильтровальном элементе при различных давлениях фильтрации, определяли по значениям массы суспензии с известной концентрацией твердой фазы и массы отведенного фильтрата (рис. 4).
Размещено на http://www.allbest.ru
2
Рис. 4. Влажность осадка Пигмента оранжевого Ж в зависимости от времени фильтрования при различных давлениях: 1 - 0,2 МПа; 2 - 0,4 МПа; 3 - 0,6 МПа; 4 - 0,8 МПа; 5 - 1,0 МПа |
Рис. 5. Содержание водорастворимых солей в пасте Пигмента оранжевого Ж при использовании в качестве промывной жидкости: 1 - воды артезианской; 2 - воды речной; 3 - воды дистиллированной |
Осадок Пигмента оранжевого Ж имеет глинообразную структуру с частицами твердой фазы размером 1…12 мкм, склонными к агломерации.
Повышение давления фильтрования с 0,2 до 1 МПа приводит к разрушению координационных связей материал-влага, образованию устойчивых агломератов и уплотнению слоя осадка и увеличению сопротивления слоя осадка с 0,097 до 0,72 МПа. Увеличение давления фильтрования с 0,2 до 0,6 МПа приводит к снижению влажности пасты на 6,9% и времени процесса на 41,6%; дальнейшее увеличение давления до 1,0 МПа нецелесообразно.
Исследовано влияние начальной концентрации водорастворимых примесей в промывной жидкости на эффективность удаления водорастворимых примесей из осадка (рис. 5). При этом была использована дистиллированная (содержанием водорастворимых солей 0,5 мг/л), речная (150 мг/л) и артезианская (910 мг/л) воды.
Обнаружено, что для достижения требуемой концентрации водорастворимых примесей наиболее эффективно использование в качестве промывной жидкости дистиллированной воды, позволяющей снизить объем промывных вод по отношению к речной воде на 4…16%, артезианской - 10…32%.
Использование дистиллированной воды для промывки осадка азопигментов экономически нецелесообразно, так как ее себестоимость в 8 - 12 раз выше артезианской; использование речной воды обоснованно в случае наличия близлежащих откры-тых водоемов.
Результаты оценки влияния расхода промывной жидкости на скорость удаления водорастворимых примесей, представленные на рис. 6, позволили сделать вывод, что оптимальный расход промывной жидкости, обеспечивающий равномерное заполнение сквозных пор осадка и более эффективное удаление водорастворимых примесей, составляет 1,8 кг/ч.
Размещено на http://www.allbest.ru
2
Получены значения скоростей изменения концентрации водорастворимых примесей в пасте Пигмента оранжевого Ж и в промывной жидкости в зависимости от разности концентрации и времени пребывания промывной жидкости в порах осадка (рис. 7).
а) б)
Рис. 7. Концентрация водорастворимых примесей в пасте в зависимости от количества промывной жидкости при непрерывной и цикличной ее подаче:
I - период линейной убыли концентрации примесей в пасте; II - период падающей скорости убыли концентрации примесей в пасте; III - период падающей скорости убыли концентрации;
1 - в проточных порах; 2 - в пасте; 3 - сорбированных на поверхности частиц пигмента;
а - непрерывный режим подачи промывной жидкости; б - время отключения подачи 6 мин;
в - время отключения подачи 10 мин
в)
Рис. 7. Продолжение
Отключение подачи промывной жидкости в проточные поры увеличивает эффективность использования промывной жидкости по отношению к режиму ее непрерывной подачи с 31 до 78%. Получена зависимость скорости диффузии (19) водорастворимых примесей в пасте азопигмента от удельного объема промывных вод и времени отключения подачи промывной жидкости:
. (19)
Скорость процесса переноса водорастворимых примесей в пасте описывается с погрешностью 7,3%:
Четвертая глава посвящена разработке технологических параметров цикличной промывки паст азопигментов на фильтровальной перегородке, режимы которой заключаются в чередовании операций: 1 - непрерывная подача промывной жидкости; 2 - отключение подачи промывной жидкости; 3 - продувка пасты сжатым воздухом для вытеснения промывной жидкости из проточных пор.
Кинетические характеристики процесса удаления водорастворимых примесей при цикличной подаче промывной жидкости, полученные при следующих техно-логических параметрах: объем подаваемой промывной жидкости - 0,2 Vпр.ж, время непрерывной подачи промывной жидкости - 11 мин; время отключения подачи
промывной жидкости - 6 мин; время продувки пасты сжатым воздухом для вытес-нения промывной жидкости из проточных пор - 3 мин, представлены на рис. 8.
Рис. 8. Концентрация водорастворимых примесей в жидкой фазе пасты и сорбированных на Пигменте оранжевом Ж в зависимости от количества промывной жидкости и времени выстойки: 1 - в жидкой фазе пасты; 2 - в проточных порах; 3 - сорбированных на поверхности твердого вещества; 4 - в пасте Пигмента оранжевого Ж; фвыд - время процесса выдержки; фпром - время процесса подачи промывной жидкости |
Время операций определялось на основании анализа экспериментальных данных, приведенных на рис. 6, 7, и величин объема пор осадка и расхода сжатого воздуха.
Согласно данным, приведенным на рис. 6 и 8, использование цикличной промывки паст азопигментов на фильтровальной перегородке позволяет сократить расход промывных вод в 3,43 раза, время проведения процесса в 2,2 раза.
Разработанная инженерная методика расчета процесса удаления водорастворимых примесей цикличной промывкой паст азопигментов на фильтровальной перегородке позволяет рассчитать: объем промывной жидкости на каждом цикле промывки; концентрацию водорастворимых примесей в пасте в конце каждого цикла промывки; время отключения подачи промывной жидкости для каждого цикла; количество циклов промывки.
Решение зависимостей (7), (8), (12) и (13) аналитическим путем с использованием справочных значений коэффициентов диффузии в случае переноса ионов водорода, хлора и натрия и сульфата иона затруднительно, так как коэффициент молекулярной диффузии является функцией концентрации ионов этих веществ.
Для определения концентрации водорастворимых примесей в пасте и промывной жидкости при ее подаче и остановке зависимости (7), (8), (12) и (13), в которых концентрация изменяется по экспоненциальному закону, аппроксимировались зависимостями вида: , где А, В, K - коэффициенты, определяемые эмпирическим путем.
Уравнения для определения концентрации водорастворимых примесей при
непрерывной подаче промывной жидкости и при ее остановке преобразуются к виду:
- концентрация водорастворимых примесей в пасте азопигментов:
, (20)
; (21)
- концентрация водорастворимых примесей промывной жидкости поры:
, (22)
. (23)
В уравнениях (20) - (23) коэффициент K характеризует скорость изменения концентрации водорастворимых примесей в пасте и поре осадка, и по физическому смыслу является кинетическим коэффициентом массопереноса.
Концентрации водорастворимых примесей в промывной жидкости и в пасте азапигменов после отключения подачи промывной жидкости можно описать уравнениями (20), (22), в процессе непрерывной подачи промывной жидкости (21), (23).
Определение времени подачи промывной жидкости, времени ее остановки в порах осадка и объемов подаваемой промывной жидкости проводится следующим образом:
1. Определяем расход промывной жидкости с учетом конструктивных особенностей фильтр-пресса (площади фильтровальной поверхности) и удельного расхода промывной жидкости - 1,83 м3/(ч·м2).
2. Находим время подачи и объем промывной жидкости, решая уравнение (23), с изменением времени с шагом ф =15 с. При выполнении условия (снижение концентрации водорастворимых примесей в промывной жидкости за 15 с составляет менее 1%) фиксируем номер шага и определяем время подачи промывной жидкости.
3. Рассчитываем объем промывной жидкости на основании данных времени процесса и ее расхода.
4. Определяем концентрацию водорастворимых примесей в пасте решением уравнения (21) при значении ф, определенной в пункте 2. При выполнении условия > 0,041 кг/м3 переходим к расчету по пункту 5.
5. Находим время остановки подачи промывной жидкости решением уравнения (24), с изменением времени с шагом ф = 15 с. При выполнении условия (повышение концентрации водорастворимых примесей в промывной жидкости за 15 с составляет менее 1%) фиксируем номер шага и определяем время остановки подачи промывной жидкости.
6. Определяем концентрацию водорастворимых примесей в пасте решением уравнения (22) при значении ф, определенной в пункте 2. При выполнении условия > 0,041 кг/м3 переходим к расчету по пункту 2.
7. При выполнении условия или < 0,041 кг/м3 расчет считается завершенным. Количество переходов в расчете от пункта 6 к пункту 2 является значением количества циклов промывка-выдержка-продувка.
8. Общий объем промывных вод определяем суммированием объемов, найденных по пункту 2.
Промышленная апробация процесса удаления водорастворимых примесей из паст азопигментов с цикличной подачей промывной жидкости осуществлена в цехе № 15
ОАО «Пигмент» (Тамбов) по технологической схеме, представленной на рис. 9.
Рис. 9. Технологическая схема обвязки фильтр-пресса, позволяющая реализовать процесс подачи промывной жидкости в цикличном режиме:
1 - фильтр-пресс; 2 - пульт управления; 3, 14 - центробежные насосы; 4 - реле времени; 5, 19 - универсальные датчики давления; 6 - расходомер; 7, 8, 18 - краны; 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 - задвижки
Проверка адекватности предложенной инженерной методики расчета технологических параметров процесса удаления водорастворимых примесей путем промывки осадка азопигментов на фильтровальной перегородке при цикличной подаче промывной жидкости осуществлялась путем сравнения экспериментальных данных, полученных на лабораторной и промышленной установках, с результатами расчета, расхождение составило не более 5%.
Основные выводы и результаты работы
1. Определены концентрации растворимых и нерастворимых примесей органического и неорганического происхождения в суспензии и пасте азопигментов (на примере Пигмента оранжевого Ж).
2. Разработана физическая модель процесса удаления водорастворимых примесей из паст азопигментов на фильтровальной перегородке при непрерывном и цикличном режиме подачи промывной жидкости.
3. Предложено математическое описание процесса переноса водорастворимых примесей из пасты азопигментов в промывную жидкость при ее движении и остановке в сквозной поре.
4. Разработана методика определения концентрации водорастворимых примесей в суспензии и пасте азопигментов, основанная на ионоселективном методе определения ионов Na+, Н+, , Cl-, и предложены зависимости для их расчета с погрешностью определения 8,2 мас. %.
5. Определена структура осадка Пигмента оранжевого Ж в зависимости от давления фильтрования.
6. Оценено влияние природы и начальной концентрации водорастворимых примесей в промывной жидкости на кинетику процесса их удаления из паст азопигментов.
7. Определено влияние расхода промывной жидкости на скорость удаления
8. водорастворимых примесей из паст азопигментов: увеличение расхода до 0,0036 м3/ч приводит к снижению эффективности ее использования в 1,85 раза.
9. Исследована кинетика процесса диффузии водорастворимых примесей в пасте азопигмента в зависимости от времени пребывания промывной жидкости в поре осадка: увеличение времени пребывания в 10,5 раза приводит к увеличению эффективности использования промывной жидкости в 2,5 раза. Предложены зависимости по определению концентрации водорастворимых примесей в пасте.
10. Предложен способ удаления водорастворимых примесей из паст пигментов на фильтровальной перегородке с цикличным режимом подачи промывной жидкости. Определены его технологические параметры, заключающиеся в чередовании операций: непрерывная подача промывной жидкости (0,1…0,2 Vпр.ж); отключение подачи промывной жидкости (6…9 мин); продувка пасты сжатым воздухом.
11. Разработана инженерная методика расчета процесса удаления водорастворимых примесей цикличной промывкой паст азопигментов на фильтровальной перегородке, позволяющая определить количество циклов промывки, время составляющих цикла, концентрацию водорастворимых примесей в промывной жидкости и пасте.
12. Реализация предложенного способа удаления водорастворимых примесей цикличной промывкой паст азопигментов осуществлена на ОАО «Пигмент» в цехе № 15, экономический эффект от внедрения предложенных технических решений составил 1 837 000 р./год.
Основные обозначения
См - концентрация водорастворимых примесей в пасте, кг/м3; Сж - концентрация водорастворимых примесей в промывной жидкости, кг/м3; Е - коэффициент линейной равновесной зависимости; Rп - радиус сквозной поры, м; Rм - радиус зоны диффузии водорастворимых примесей, м; r - координата по радиусу поры, м; l - длинна поры, м;
y - координата по длине поры, м; ф - время, с; Dж - эффективный коэффициент диффузии водорастворимых примесей в промывной жидкости (м2/с); Dм - эффективный коэффициент диффузии водорастворимых примесей в пасте (м2/с); CN - нормирующий множитель; sk - собственные числа задачи определения ядра интегральных преобразований в конечных пределах для случая подачи промывной жидкости; sj - собственные числа задачи определения ядра интегральных преобразований в конечных пределах для случая остановки подачи промывной жидкости; J0 - функции Бесселя первого рода нулевого порядка; Y0 - функции Бесселя второго рода нулевого порядка; - изображение функции концентраций; С1м ,С2м , С0k -коэффициенты, зависящие от граничных условий; рn , рk - полюса функции в обратном преобразовании Лапласа;
нж - скорость движения промывной жидкости в поре, м/с; Bj - вспомогательный коэффициент, учитывающий граничные условия для случая движения промывной жидкости; лj - собственные числа задачи определения начальных условий для случая движения промывной жидкости; m - масса, кг; Gр - общая проводимость жидкой фазы пигмента, (мкСм/см); V - объем, м3; A - коэффициент, характеризующий процесс молекулярной диффузии по радиусу поры и радиусу зоны диффузии; B - коэффициент, характеризующий изменение концентрации водорастворимых примесей в пасте и промывной жидкости по оси поры; K - коэффициент, учитывающий скорость изменения концентрации водорастворимых примесей в пасте и поре осадка; См0 - начальная концентрация водорастворимых примесей в пасте, кг/м3; Сж0 - начальная концентрация водорастворимых примесей в промывной жидкости, кг/м3; щ - доля осадка, заполненная раствором; Vпр.ж - удельный объем промывной жидкости.
Индексы:
g - индекс, характеризующий шаг изменения объема промывной жидкости;
ж - промывная жидкость; м - паста; пр - промывка; 0 - начальное значение;
ц.п - подача промывной жидкости; ц.о - остановка подачи промывной жидкости;
i - индекс, характеризующий шаг изменения времени составляющих операций цикла.
Список публикаци
Леонтьева, А.И. Использование циклично-импульсного режима промывки паст на фильтровальном оборудовании для повышения качественных характеристик пигментов / А.И. Леонтьева, М.А. Колмакова, В.С. Орехов // Вестник Тамбовского государственного технического университета. - Тамбов, 2009. - Т. 15, № 1. - С. 113 - 119.
Колмакова, М.А. Моделирование процесса удаления водорастворимых солей из паст азопигментов / М.А. Колмакова, В.С. Орехов, А.А. Дегтярев // Электронный научно-образовательный журнал «Инженерный вестник Дона». - 2011. - № 3. (http://www.ivdon.ru/magazine/latest/n3y2011/513/)
Колмакова, М.А. Эффективность удаления водорастворимых солей из тонкодисперсных осадков при использовании вод различной кластерной структуры / М.А. Колмакова, В.С. Орехов, Д.Н. Труфанов // Перспективы науки. - 2012. - № 1. - C. 91 - 94.
Колмакова, М.А. Снижение расхода промывных вод в производстве азопигментов / М.А. Колмакова, А.А. Дегтярев // Экология Центрально-Черноземной области Российской Федерации. - Липецк : Изд-во Липецкого эколого-гуманитарного института, 2008. - № 1-2 (20-21). - С. 164 - 167.
Эффективные методы очистки суспензий полупродуктов органических красителей с преобладающим содержанием в качестве примесей сульфатов щелочных металлов / Н.П. Утробин, Н.А. Колиух, Д.М. Ковальчук, М.А. Колмакова // Высокие технологии, фундаментальные и прикладные исследования, образование : сб. тр. 2 междунар. науч.-практ. конф. «Исследование, разработка и применение высоких технологий в промышленности». - СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2006. - Т. 5. - С. 304-305.
Колмакова, М.А. Исследование процесса отмывки осадков азопигментов на фильтровальном оборудовании с применением цикличной подачи промывной жидкости / М.А. Колмакова, П.Н. Сергеев, А.А. Коленченко // Инновационные исследования в сфере критических технологий : сб. материалов Междунар. науч.-техн. конф. молодых ученых, аспирантов и студентов. - Белгород : Изд-во БелГУ, 2007. - с. 51 - 55.
Леонтьева, А.И. Математическое описание процесса удаления вдорастворимых примесей из паст азопигментов с использованием циклично-импульсного режима подачи промывной жидкости / А.И. Леонтьева, М.А. Колмакова, А.А. Дегтярев // Высокие технологии, фундаментальные и прикладные исследования, образование : сб. тр. 4 междунар. науч.-практ. конф. «Исследование, разработка и применение высоких технологий в промышленности». - СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2007. - Т. 11. - С. 204-206.
Утробин, Н.П. Повышение эффективности процесса удаления водорастворимых примесей внедрением циклично-импульсного режима подачи промывной жидкости на фильтровальном оборудовании / Н.П. Утробин, М.А. Колмакова, В.С. Орехов // Высокие технологии, фундаментальные и прикладные исследования, образование : сб. тр. 4 междунар. науч.-практ. конф. «Исследование, разработка и применение высоких технологий в промышленности». - СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2007. - Т. 11. - С. 414-415.
Удаление водорастворимых солей из плотных слоев материала методом циклично-импульсной подачи жидкости и газа / Н.П. Утробин, М.А. Колмакова, Т.П. Дьячкова, А.А. Коленченко // Высокие технологии, фундаментальные и прикладные исследования, образование : сб. тр. 5 междунар. науч.-практ. конф. «Исследование, разработка и применение высоких технологий в промышленности». - СПб., 2008. - Т. 12. - С. 306-307.
Моделирование процесса удаления водорастворимых примесей из паст азопигментов / А.И. Леонтьева, М.А. Колмакова, М.Ю. Субочева, Т.П. Дьячкова // Математические методы в технике и технологиях - ММТТ-21 : сб. тр. XXI Междунар. науч. конф. - Саратов, 2008. - Т. 5. - С. 69 - 72.
Орехов, В.С. Циклично-импульсный режим подачи промывной жидкости и воздуха - способ повышения эффективности отмывки осадков на фильтровальных перегородках / В.С. Орехов, М.А. Колмакова, Т.П. Дьячкова // «Современные энергосберегающие тепловые технологии (сушка и тепловые процессы) СЭТТ-2008» : материалы 3 междунар. науч.-практ. конф. - Тамбов - М., 2008. - Т. 2. - С. 325-326.
Методика расчета процесса удаления водорастворимых солей из паст азопигментов / М.А. Колмакова, М.Ю. Субочева, Е.Г. Жохова, Д.В. Васяткин // Математические методы в технике и технологиях - ММТТ-22 : сб. тр. XXII Междунар. науч. конф. - Псков, 2009. - Т. 9. - С. 25 - 27.
Повышение эффективности удаления водорастворимых примесей из паст азопигментов / М.А. Колмакова, Н.В. Воякина, А.А. Дегтярев, В.С. Орехов // Труды ТГТУ : сб. науч. ст. молодых ученых и студентов. - 2008. - Вып. 21. - С. 29 - 32.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Разработка модели концентрации с учетом физических параметров жидкости. Движение жидкости в трубопроводе, в баке и в пределах зоны резания. Модель концентрации механических примесей. Использование программных продуктов для получения результатов расчета.
курсовая работа [351,0 K], добавлен 25.01.2013Механическая очистка бытовых сточных вод, используемых для задержания нерастворимых примесей. Методы биологической очистки, их виды. Схема кондиционирования сброженного осадка промывкой и уплотнением. Очистные сооружения канализации г. Челябинска.
курсовая работа [2,6 M], добавлен 06.09.2016Классификация примесей, содержащихся в воде для заполнения контура паротурбинной установки. Показатели качества воды. Методы удаления механических, коллоидно-дисперсных примесей. Умягчение воды способом катионного обмена. Термическая деаэрация воды.
реферат [690,8 K], добавлен 08.04.2015Источники примесей для диффузионного легирования кремния и технология диффузии примесей в кремний. Технология и оборудование для проведения процесса диффузии и контроля параметров диффузионных слоев. Использование разработанных источников диффузанта.
дипломная работа [1,5 M], добавлен 07.07.2003Классификация процесса очистки молока, механизм его протекания. Очистка молока от микробиологических и механических примесей. Сравнение и выбор оптимального аппарата. Удельная энергоемкость и материалоемкость. Техническая производительность, габаритность.
курсовая работа [603,4 K], добавлен 02.06.2015Общие сведения о процессе обессоливания нефти. Подготовка нефти к переработке путем удаления из нее воды, минеральных солей и механических примесей. Анализ коррозирующего действия соляной кислоты. Применение магнитных полей в процессе обессоливания.
реферат [494,4 K], добавлен 14.11.2012Методы проектирования систем применения смазочно-охлаждающих жидкостей на операциях шлифования. Математическая модель процесса очистки СОЖ от механических примесей в фильтрах и баках-отстойниках. Исследование движения жидкости и механических примесей.
дипломная работа [439,5 K], добавлен 23.01.2013Углеродистые стали как основная продукция чёрной металлургии, характеристика их состава и компоненты. Влияние концентрации углерода, кремния и марганца, серы и фосфора в сплаве на свойства стали. Роль азота, кислорода и водорода, примесей в сплаве.
контрольная работа [595,8 K], добавлен 17.08.2009Централизации технологических объектов подготовки газа. Конфигурации трубопроводных коммуникаций и расчет рабочего давления. Очистка от механических примесей. Общая оценка процесса осушки газа, способы выделения из него сероводорода и двуокиси углерода.
реферат [992,0 K], добавлен 07.06.2015Описание выбранных систем автоматического контроля и регулирования. Назначение, технические характеристики и устройство преобразователя давления Cerabar PMC45. Определение графическим методом общей статической характеристики цепи обратной связи.
курсовая работа [868,2 K], добавлен 13.02.2016Определение среднего состава металлошихты и количества примесей, окисляющихся по ходу продувки, расхода извести, содержания окислов железа в шлаке, количества и состава шлака в конце продувки. Расчет теплового баланса. Вычисление расхода ферросплавов.
курсовая работа [111,4 K], добавлен 19.11.2022Принципиальная схема процесса промывки скважин. Удаление выбуренной породы из забоя. Технологическая промывочная жидкость, ее основные функции. Буровой раствор для продувки газа. Требования к техническим растворам. Характеристика фаз промывки и продувки.
презентация [1017,6 K], добавлен 03.03.2013Теоретические сведения о процессах легирования. Физико-химические основы технологии микроэлектроники. Распределение примесей после зонной плавки. Анализ бинарной диаграммы состояния Si-Al. Расчет примеси в полупроводнике после диффузионного отжига.
курсовая работа [2,0 M], добавлен 10.12.2015Причины выпадения осадка сточных вод. Предотвращение некачественной подготовки сточных вод путем смены внутреннего оснащения технологического резервуара и перевода его в статический режим во избежание всплытия капель нефти и механических примесей.
дипломная работа [537,4 K], добавлен 24.06.2015Элементы гидросистем токарных станков. Гидробаки и теплообменники. Фильтрующие элементы и фильтровальные материалы. Загрязняющие примеси в гидравлических жидкостях. Фильтры, предназначенные для удаления твердых загрязняющих примесей из смазочных масел.
контрольная работа [1020,8 K], добавлен 08.11.2013Первичная переработка зерна для получения муки и крупы, очистка зерна от примесей. Использование и рациональная расстановка технологического оборудования для очистки. Машинно-аппаратная схема первичной переработки зерна. Виды зерноочистительных машин.
статья [1,6 M], добавлен 22.08.2013Основные методы очистки масличных семян от примесей. Технологические схемы, устройство и работа основного оборудования. Бурат для очистки хлопковых семян. Сепаратор с открытым воздушным циклом. Методы очистки воздуха от пыли и пылеуловительные устройства.
контрольная работа [5,0 M], добавлен 07.02.2010Выдвижение гипотез о влиянии примесей на выход алюминия. Оценка зависимости выхода алюминия от содержания азота в каменноугольном пеке. Определение статистической взаимосвязи выхода алюминия и электропроводности анода в алюминиевой промышленности.
курсовая работа [224,8 K], добавлен 04.10.2013Биологическая стадия процесса катализируется мембраносвязанной полиолдегидрогеназой. Из жиро-и водорастворимых витаминов известны биотехнологические процессы производства витаминов а и D, рибофлавина, аскорбиновой кислоты, цианкобаламина "В12".
реферат [147,3 K], добавлен 21.07.2008Определение жесткости и щелочности воды. Расчет эквивалентной концентрации раствора. Химический состав примесей воды. Уравнения гидролиза полученных соединений. Молярные концентрации ионов. Расчет произведений активных концентраций. Образование шлама.
контрольная работа [100,3 K], добавлен 11.05.2014